大学物理机械工业出版
社上册课后练习答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
第一章 质点的运动
1-1 已知质点的运动方程为:
23010t t x +-=,22015t t y -=。式中x 、y
的单位为m ,t 的单位为s。试求:(1) 初速度的大小和方向;(2) 加速度的大小和方向。
分析 由运动方程的分量式可分别求
出速度、加速度的分量,再由运动合成算出速度和加速度的大小和方向.
解 (1) 速度的分量式为
t t
x
x 6010d d +-==
v 当t =0 时, v o x =-10 m·s-1 , v o y =15 m·s-1
,则初速度大小为
设v o 与x 轴的夹角为α,则
2
3tan 00-==
x
y αv v
α=123°41′
(2) 加速度的分量式为
2s m 60d d -?==
t a x
x v , 2s m 40d d -?-==
t
a y y v
则加速度的大小为
22
2
s m 1.72-?=+=y x a a a
设a 与x 轴的夹角为β,则
3
2tan -==
x y
a a β β=-33°41′(或326°19′)
1-2 一石子从空中由静止下落,由于空气阻力,石子并非作自由落体运动。现测得其加速度a =A-B v ,式中A 、B 为正恒量,求石子下落的速度和运动方程。
分析 本题亦属于运动学第二类问题,与上题不同之处在于加速度是速度v 的函数,因此,需将式d v =a (v )d t 分离变量为
t a d )
(d =v v
后再两边积分. 解选取石子下落方向为y 轴正向,下落起点为坐标原点.
(1) 由题 v v B A t
a -==d d (1)
用分离变量法把式(1)改写为
t B A d d =-v
v
(2) 将式(2)两边积分并考虑初始条件,有
得石子速度 )1(Bt e B
A
--=
v 由此可知当,t →∞时,B
A
→
v 为一常量,通常称为极限速度或收尾速度.
(2) 再由)1(d d Bt e B
A
t y --==v 并考虑初始条件有
得石子运动方程)1(2-+=
-Bt e B
A
t B A y 1-3 一个正在沿直线行驶的汽船,关闭发动机后,由于阻力得到一个与速度反向、大小与船速平方成正比例的加速度,即a = - kv 2,k 为常数。在关闭发动机后,试证:
(1)船在t 时刻的速度大小为
1
00
+=
t kv v v ;
(2)在时间t 内,船行驶的距离为 01
ln(1)x v kt k
=+;
(3)船在行驶距离x 时的速率为
v=v 0e kx 。
[证明](1)分离变数得
2d d v
k t v
=-, 故 020
d d v t
v v
k t v =-??,
可得: 0
11
kt v v =+.
(2)公式可化为0
01v v v kt
=
+,
由于v = d x/d t ,
所以:
00001
d d d(1)1(1)
v x t v kt v kt k v kt =
=+++
积分
000
1
d d(1)(1)x
t
x v kt k v kt =++??
.
因此 01
ln(1)x v kt k
=
+.
(3 ) 要求 v ( x ),可由
dx
dv v dt dx dx dv dt dv a ===,有
积分得
kx x v
v e v v kx v v dx k v dv -=-=?-=??000
,ln 0证毕.
1-4行人身高为h ,若人以匀速v 0用绳拉一小车行走,而小
车放在距地面高为H 的光滑平台上,求小车移动的速度和加速度。
解:人前进的速度v 0,则绳子前进的速度大小等于车移动的速度大小,
所以小车移动的速度
2
2022
0)(t
v h H t v v --=
小车移动的加速度
[]
2/3220
2
2
2)
()(t
v h H v h H a +--=
1-5 质点沿x 轴运动,其加速度和位置的关系为 262x a +=,a 的单位为 m/s 2,x 的单位为 m 。质点在x =0处,速
度为10m/s ,试求质点在任何坐标处的速度值。
解: ∵
x v v t x x v t v a d d d d d d d d ===
分离变量:
x x adx d )62(d 2+==υυ 两边积分得 c
x x v ++=32
2221
由题知,0=x 时,100=v ,∴50=c
∴ 1
3s m 252-?++=x x v
1-6 如图所示,一弹性球由静止开始自由
下落高度 h 后落在一倾角 30=θ的斜面上,与斜面发生完全弹性碰撞后作抛射体运动,问它第二次碰到斜面的位置距原来的下落点多远。
解:小球落地时速度为gh v 20= 建立直角坐标系,以小球第一次落地点为坐标原点如图
00060cos v v x =
200060cos 2
1
60cos t g t v x +
= (1) 00060sin v v y =
200
060sin 2
1
60sin t g t v y -= (2)
第二次落地时 0=y g
v t 0
2=
所以
m g
v t g t v x 8.0260cos 2160cos 202
00
0==+=
1-7一人扔石头的最大出手速率为v =25m/s ,他能击中一个与他的手水平距离L=50m ,高h=13m 的目标吗在此距离上他能击中的最大高度是多少
解:由运动方程
21
cos ,sin 2
x vt y vt gt θθ==-,消去t 得轨
迹方程
以x =05.0m ,v =25ms -1代入后得
取g =10.0,则当 1.25tg θ=时,
max 11.25y =〈13
所以他不能射中,能射中得最大高度为max 11.25y =
1-8 一质点沿半径为R 的圆周按规律
202
1
bt t s -=v 运动,v 0 、b 都是常量。(1)
求t 时刻质点的总加速度;(2) t 为何值
时总加速度在数值上等于b (3) 当加速度达到b 时,质点已沿圆周运行了多少圈?
分析 在自然坐标中,s 表示圆周上从某一点开始的曲线坐标.由给定的运动方程s =s (t ),对时间t 求一阶、二阶导数,即是沿曲线运动的速度v 和加速度的切向分量a t,而加速度的法向分量为a n =v 2 /R .这样,总加速度为a =a te t+a n e n .至于质点在t 时间内通过的路程,即为曲线坐标的改变量Δs =s t -s 0.因圆周长为2πR,
质点所转过的圈数自然可求得.
解 (1) 质点作圆周运动的速率为
bt t
s
-==
0d d v v 其加速度的切向分量和法向分量分别
为
b t s a t -==22d d , R
bt R a n 2
02)(-==v v
故加速度的大小为
其方向与切线之间的夹角为
(2) 要使|a |=b ,由
b bt b R R
=-+4022)(1
v 可得b t 0v =
(3) 从t =0 开始到t =v 0 /b 时,质点经过的路程为
因此质点运行的圈数为
bR
R s n π4π22
v ==
1-9 已知质点的运动方程为:
t h
z t R y t R x ωπ
ωω2,sin ,cos =
==,式中ω、、h R 为正的常量。求:(1)质点运动的轨道方程;(2)质点的速度大小;
(3)质点的加速度大小。
解: (1)轨道方程为 222R y x =+
t h z ωπ
2= 这是一条空间螺旋
线。
在O xy 平面上的投影为圆心在原点,半径为R 的圆,螺距为h
(2)t R dt
dx
v x ωωsin -==
(3)t R a x ωωcos 2-=
t R a y ωωsin 2-= 0=z a ,
22
2ωR a a a y x =+=
1-10飞机以100m ·s -1的速度沿水平直线飞行,在离地面高为100m 时,驾驶员要把物品投到前方某一地面目标处。问:
(1)此时目标在飞机下方前多远(
2)投放物品时,驾驶员看目标的视线和水平线成何角度(
3)物品投出2s 后,它的法向加速度和切向加速度各为多少?
解:
(1
)
21y gt t 2452x m ∴===,(2) 5.12==θx
y
arctg
(3
)
22222n v dv dt 1.96/,10.0
(m 9.80/,10.0
(9.62/9.8)
t t t a a m s g a a g
a m s g m s ∴===+∴==2=或1.88/s ,g=9.8)
或,g = 1-11一无风的下雨天,一列火车以
v
1=20m/s 的速度匀速前进,在车内的旅客看见玻璃窗外的雨滴和垂线成75°角下降,求雨滴下落的速度v 2。(设下降的雨滴作匀速运动)
解:以地面为参考系,火车相对地面
运动的速度为V 1,雨滴相对地面竖直下落的速度为V 2,旅客看到雨滴下落速度V 2’为相对速度,它们之间的关系为
1-12升降机以加速度a 0=1.22m·s 2上升,当上升速度为2.44m·s 1时,有一螺帽自升降机的天花板脱落,天花板与升降机的底面相距2.74m ,试求:(1)螺帽从天花板落到底面所需时间;(2)螺帽相对于升降机外固定柱子的下降距离。解:(1)以升降机为参考系,此时,螺丝相对它的
加速度为a ’=g+a,螺丝落到底面时,有
2
1
0()2
0.705h g a t t s
=-+==
(2)由于升降机在t 时间内的高度为
2
01
'2h v t at =+ 则'0.716d h h m =-=
1-13飞机A 相对地面以v A =1000km/h 的速率向南飞行,另一飞机B 相对地面以
v B =800 km/h 的速率向东偏南30°方向飞行。求飞机A 相对飞机B 的速度。
解:
1-14 一人能在静水中以1.10m ·s -1
的速度划船前进,今欲横渡一宽为1000m 、水流速度为0.55m ·s -1的大河。(1),那么应如何确定划行方向到达正对岸需多少时间(2)如果希望用最短的时间过河,应如何确定划行方向船到达对岸的位置在什么地方
u
(1)(2)v’
u
解:如图(1)若要从出发点横渡该河而到达正对岸的一点,则划行速度和水流速度u的合速度的方向正对着岸,设划行速度v '合速度v的夹角为α
如图(2)用最短的时间过河,则划行速度的方向正对着岸
1-15设有一架飞机从A处向东飞到B 处,然后又向西飞回到A处,飞机相对空气的速率为v',而空气相对地面的速率为u,A、B间的距离为l。
(1)假定空气是静止的(即u=0),求飞机来回飞行的时间;
(2)假定空气的速度向东,求飞机来
回飞行的时间;
(3)假定空气的速度向北,求飞机来回飞行的时间。
解:由相对速度的矢量关系'
v v u
=+
有
(1)空气时静止的,即u=0,则往返时,飞机相对地面的飞行速度就等于飞机相对空气的速度v’(图(1)),故飞机来回飞行的时间
2
'''
AB BA
l l l
t t t
v v v
=+=+=
(2) 空气的速度向东时,当飞机向东飞行时,风速与飞机相对空气的速度同向;返回时,两者刚好相反(图(2)),故飞机来回飞行的时间为
(3) 空气的速度向北时,飞机相对地面的飞行速度的大小由'
v v u
=+
可得为
v=
第二章质点动力学
2-1如本题图,A、B两物体质量均为m
摩擦,则A和B
解:如图由受力分析得 2-2如本题图所示,已知两物体A 、B 的质量均为m=3.0kg ,物体A 以加速度a =1.0m/s 2 运动,求物体B 与桌面间的摩擦
力。(滑轮与连接绳的质量不计)
解:分别对物体和滑轮受力分析(如图),由牛顿定律和动力学方程得,
2-3 如图所示,细线不可伸长,细线、定滑轮、动滑轮的质量均不计已知
314m m =322m m =。求各物
体运动的加速度及各段细线中的张力。
解:设m 1下落的加速度为a 1,因而动滑轮也以a 1上升。再设m 2相对动滑轮以加速度a ′下落,m 3相对动滑轮以加速度a ′上升,二者相对地面的加速度分别为:1a a -'(下落)和1a a +'(上升),设作用在m 1上的线中张力为T 1,
作用在m 2和m 3上的线中张力为T 2。列出
方程组如下:
代入
314m m =,
322m m =,
可求出:
51g a =
,52g a =',52g a =,5
33g a =,
g m T 1154=,g m T 1252
=
2-4光滑的水平面上放置一半径为R
的固定圆环,物体紧贴环的内侧作圆周运动,其摩擦系数为μ。物体的初速率为
v 0,求:(1)t 时刻物体的速率;(2)当物体速率从v 0减少到v 0/2时,物体所经历的时间及经过的路程。
解:(1)设物体质量为m ,取图示的自然
坐标系,由牛顿定律得,
(2)
当物体速率从v 0减少到v 0/2
时,由0
0Rv v R v t
μ∴=
+可得物体所经历的
时间0t R v μ
'=
经过的路程
t t 000
0vdt dt ln 2Rv R
s R v t μμ
'
'
=+??
==
2-5从实验知道,当物体速度不太大时,可以认为空气的阻力正比于物体的瞬时速度,设其比例常数为k 。将质量为m 的物体以竖直向上的初速度v 0抛出。 (1)试证明物体的速度为
(2)证明物体将达到的最大高度为
(3)证明到达最大高度的时间为
证明:由牛顿定律可得
2-6 质量为m 的跳水运动员,从距水面距离为h 的高台上由静止跳下落入水中。把跳水运动员视为质点,并略去空气阻力。运动员入水后垂直下沉,水对其阻力为-b v 2,其中b 为一常量。若以水面上一点为坐标原点O ,竖直向下为Oy 轴,求:(1)运动员在水中的速率v 与y 的函数关系;(2)跳水运动员在水中下沉多少距离才能使其速率v 减少到落水速率v 0的1/10(
假定跳水运动员在水中的浮力与所受
的重力大小恰好相等)
解:运动员入水可视为自由落体运动,所以入水时的速度为
0v =
02
20//01
00mg-f-F=ma
mg=F
f=bv dv a=dt v dy (2)0.4,0.1m v
y ln 5.76m
b y v v by m by m
dv v dy dv
b mv
dy
b dv m v
v v e m v v v ---=∴-=-=====??b 将已知条件代入上式得,
m
=-= 2-7一物体自地球表面以速率v 0竖直上抛。假定空气对物体阻力的值为f =-km v 2,其中k 为常量,m 为物体质量。试求:(1)该物体能上升的高度;(2)物体返回地面时速度的值。
解:分别对物体上抛和下落时作受力分析(如图),
y f =-
mg v
2-8 质量为m 的子弹以速度v 0水平射入沙土中,设子弹所受阻力f = - kv ,k 为常数,求:(1) 子弹射入沙土后,速度随
时间变化的函数式;(2) 子弹进入沙土的
最大深度。
解:(1)由题意和牛顿第二定律可
得:dt
dv
m kv f =-=,
分离变量,可得:vdt
dv
m k =- 两边
同时积分,所以:t m
k e
v v -=0
(2)子弹进入沙土的最大深度也就是v=0的时候子弹的位移,则:
由vdt
dv m k =-
可推出:dv k
m
vdt -
=,而这个式子两边积分就可以得到位移:
max 0v m m
x vdt dv v k k
==-
=??
。 2-9 已知一质量为m 的质点在x 轴上运动,质点只受到指向原点的力
2/x k f -=,k 是比例常数。设质点在
A x =时的速度为零,求质点在4/A x =处的速度的大小。
解:由题意和牛顿第二定律可得:
dx dv
mv
dt dx dx dv m dt dv m x k f ===-
=2
再采取分离变量法可得:
mvdv dx x k
=-
2
, 两边同时取积分,则:
mvdv dx x
k
v A A
??
=-024
/
所以:mA
k
v 6=
2-10 一颗子弹在枪筒里前进时所受的合力大小为3/1044005t F ?-=,子弹从枪口射出时的速率为m/s 300。设子弹离开枪口处合力刚好为零。求:(1)子弹走完枪筒全长所用的时间t ;(2)子弹在枪筒中所受力的冲量I ;(3)子弹的质量。
解:(1)由3/1044005t F ?-=和子弹离开枪口处合力刚好为零,则可以得到:
03/1044005=?-=t F 算出
t=0.003s 。
(2)由冲量定义:
(3)由动量定理:0.003
0.60.6/3000.002I Fdt P mv N s m kg
==?==?==?所以:
2-11 高空作业时系安全带是非常必要
的。假如一质量为51.0 kg 的人,在操作时不慎从高空竖直跌落下来,由于安全带的保护,最终使他被悬挂起来。已知此时人离原处的距离为2.0 m ,安全带弹性缓冲作用时间为0.50 s 。求安全带对人的平均冲力。
分析 从人受力的情况来看,可分两个阶段:在开始下落的过程中,只受重力作用,人体可看成是作自由落体运动;在安全带保护的缓冲过程中,则人体同时受重力和安全带冲力的作用,其合力是一变力,且作用时间很短.为求安全带的冲力,可以从缓冲时间内,人体运动状态(动量)的改变来分析,即运用动量定理来讨论.事实上,动量定理也可应用于整个过程.但是,这时必须分清
重力和安全带冲力作用的时间是不同的;而在过程的初态和末态,人体的速度均为
零.这样,运用动量定理仍可得到相同的结果.
解 以人为研究对象,按分析中的两个阶段进行讨论.在自由落体运动过程中,人跌落至2 m 处时的速度为
gh 21=v (1)
在缓冲过程中,人受重力和安全带冲力的作用,根据动量定理,有
()12Δv v m m t -=+P F (2)
由式(1)、(2)可得安全带对人的平均冲力大小为
2-12长为60cm 的绳子悬挂在天花板上,下方系一质量为1kg 的小球,已知绳子能承受的最大张力为20N 。试求要多大的水平冲量作用在原来静止的小球上才能将绳子打断?
解:由动量定理得
000I mv I v m
?=-?∴=
,
如图受力分析并由牛顿定律得,
2-13一作斜抛运动的物体,在最高点炸裂为质量相等的两块,最高点距离地面为19.6m。爆炸1.0s后,第一块落到爆炸点正下方的地面上,此处距抛出点的水平距离为100m。问第二块落在距抛出点多远的地面上?(设空气的阻力不计)
解:取如图示坐标系,根据抛体运动规律,爆炸前,物体在最高点得速度得水平分量为
2-14质量为M的人手里拿着一个质量为m的物体,此人用与水平面成θ角的速率v0向前跳去。当他达到最高点时,他将物体以相对于人为u的水平速率向后抛出。问:由于人抛出物体,他跳跃的距离增加了多少(
假设人可视为质点)(自己算一遍)
解:取如图所示坐标,把人和物视为一系统,当人跳跃到最高点处,在向左抛物得过程中,满足动量守恒,故有
2-15铁路上有一静止的平板车,其
质量为M,设平板车可无摩擦地在水平轨道上运动。现有N个人从平板车的后端跳下,每个人的质量均为m,相对平板车的速度均为u。问:在下列两种情况下,(1)N个人同时跳离;(2)一个人、一个人地跳离,平板车的末速是多少所得的结果为何不同,其物理原因是什么(典型)
解:取平板车及N个人组成的系统,以地面为参考系,平板车的运动方向为正方向,系统在该方向上满足动量守恒。
考虑N个人同时跳车的情况,设跳车后平板车的速度为v,则由动量守恒定律得
0=Mv+Nm(v-u)
v=Nmu/(Nm+M) (1)
又考虑N个人一个接一个的跳车的情况。设当平板车上商有n个人时的速度为
v
n
,跳下一个人后的车速为v
n-1
,在该次跳车的过程中,根据动量守恒有
(M+nm )v n =M v n -1+(n-1)m v n -1+m(v n -
1
-u) (2)
由式(2)得递推公式
v n -1=v n +mu/(M+nm) (3)
当车上有N 个人得时(即N =n ),v N
=0;当车上N 个人完全跳完时,车速为v 0,
根据式(3)有,
v N-1=0+mu/(Nm+M)
v N-2= v N-1+mu/((N-1)m+M)
………….
v 0= v 1+mu/(M+nm)
将上述各等式的两侧分别相加,整理后得,
0n 0
mu v nm
,1,2,3....v v
M nm M Nm n N N +≤+=∑
N
=1=M+由于故有,即个人一个接一个地跳车时,平板车的末速度大于N 个人同时跳下车的末速度。这是因为N 个人逐一跳离车时,车对地的速度逐次增加,导致跳车者相对地面的速度也逐次增
加,并对平板车所作的功也相应增大,因而平板车得到的能量也大,其车速也大。
2-16 一物体在介质中按规律x =ct 3 作
直线运动,c 为一常量。设介质对物体的阻力正比于速度的平方:2kv f -=,试求物体由x 0 =0 运动到x =l 时,阻力所作的功。
分析 本题是一维变力作功问题,仍需
按功的定义式??=x F d W 来求解.关键在于寻找力函数F =F (x ).根据运动学关系,可将已知力与速度的函数关系F (v ) =kv 2
变换到F (t ),进一步按x =ct 3 的关系把
F (t )转换为F (x ),这样,就可按功的定义式求解.
解 由运动学方程x =ct 3 ,可得物体的速度
按题意及上述关系,物体所受阻力的大小为
则阻力的功为
2-17一人从10m深的井中提水,起
始桶中装有10kg的水,由于水桶漏水,每升高1m要漏去0.2kg的水。求水桶被匀速地从井中提到井口,人所作的功。(典型)
解:水桶在匀速上提的过程中,加速度为0,拉力和重力平衡,在图示坐标下,水桶重力随位置的变化关系为
G=mg-αgy
其中α=0.2kg/m,人对水桶的拉力的功为
2-18如本题图所示,A和B两块板用
一轻弹簧连接起来,它们的质量分别为m
1
和m
2
。问在A板上需加多大的压力,方可在力停止作用后,恰能使在跳起来时B稍被提起。(设弹簧的劲度系数为k)
解:选取如图所示坐标系,取原点处为重力势能和弹性势能零点,作各种状态下物体的受力图。对A板而言,当施以外
力F时,根据受力平衡有
11
22
1122
12
12
12
(1)
ky-mgy=
12
(3)
F G F
ky mgy
y y M N O
F y
F G G
A N B
+
+
+
' '
1211
121
22 22
1212
=
当外力撤除以后,由机械能守恒定律得,
11
22
和为、两点对原点的位移。
因为=ky,F=k,G=m g上式可以写为,
F-F=2G(2)
由()和()式可得
=
当板跳到点时,板刚被提起,此时弹性力F=G,且F=F,由式(3)可得
F=G+G=(m+m)g
2-19如本题图所示,质量为m、速度
为v的钢球,射向质量为M的靶,靶中心
有一小孔,内有劲度系数为k的弹簧,此
靶最初处于静止状态,但可在水平面上作
无摩擦滑动,求子弹射入靶内弹簧后,弹
簧的最大压缩距离。
解:设弹簧得最大压缩量为x0。小球
与靶共同运动得速度为v1。由动量守恒定
律,有
()1
222100()(1)
111mv ()kx 222212m x v
k m )
mv m M v m M v M
M =++++又由机械能守恒定律,有=由()式和()式可得=
( 2-20以质量为m 的弹丸,穿过如本题图所示的摆锤后,速率由v 减少到v/2。已知摆锤的质量为M ,摆线长度为
l ,如果摆锤能在垂直平面内完成一个完全的圆周运动,弹丸的速度的最小值应为多少?
解:
2-21如本题图所示,一质量为M 的物块放置在斜面的最底端A 处,斜面的倾角为α,高度为h ,物块与斜面的滑动摩
擦因数为μ,今有一质量为m 的子弹以速
度v 0 沿水平方向射入物块并留在其中,且使物块沿斜面向上滑动,求物块滑出顶端时的速度大小。
解:
2-22 如图2-40所示,在光滑水平面上,平放一轻弹
簧,弹簧一端固定,另一端连着物体A 、
B ,它们质量分别为A m 和B m ,弹簧劲度系数为k ,原长为l 。用力推B ,使弹簧
压缩0x ,然后释放。
求:(1)当A 与B 开始分离时,它们的位置和速度;(2)分离之后,A 还能往前移动多远?
解:(1)当A 和B 开始分离时,两者具有相同的速度,根据能量守恒,可得到:
2
022
1)(21kx v m m B A =+,所以:0x m m k
v B
A +=
; x l =
(2)分离之后,A 的动能又将逐渐的
转化为弹性势能,所以:
222
1
21kx v m A = ,则: 0
A
A A
B m x m m x =
+
2-23 如图2-41所示,光滑斜面与水平面的夹角为=30°,轻质弹簧上端固定。今在弹簧的另一端轻轻地挂上质量为M = 1.0kg
的木块,木块沿斜面从静止开始向下滑
动。当木块向下滑x =30cm 时,恰好有一质量m=0.01kg 的子弹,沿水平方向以速度
m/s 200=v 射中木块并陷在其中。设弹簧的劲度系数为N/m 25=k 。求子弹打入木块后
它们的共同速度。
解:由机械能守恒条件可得到碰撞前木快的速度,碰撞过程中子弹和木快沿斜面方向动量守恒,(瞬间)可得:
22111
sin 22
Mv kx Mgx α+= 10.83v ?= (碰撞前木快的速度)
1cos Mv mv m M v α'
-=+() 0.89v '?=-
2-24 二质量相同的小球,一个静止,另一
个以速度0与静止的小球作对心碰撞,求碰撞后两球的速度。(1)假设碰撞是完全
非弹性的;(2)假设碰撞是完全弹性的;(3)假设碰撞的恢复系数5.0=e 。
解:由碰撞过程动量守恒以及附加条
件,可得
(1)假设碰撞是完全非弹性的,即两者将以共同的速度前行:mv mv 20=
所以:02
1v v =
(2)假设碰撞是完全弹性的,
两球交换速度, 01=v 02v v =
(3)假设碰撞的恢复系数5.0=e ,也就是
所以:0141v v =
, 024
3
v v = 2-25如本题图所示,一质量为m 的钢球,系在一长为l 的绳一端,绳另一端固定,现将球由水平位置
静止下摆,当球到达最低点时与质量为M ,静止于水平面上的钢块发生弹性碰撞,求碰撞后m 和M 的速率。
2-26 如图2-43所示,两个
质量分别为m 1和m 2的木块
A 、
B ,用一劲度系数为k 的
轻弹簧连接,放在光滑的水平面上。A 紧靠墙。今用力推B 块,使弹簧压缩x 0然后释放。(已知123m m =)求:(1)释放后
B A 、两滑块速度相等时的速度大小;(2)弹簧的最大伸长量。
解:分析题意,可知在弹簧由压缩状态回到原长时,是弹簧的弹性势能转换为B 木块的动能,然后B 带动A 一起运动,此时动量守恒,可得到两者相同的速度v ,并且此时就是弹簧伸长最大的位置,由机械能守恒可算出其量值。
所以m
k
x v 3430
=
(2)22122
0222
12121v m m kx v m )(++=
那么计算可得:02
1
x x =
2-27如本题图示,绳上挂有质量相等的两个小球,两球碰撞时的恢复系数
e =0.5。球A 由静止状态释放,撞击球B ,
刚好使球B 到达绳成水平的位置,
求证球A 释放前的张角 应满足cos
= 1/9。
证明:设球A 到达最低点的速率为v ,根据机械能守恒有
()2
212(1cos ),2
4(1cos )(1)
,,0.50.5(2)(3)
3
(2),(3)44
1
(5)2
1451
cos 9
A B B A
B A B A B B mv mg l v gl A B v v v v e v
v v v A B mv mv mv v mv mgl v
θθθ=-=--=
=-=+==
==
所以,设碰撞后,两球的速率分别为由题意得:
即,两球碰撞时水平方向动量守恒:由式得
碰撞后B 球机械能守恒,故有
将(),()代入()得:
2-28 如图2-45所示,一质量为m ,半径为R 的球壳,静止在光滑水平面上,在球壳内有另一质量也为m ,半径为r 的小球,
初始时小球静止在图示水平位置上。放手
第11章 稳恒磁场 习 题 一 选择题 11-1 边长为l 的正方形线圈,分别用图11-1中所示的两种方式通以电流I (其中ab 、cd 与正方形共面),在这两种情况下,线圈在其中心产生的磁感应强度的大小分别为:[ ] (A )10B =,20B = (B )10B = ,02I B l π= (C )01I B l π= ,20B = (D )01I B l π= ,02I B l π= 答案:C 解析:有限长直导线在空间激发的磁感应强度大小为012(cos cos )4I B d μθθπ= -,并结合右手螺旋定则判断磁感应强度方向,按照磁场的叠加原理,可计 算 01I B l π= ,20B =。故正确答案为(C )。 11-2 两个载有相等电流I 的半径为R 的圆线圈一个处于水平位置,一个处于竖直位置,两个线圈的圆心重合,如图11-2所示,则在圆心O 处的磁感应强度大小为多少? [ ] (A )0 (B )R I 2/0μ (C )R I 2/20μ (D )R I /0μ 答案:C 解析:圆线圈在圆心处的磁感应强度大小为120/2B B I R μ==,按照右手螺旋定 习题11-1图 习题11-2图
则判断知1B 和2B 的方向相互垂直,依照磁场的矢量叠加原理,计算可得圆心O 处的磁感应强度大小为0/2B I R =。 11-3 如图11-3所示,在均匀磁场B 中,有一个半径为R 的半球面S ,S 边线所在平面的单位法线矢量n 与磁感应强度B 的夹角为α,则通过该半球面的磁通量的大小为[ ] (A )B R 2π (B )B R 22π (C )2cos R B πα (D )2sin R B πα 答案:C 解析:通过半球面的磁感应线线必通过底面,因此2cos m B S R B παΦ=?= 。故正 确答案为(C )。 11-4 如图11-4所示,在无限长载流直导线附近作一球形闭合曲面S ,当曲面S 向长直导线靠近时,穿过曲面S 的磁通量Φ B 将如何变化?[ ] ( A )Φ增大, B 也增大 (B )Φ不变,B 也不变 ( C )Φ增大,B 不变 ( D )Φ不变,B 增大 答案:D 解析:根据磁场的高斯定理0S BdS Φ==? ,通过闭合曲面S 的磁感应强度始终为0,保持不变。无限长载流直导线在空间中激发的磁感应强度大小为02I B d μπ= ,曲面S 靠近长直导线时,距离d 减小,从而B 增大。故正确答案为(D )。 11-5下列说法正确的是[ ] (A) 闭合回路上各点磁感应强度都为零时,回路内一定没有电流穿过 (B) 闭合回路上各点磁感应强度都为零时,回路内穿过电流的代数和必定为零 (C) 磁感应强度沿闭合回路的积分为零时,回路上各点的磁感应强度必定为零 (D) 磁感应强度沿闭合回路的积分不为零时,回路上任意一点的磁感应强度 I 习题11-4图 习题11-3图
习题1 1-1 质点作曲线运动,在时刻t 质点的位矢为r ,速度为v ,t 至()t t +?时间内的位移为r ?,路程为s ?,位矢大小的变化量为r ?(或称r ?),平均速度为v ,平均速率为v 。 (1)根据上述情况,则必有( ) (A )r s r ?=?=? (B )r s r ?≠?≠?,当0t ?→时有dr ds dr =≠ (C )r r s ?≠?≠?,当0t ?→时有dr dr ds =≠ (D )r s r ?=?≠?,当0t ?→时有dr dr ds == (2)根据上述情况,则必有( ) (A ),v v v v == (B ),v v v v ≠≠ (C ),v v v v =≠ (D ),v v v v ≠= 1-2 一运动质点在某瞬间位于位矢(,)r x y 的端点处,对其速度的大小有四种意见,即 (1) dr dt ;(2)dr dt ;(3)ds dt ;(4下列判断正确的是: (A )只有(1)(2)正确 (B )只有(2)正确 (C )只有(2)(3)正确 (D )只有(3)(4)正确 1-3 质点作曲线运动,r 表示位置矢量,v 表示速度,a 表示加速度,s 表示路程,t a 表示切向加速度。对下列表达式,即 (1)dv dt a =;(2)dr dt v =;(3)ds dt v =;(4)t dv dt a =。 下述判断正确的是( ) (A )只有(1)、(4)是对的 (B )只有(2)、(4)是对的 (C )只有(2)是对的 (D )只有(3)是对的 1-4 一个质点在做圆周运动时,则有( ) (A )切向加速度一定改变,法向加速度也改变 (B )切向加速度可能不变,法向加速度一定改变 (C )切向加速度可能不变,法向加速度不变
习题八 8-1 电量都是q的三个点电荷,分别放在正三角形的三个顶点.试问:(1)在这三角形的中心放一个什么样的电荷,就可以使这四个电荷都达到平衡(即每个电荷受其他三个电荷的库仑力之和都为零)?(2)这种平衡与三角形的边长有无关系? 解: 如题8-1图示 (1) 以A处点电荷为研究对象,由力平衡知:q'为负电荷 2 2 2 0) 3 3 ( π4 1 30 cos π4 1 2 a q q a q' = ? ε ε 解得q q 3 3 - =' (2)与三角形边长无关. 题8-1图题8-2图 8-7 一个半径为R的均匀带电半圆环,电荷线密度为λ,求环心处O点的场强. 解: 如8-7图在圆上取? Rd dl= 题8-7图 ? λ λd d d R l q= =,它在O点产生场强大小为
2 0π4d d R R E ε? λ= 方向沿半径向外 则 ??ελ ?d sin π4sin d d 0R E E x = = ??ελ ?πd cos π4)cos(d d 0R E E y -= -= 积分R R E x 000 π2d sin π4ελ ??ελπ == ? 0d cos π400 =-=? ??ελ π R E y ∴ R E E x 0π2ελ = =,方向沿x 轴正向. 8-11 半径为1R 和2R (2R >1R )的两无限长同轴圆柱面,单位长度上分别带有电量λ和-λ,试求:(1)r <1R ;(2) 1R <r <2R ;(3) r >2R 处各点的场强. 解: 高斯定理0 d ε∑? = ?q S E s 取同轴圆柱形高斯面,侧面积rl S π2= 则 rl E S E S π2d =?? 对(1) 1R r < 0,0==∑E q (2) 21R r R << λl q =∑ ∴ r E 0π2ελ = 沿径向向外
大学物理上册答案详解 习题解答 习题一 1—1 |r ?|与r ? 有无不同? t d d r 和t d d r 有无不同? t d d v 和t d d v 有无不同?其不同在哪里?试举例说明. 解:(1)r ?是位移的模,?r 是位矢的模的增量,即 r ?12r r -=,12r r r -=?; (2) t d d r 是速度的模,即t d d r ==v t s d d . t r d d 只是速度在径向上的分量。 ∵有r r ?r =(式中r ?叫做单位矢),则 t ?r ?t r t d d d d d d r r r += 式中 t r d d 就是速度径向上的分量, ∴ t r t d d d d 与r 不同如题1—1图所示. 题1—1图 (3)t d d v 表示加速度的模,即t v a d d =,t v d d 是加速度a 在切向上的分 量. ∵有ττ (v =v 表轨道节线方向单位矢),所以 t v t v t v d d d d d d ττ +=
式中 dt dv 就是加速度的切向分量. (t t r d ?d d ?d τ 与的运算较复杂,超出教材规定,故不予讨论) 1-2 设质点的运动方程为x =x (t ),y =y (t ),在计算质点的速度 和加速度时,有人先求出r =2 2 y x +,然后根据v =t r d d ,及a =22d d t r 而 求得结果;又有人先计算速度和加速度的分量,再合成求得结果,即 v =2 2 d d d d ?? ? ??+??? ??t y t x 及a = 2 22222d d d d ??? ? ??+???? ??t y t x 你认为两种方法哪一种正确?为什么?两者差别何在? 解:后一种方法正确。因为速度与加速度都是矢量,在平面直角坐标 系中,有j y i x r +=, j t y i t x t r a j t y i t x t r v 22 2222d d d d d d d d d d d d +==+==∴ 故它们的模即为 2 22 222 2 22 2 22d d d d d d d d ? ?? ? ??+???? ??=+=? ? ? ??+??? ??=+=t y t x a a a t y t x v v v y x y x 而前一种方法的错误可能有两点,其一是概念上的错误,即误把速度、加速度定义作 22d d d d t r a t r v ==
《大学物理学》课后习题参考答案 习 题1 1-1. 已知质点位矢随时间变化的函数形式为 )ωt sin ωt (cos j i +=R r 其中ω为常量.求:(1)质点的轨道;(2)速度和速率。 解:1) 由)ωt sin ωt (cos j i +=R r 知 t cos R x ω= t sin R y ω= 消去t 可得轨道方程 222R y x =+ 2) j r v t Rcos sin ωωt ωR ωdt d +-== i R ωt ωR ωt ωR ωv =+-=2 122 ])cos ()sin [( 1-2. 已知质点位矢随时间变化的函数形式为j i r )t 23(t 42++=,式中r 的单位为m ,t 的单位为s .求: (1)质点的轨道;(2)从0=t 到1=t 秒的位移;(3)0=t 和1=t 秒两时刻的速度。 解:1)由j i r )t 23(t 42++=可知 2t 4x = t 23y += 消去t 得轨道方程为:2)3y (x -= 2)j i r v 2t 8dt d +== j i j i v r 24)dt 2t 8(dt 1 1 +=+==??Δ 3) j v 2(0)= j i v 28(1)+= 1-3. 已知质点位矢随时间变化的函数形式为j i r t t 22+=,式中r 的单位为m ,t 的单
位为s .求:(1)任一时刻的速度和加速度;(2)任一时刻的切向加速度和法向加速度。 解:1)j i r v 2t 2dt d +== i v a 2dt d == 2)21 22 12)1t (2] 4)t 2[(v +=+= 1 t t 2dt dv a 2 t +== n a == 1-4. 一升降机以加速度a 上升,在上升过程中有一螺钉从天花板上松落,升降机的天花板与底板相距为d ,求螺钉从天花板落到底板上所需的时间。 解:以地面为参照系,坐标如图,升降机与螺丝的运动方程分别为 2012 1 at t v y += (1) 图 1-4 2022 1 gt t v h y -+= (2) 21y y = (3) 解之 t = 1-5. 一质量为m 的小球在高度h 处以初速度0v 水平抛出,求: (1)小球的运动方程; (2)小球在落地之前的轨迹方程; (3)落地前瞬时小球的t d d r ,t d d v ,t v d d . 解:(1) t v x 0= 式(1) 2gt 2 1 h y -= 式(2) j i r )gt 2 1 -h (t v (t)20+= (2)联立式(1)、式(2)得 2 02 v 2gx h y -= (3) j i r gt -v t d d 0= 而 落地所用时间 g h 2t =
大学物理学I 课程教案
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第三章质点动力学 教材分析: 在前两章中,我们以质点为模型讨论了力学中的基本概念以及物体作机械运动的基本规律。在这一章中,我们将拓展这些概念和规律,把它们应用到刚体运动的问题中。本章主要讨论刚体绕定轴转动的有关规律,在此基础上,简要介绍刚体平面平行运动。 3.1 定轴转动刚体的转动惯量 教学目标: 1 理解刚体的模型及其运动特征; 2 理解转动惯量的概念和意义; 教学难点: 转动惯量的计算;动量矩守恒定律的应用 教学内容: 1 转动惯量的定义 2 转动惯量的计算(匀质长细杆的转动惯量、均匀细圆环的转动惯量、均匀薄圆盘的转动惯量、均匀球体的转动惯量) 3 平行轴定理 3.2刚体的定轴转动定理3.3 转动定理的积分形式——力矩对时间和空间的积累效应 3.5 守恒定律在刚体转动问题中的应用 教学目标: 1理解力矩的物理意义,掌握刚体绕定轴转动的转动定律 2 理解力矩的功和刚体转动动能的概念,并能熟练运动刚体定轴转动的动能定理和机械能守恒定律 3 用类比方法学习描述质点和刚体运动的物理量及运动规律 4 理解刚体对定轴转动的角动量概念和冲量矩的概念 5 掌握刚体对定轴转动的角动量定理和角动量守恒定律 教学难点: 刚体定轴转动定律 教学内容: 1 力矩 2 定轴转动的角动量定理 3 定轴转动的动能定理(力矩的功、定轴转动的动能、定轴转动的动能定理) 4 刚体的重力势能 5 机械能守恒定律的应用 6 角动量守恒定律及其应用 课后作业: 小论文: 1 关于转动惯量的讨论 2 陀螺运动浅析
第5章机械振动 教材分析: 与前几章所讨论的质点和刚体的运动相似,振动也是物质运动的基本形式,是自然界中的最普遍现象。振动几乎涉及到科学研究的各个领域。例如,在力学中有机械振动,在电磁学中有电磁振荡。近代物理学中更是处处离不开振动。本章将讨论机械振动的基本规律。 5.1 弹簧振子和单摆的运动方程 教学目标: 理解弹簧振子的动力学和运动学方程;理解单摆的动力学方程和运动学方程 教学重/难点: 弹簧振子的动力学方程的建立;单摆动力学方程的建立 教学内容: 弹簧振子的动力学方程、弹簧振子的运动学方程、单摆的运动方程 5.2 简谐振动 教学目标: 理解简谐振动的定义、简谐振动的运动方程 理解简谐振动的振幅、周期、相位的意义 掌握用旋转矢量表示简谐振动、理解简谐振动能量的特征 教学重/难点: 简谐振动的特征量:振幅、周期、相位 旋转矢量法、简谐振动的动能、势能 教学内容: 简谐振动的基本概念、简谐振动的旋转矢量图表示法、简谐振动的能量 5.3 同方向同频率的简谐振动的合成 教学目标: 理解同方向同频率的两个或多个简谐振动的合成 教学重/难点: 两个或多个同方向同频率简谐振动的合成 教学内容: 两个同方向同频率的简谐振动的合成、多个同方向同频率的简谐振动的合成 作业:P166 5.2 5.3 5.8 5.23
大学物理上册课后习题答案
习题解答 习题一 1-1 |r ?|与r ? 有无不同?t d d r 和t d d r 有无不同? t d d v 和t d d v 有无不同?其不同在哪里?试举例说明. 解: (1)r ?是位移的模,?r 是位矢的模的增量, 即r ?1 2r r -=,1 2 r r r ? ?-=?; (2)t d d r 是速度的模,即t d d r = =v t s d d . t r d d 只是速度在径向上的分量. ∵有r r ?r =(式中r ?叫做单位矢),则t ?r ?t r t d d d d d d r r r += 式中t r d d 就是速度径向上的分量, ∴ t r t d d d d 与r 不同如题1-1图所示. 题 1-1图 (3) t d d v 表示加速度的模,即 t v a d d ? ?= ,t v d d 是加速度a 在切向上的分量.
∵有ττ??(v =v 表轨道节线方向单位矢),所以 t v t v t v d d d d d d τ τ???+= 式中dt dv 就是加速度的切向分量. ( t t r d ?d d ?d τ??Θ与的运算较复杂,超出教材规定,故不予 讨论) 1-2 设质点的运动方程为x =x (t ),y =y (t ),在计算质点的速度和加速度时,有人先求出r = 2 2 y x +,然后根据v =t r d d ,及a = 2 2d d t r 而求得结果; 又有人先计算速度和加速度的分量,再合成求得结果,即 v =2 2 d d d d ?? ? ??+??? ??t y t x 及a = 2 22222d d d d ??? ? ??+???? ??t y t x 你认为两种 方法哪一种正确?为什么?两者差别何在? 解:后一种方法正确.因为速度与加速度都是矢量,在平面直角坐标系中,有 j y i x r ? ??+=, j t y i t x t r a j t y i t x t r v ??? ???? ?222222d d d d d d d d d d d d +==+==∴ 故它们的模即为 2 222 22222 2 2 2d d d d d d d d ? ?? ? ??+???? ??=+=? ? ? ??+??? ??=+=t y t x a a a t y t x v v v y x y x
1 习题解答 习题一 1-1 |r ?|与r ? 有无不同? t d d r 和 t d d r 有无不同? t d d v 和 t d d v 有无不同?其不同在哪里?试举例说明. 解:(1) r ?是位移的模,? r 是位矢的模的增量,即r ?1 2r r -=,1 2r r r -=?; (2) t d d r 是速度的模,即 t d d r = =v t s d d .t r d d 只是速度在径向上的分量. ∵有r r ?r =(式中r ?叫做单位矢),则t ?r ?t r t d d d d d d r r r += 式中t r d d 就是速度径向上的分量, ∴ t r t d d d d 与 r 不同如题1-1图所示 . 题1-1图 (3) t d d v 表示加速度的模,即t v a d d = , t v d d 是加速度a 在切向上的分量. ∵有ττ (v =v 表轨道节线方向单位矢) ,所以 t v t v t v d d d d d d ττ += 式中dt dv 就是加速度的切向分量. (t t r d ?d d ?d τ 与的运算较复杂,超出教材规定,故不予讨论) 1-2 设质点的运动方程为x =x (t ),y = y (t ),在计算质点的速度和加速度时,有人先求出r =2 2y x +,然后根据v = t r d d ,及a = 2 2d d t r 而求得结果;又有人先计算速度和加速度的分量,再合成求得结果,即 v = 2 2d d d d ?? ? ??+??? ??t y t x 及a = 2 22222d d d d ??? ? ??+???? ??t y t x 你认为两种方法哪一种正确?为什么?两者差别何在? 解:后一种方法正确.因为速度与加速度都是矢量,在平面直角坐标系中,有j y i x r +=, j t y i t x t r a j t y i t x t r v 222222d d d d d d d d d d d d +==+==∴ 故它们的模即为
库仑定律 7-1 把总电荷电量为Q 的同一种电荷分成两部分,一部分均匀分布在地球上,另一部分均匀分布在月球上, 使它们之间的库仑力正好抵消万有引力,已知地球的质量M =l024kg ,月球的质量m =l022 kg 。(1)求 Q 的最小值;(2)如果电荷分配与质量成正比,求Q 的值。 解:(1)设Q 分成q 1、q 2两部分,根据题意有 2 221r Mm G r q q k =,其中041πε=k 即 2221q k q GMm q q Q += +=。求极值,令0'=Q ,得 0122=-k q GMm C 1069.5132?== ∴k GMm q ,C 1069.51321?==k q GMm q ,C 1014.11421?=+=q q Q (2)21q m q M =Θ ,k GMm q q =21 k GMm m q mq Mq ==∴2122 解得C 1032.6122 2?==k Gm q , C 1015.51421?==m Mq q ,C 1021.51421?=+=∴q q Q 7-2 三个电量为 –q 的点电荷各放在边长为 l 的等边三角形的三个顶点上,电荷Q (Q >0)放在三角形 的重心上。为使每个负电荷受力为零,Q 值应为多大 解:Q 到顶点的距离为 l r 33= ,Q 与-q 的相互吸引力为 20141r qQ F πε=, 两个-q 间的相互排斥力为 2 2 0241l q F πε= 据题意有 10 230cos 2F F =,即 2 022041300cos 41 2r qQ l q πεπε=?,解得:q Q 33= 电场强度 7-3 如图7-3所示,有一长l 的带电细杆。(1)电荷均匀分布,线密度为+,则杆上距原点x 处的线元 d x 对P 点的点电荷q 0 的电场力为何q 0受的总电场力为何(2)若电荷线密度=kx ,k 为正常数,求P 点的电场强度。 解:(1)线元d x 所带电量为x q d d λ=,它对q 0的电场力为 200200)(d 41 )(d 41 d x a l x q x a l q q F -+=-+= λπεπε q 0受的总电场力 )(4)(d 400020 0a l a l q x a l x q F l +=-+= ?πελπελ 00>q 时,其方向水平向右;00 大学物理(上)课后习题答案 ————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2 3 第1章 质点运动学 P21 1.8 一质点在xOy 平面上运动,运动方程为:x =3t +5, y = 2 1t 2 +3t -4. 式中t 以 s 计,x ,y 以m 计。⑴以时间t 为变量,写出质点位置矢量的表示式;⑵求出t =1 s 时刻和t =2s 时刻的位置矢量,计算这1秒内质点的位移;⑶ 计算t =0 s 时刻到t =4s 时刻内的平均速度;⑷求出质点速度矢量表示式,计算t =4 s 时质点的速度;(5)计算t =0s 到t =4s 内质点的平均加速度;(6)求出质点加速度矢量的表示式,计算t =4s 时质点的加速度(请把位置矢量、位移、平均速度、瞬时速度、平均加速度、瞬时加速度都表示成直角坐标系中的矢量式)。 解:(1)j t t i t r )432 1()53(2 m ⑵ 1 t s,2 t s 时,j i r 5.081 m ;2114r i j v v v m ∴ 213 4.5r r r i j v v v v v m ⑶0t s 时,054r i j v v v ;4t s 时,41716r i j v v v ∴ 140122035m s 404r r r i j i j t v v v v v v v v v ⑷ 1 d 3(3)m s d r i t j t v v v v v ,则:437i j v v v v 1s m (5) 0t s 时,033i j v v v v ;4t s 时,437i j v v v v 24041 m s 44 j a j t v v v v v v v v v (6) 2d 1 m s d a j t v v v v 这说明该点只有y 方向的加速度,且为恒量。 1.9 质点沿x 轴运动,其加速度和位置的关系为2 26a x ,a 的单位为m/s 2, x 的单位为m 。质点在x =0处,速度为10m/s,试求质点在任何坐标处的速度值。 解:由d d d d d d d d x a t x t x v v v v 得:2 d d (26)d a x x x v v 两边积分 210 d (26)d x x x v v v 得:2322250x x v ∴ 31225 m s x x v 1.11 一质点沿半径为1 m 的圆周运动,运动方程为 =2+33t ,式中 以弧度计,t 以秒计,求:⑴ t =2 s 时,质点的切向和法向加速度;⑵当加速度 的方向和半径成45°角时,其角位移是多少? 解: t t t t 18d d ,9d d 2 ⑴ s 2 t 时,2 s m 362181 R a 2 222s m 1296)29(1 R a n ⑵ 当加速度方向与半径成ο45角时,有:tan 451n a a 即: R R 2 ,亦即t t 18)9(2 2 ,解得:9 2 3 t 则角位移为:32 2323 2.67rad 9 t 1.13 一质点在半径为0.4m 的圆形轨道上自静止开始作匀角加速度转动,其角加速度为 =0.2 rad/s 2,求t =2s 时边缘上各点的速度、法向加速度、切向加速度和合加速度。 解:s 2 t 时,4.02 2.0 t 1s rad 则0.40.40.16R v 1s m 064.0)4.0(4.022 R a n 2 s m 0.40.20.08a R 2 s m 22222s m 102.0)08.0()064.0( a a a n 与切向夹角arctan()0.0640.0843n a a 大学物理学习题答案 习题一答案 习题一 1.1 简要回答下列问题: (1) 位移和路程有何区别?在什么情况下二者的量值相等?在什么情况下二者的量值不相 等? (2) 平均速度和平均速率有何区别?在什么情况下二者的量值相等? (3) 瞬时速度和平均速度的关系和区别是什么?瞬时速率和平均速率的关系和区别又是什 么? (4) 质点的位矢方向不变,它是否一定做直线运动?质点做直线运动,其位矢的方向是否一 定保持不变? (5) r ?和r ?有区别吗?v ?和v ?有区别吗? 0dv dt =和0d v dt =各代表什么运动? (6) 设质点的运动方程为:()x x t =,()y y t =,在计算质点的速度和加速度时,有人先求 出22r x y = + dr v dt = 及 22d r a dt = 而求得结果;又有人先计算速度和加速度的分量,再合成求得结果,即 v = 及 a =你认为两种方法哪一种正确?两者区别何在? (7) 如果一质点的加速度与时间的关系是线性的,那么,该质点的速度和位矢与时间的关系是否也是线性的? (8) “物体做曲线运动时,速度方向一定在运动轨道的切线方向,法向分速度恒为零,因此 其法向加速度也一定为零.”这种说法正确吗? (9) 任意平面曲线运动的加速度的方向总指向曲线凹进那一侧,为什么? (10) 质点沿圆周运动,且速率随时间均匀增大,n a 、t a 、a 三者的大小是否随时间改变? (11) 一个人在以恒定速度运动的火车上竖直向上抛出一石子,此石子能否落回他的手中?如果石子抛出后,火车以恒定加速度前进,结果又如何? 1.2 一质点沿x 轴运动,坐标与时间的变化关系为224t t x -=,式中t x ,分别以m 、s 为单位,试计算:(1)在最初s 2内的位移、平均速度和s 2末的瞬时速度;(2)s 1末到s 3末的平均 大学物理学下册 吴柳 第12章 12.1 一个封闭的立方体形的容器,内部空间被一导热的、不漏气的、可移动的隔板分为两部分,开始其内为真空,隔板位于容器的正中间(即隔板两侧的长度都为l 0),如图12-30所示.当两侧各充以p 1,T 1与 p 2,T 2的相同气体后, 长度之比是多少)? 解: 活塞两侧气体的始末状态满足各自的理想气体状态方程 左侧: T pV T V p 111= 得, T pT V p V 1 11= 右侧: T pV T V p 222= 得, T pT V p V 2 22= 122121T p T p V V = 即隔板两侧的长度之比 1 22121T p T p l l = 12.2 已知容器内有某种理想气体,其温度和压强分别为T =273K,p =1.0×10-2 atm ,密度32kg/m 1024.1-?=ρ.求该气体的摩尔质量. 解: nkT p = (1) nm =ρ (2) A mN M = (3) 由以上三式联立得: 1235 2232028.010022.610 013.1100.12731038.11024.1----?=?????????==mol kg N p kT M A ρ 12.3 可用下述方法测定气体的摩尔质量:容积为V 的容器内装满被试验的气体,测出其压力为p 1,温度为T ,并测出容器连同气体的质量为M 1,然后除去一部分气体,使其压力降为p 2,温度不变,容器连同气体的质量为M 2,试求该气体的摩尔质量. 解: () V V -2 2p T )(21M M - V 1p T 1M V 2p T 2M 221V p V p = (1) ( )()RT M M M V V p 21 22-=- (2) 物理部分课后习题答案(标有红色记号的为老师让看的题) 27页 1-2 1-4 1-12 1-2 质点的运动方程为22,(1)x t y t ==-,,x y 都以米为单位,t 以秒为单位, 求: (1) 质点的运动轨迹; (2) 从1t s =到2t s =质点的位移的大小; (3) 2t s =时,质点的速度和加速度。 解:(1)由运动方程消去时间t 可得轨迹方程,将t = 21)y = 或 1= (2)将1t s =和2t s =代入,有 11r i =u r r , 241r i j =+u r r r 213r r r i j =-=-r u r u r r r V 位移的大小 r ==r V (3) 2x dx v t dt = = 2(1)y dy v t dt ==- 22(1)v ti t j =+-r r r 2x x dv a dt ==, 2y y dv a dt == 22a i j =+r r r 当2t s =时,速度和加速度分别为 42/v i j m s =+r r r 22a i j =+r r r m/s 2 1-4 设质点的运动方程为cos sin ()r R ti R t j SI ωω=+r r r ,式中的R 、ω均为 常量。求(1)质点的速度;(2)速率的变化率。 解 (1)质点的速度为 sin cos d r v R ti R t j dt ωωωω==-+r r r r (2)质点的速率为 v R ω== 速率的变化率为 0dv dt = 1-12 质点沿半径为R 的圆周运动,其运动规律为232()t SI θ=+。求质点在 t 时刻的法向加速度n a 的大小和角加速度β的大小。 解 由于 4d t dt θ ω= = 质点在t 时刻的法向加速度n a 的大小为 2216n a R Rt ω== 角加速度β的大小为 24/d rad s dt ω β== 77 页2-15, 2-30, 2-34, 2-15 设作用于质量1m kg =的物体上的力63()F t SI =+,如果物体在这一力作用 下,由静止开始沿直线运动,求在0到2.0s 的时间内力F 对物体的冲量。 解 由冲量的定义,有 2.0 2.0 2.020 (63)(33) 18I Fdt t dt t t N s ==+=+=? ?g 2-21 飞机着陆后在跑道上滑行,若撤除牵引力后,飞机受到与速度成正比的阻力 (空气阻力和摩擦力)f kv =-(k 为常数)作用。设撤除牵引力时为0t =,初速度为0v , 大学物理(吴柳主编) 上册课后习题答案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN 说明: 上册教材中,第5,6,7等章的习题有答案; 第1,2,4,8章的习题有部分答案; 第3,9,10,11章的习题没有答案。 为方便学生使用,现根据上学期各位老师辛苦所做的解答,对书上原有的答案进行了校对,没有错误的,本“补充答案”中不再给出;原书中答案有误的,和原书中没有给出答案的,这里一并给出。错误之处,欢迎指正! 第1章 1.4. 2.8×10 15 m 1.5.根据方程中各项的量纲要一致,可以判断:Fx= mv 2/2合理, F=mxv , Ft=mxa , Fv= mv 2/2, v 2+v 3=2ax 均不合理. 第2章 2.1 (1) j i )2615()2625(-+-m; )/]()2615()2625[(45 1151020)2615()2625(s m j i j i t r v -+-=++-+-=??= (2)52m; 1.16m/s 2.2 (1) 4.1 m/s; 4.001m/s; 4.0m/s (2) 4m/s; 2 m.s -2 2.3 3m; m 3 4π ; 140033-s .m π方向与位移方向相同; 1.0m/s 方向沿切线方向 2.5 2π (m); 0; 1(s) 2.6 24(m); -16(m) 2.8 2 22 t v R vR dt d +=θ 2.10 (1) 13 22 =+y x (2) t v x 4sin 43ππ-=;t v y 4 cos 4π π=;t a x 4cos 1632ππ-=;t a y 4sin 162ππ-= (3) 2 6= x ,22=y ;π86- =x v ,π82=y v ;,2326π-=x a 2 322π-=y a 2.12 (1) ?=7.382θ,4025.0=t (s),2.19=y (m) (2) ?=7.382θ,48.2=t (s),25.93=y (m)。 2.14 (1) 22119x y - = (2) j t i v 42-=;j a 4-= (3) 0=t 时,j r 19=; 3=t 时,j i r +=6。(4)当9=t s 时取“=”,最小距离为37(m )。 习题9 9.1选择题 (1)正方形的两对角线处各放置电荷Q,另两对角线各放置电荷q,若Q所受到合力为零, 则Q与q的关系为:() (A)Q=-23/2q (B) Q=23/2q (C) Q=-2q (D) Q=2q [答案:A] (2)下面说法正确的是:() (A)若高斯面上的电场强度处处为零,则该面内必定没有净电荷; (B)若高斯面内没有电荷,则该面上的电场强度必定处处为零; (C)若高斯面上的电场强度处处不为零,则该面内必定有电荷; (D)若高斯面内有电荷,则该面上的电场强度必定处处不为零。 [答案:A] (3)一半径为R的导体球表面的面点荷密度为σ,则在距球面R处的电场强度() (A)σ/ε0 (B)σ/2ε0 (C)σ/4ε0 (D)σ/8ε0 [答案:C] (4)在电场中的导体内部的() (A)电场和电势均为零;(B)电场不为零,电势均为零; (C)电势和表面电势相等;(D)电势低于表面电势。 [答案:C] 9.2填空题 (1)在静电场中,电势梯度不变的区域,电场强度必定为。 [答案:零] (2)一个点电荷q放在立方体中心,则穿过某一表面的电通量为,若将点电荷由中 心向外移动至无限远,则总通量将。 [答案:q/6ε0, 将为零] (3)电介质在电容器中作用(a)——(b)——。 [答案:(a)提高电容器的容量;(b) 延长电容器的使用寿命] (4)电量Q均匀分布在半径为R的球体内,则球内球外的静电能之比。 [答案:1:5] 9.3 电量都是q的三个点电荷,分别放在正三角形的三个顶点.试问:(1)在这三角形的中心放一个什么样的电荷,就可以使这四个电荷都达到平衡(即每个电荷受其他三个电荷的库仑力之和都为零)?(2)这种平衡与三角形的边长有无关系? 解: 如题9.3图示 (1) 以A处点电荷为研究对象,由力平衡知:q 为负电荷 . . . . .. .. .. 习题解答 习题一 1-1 |r ?|与r ? 有无不同? t d d r 和 t d d r 有无不同? t d d v 和 t d d v 有无不同?其不同在哪里?试举例说明. 解:(1) r ?是位移的模,? r 是位矢的模的增量,即r ?1 2r r -=,1 2r r r -=?; (2) t d d r 是速度的模,即 t d d r = =v t s d d .t r d d 只是速度在径向上的分量. ∵有r r ?r =(式中r ?叫做单位矢),则 t ?r ?t r t d d d d d d r r r += 式中 t r d d 就是速度径向上的分量, ∴ t r t d d d d 与r 不同如题1-1图所示. 题1-1图 (3) t d d v 表示加速度的模,即t v a d d = , t v d d 是加速度a 在切向上的分量. ∵有ττ (v =v 表轨道节线方向单位矢) ,所以 t v t v t v d d d d d d ττ += 式中dt dv 就是加速度的切向分量. (t t r d ?d d ?d τ 与的运算较复杂,超出教材规定,故不予讨论) 1-2 设质点的运动方程为x =x (t ),y = y (t ),在计算质点的速度和加速度时,有人先求出r =22y x +,然后根据v = t r d d ,及a = 2 2d d t r 而求得结果;又有人先计算速度和加速度的分量,再合成求得结果,即 v = 2 2d d d d ?? ? ??+??? ??t y t x 及a = 2 22222d d d d ??? ? ??+???? ??t y t x 你认为两种方法哪一种正确?为什么?两者差别何在? 解:后一种方确.因为速度与加速度都是矢量,在平面直角坐标系中,有j y i x r +=, j t y i t x t r a j t y i t x t r v 222222d d d d d d d d d d d d +==+==∴ 故它们的模即为 第9章 静电场 习 题 一 选择题 9-1 两个带有电量为2q 等量异号电荷,形状相同的金属小球A 和B 相互作用力为f ,它们之间的距离R 远大于小球本身的直径,现在用一个带有绝缘柄的原来不带电的相同的金属小球C 去和小球A 接触,再和B 接触,然后移去,则球A 和球B 之间的作用力变为[ ] (A) 4f (B) 8f (C) 38f (D) 16 f 答案:B 解析:经过碰撞后,球A 、B 带电量为2q ,根据库伦定律12204q q F r πε=,可知球A 、B 间的作用力变为 8 f 。 9-2关于电场强度定义式/F E =0q ,下列说法中哪个是正确的?[ ] (A) 电场场强E 的大小与试验电荷0q 的大小成反比 (B) 对场中某点,试验电荷受力F 与0q 的比值不因0q 而变 (C) 试验电荷受力F 的方向就是电场强度E 的方向 (D) 若场中某点不放试验电荷0q ,则0=F ,从而0=E 答案:B 解析:根据电场强度的定义,E 的大小与试验电荷无关,方向为试验电荷为正电荷时的受力方向。因而正确答案(B ) 9-3 如图9-3所示,任一闭合曲面S 内有一点电荷q ,O 为S 面上任一点,若将q 由闭合曲面内的P 点移到T 点,且 OP =OT ,那么[ ] (A) 穿过S 面的电场强度通量改变,O 点的场强大小不变 (B) 穿过S 面的电场强度通量改变,O 点的场强大小改变 习题9-3图 (C) 穿过S 面的电场强度通量不变,O 点的场强大小改变 (D) 穿过S 面的电场强度通量不变,O 点的场强大小不变 答案:D 解析:根据高斯定理,穿过闭合曲面的电场强度通量正比于面内电荷量的代数和,曲面S 内电荷量没变,因而电场强度通量不变。O 点电场强度大小与所有电荷有关,由点电荷电场强度大小的计算公式2 04q E r πε= ,移动电荷后,由于OP =OT , 即r 没有变化,q 没有变化,因而电场强度大小不变。因而正确答案(D ) 9-4 在边长为a 的正立方体中心有一个电量为q 的点电荷,则通过该立方体任一面的电场强度通量为 [ ] (A) q /ε0 (B) q /2ε0 (C) q /4ε0 (D) q /6ε0 答案:D 解析:根据电场的高斯定理,通过该立方体的电场强度通量为q /ε0,并且电荷位于正立方体中心,因此通过立方体六个面的电场强度通量大小相等。因而通过该立方体任一面的电场强度通量为q /6ε0,答案(D ) 9-5 在静电场中,高斯定理告诉我们[ ] (A) 高斯面内不包围电荷,则面上各点E 的量值处处为零 (B) 高斯面上各点的E 只与面内电荷有关,但与面内电荷分布无关 (C) 穿过高斯面的E 通量,仅与面内电荷有关,而与面内电荷分布无关 (D) 穿过高斯面的E 通量为零,则面上各点的E 必为零 答案:C 解析:高斯定理表明通过闭合曲面的电场强度通量正比于曲面内部电荷量的代数和,与面内电荷分布无关;电场强度E 为矢量,却与空间中所有电荷大小与分布均有关。故答案(C ) 9-6 两个均匀带电的同心球面,半径分别为R 1、R 2(R 1 第一章质点运动学 1、(习题1.1):一质点在xOy 平面内运动,运动函数为2 x =2t,y =4t 8-。(1)求质点的轨道方程;(2)求t =1 s t =2 s 和时质点的位置、速度和加速度。 解:(1)由x=2t 得, y=4t 2-8 可得: y=x 2 -8 即轨道曲线 (2)质点的位置 : 2 2(48)r ti t j =+- 由d /d v r t =则速度: 28v i tj =+ 由d /d a v t =则加速度: 8a j = 则当t=1s 时,有 24,28,8r i j v i j a j =-=+= 当t=2s 时,有 48,216,8r i j v i j a j =+=+= 2、(习题1.2): 质点沿x 在轴正向运动,加速度kv a -=,k 为常数.设从原点出发时速 度为0v ,求运动方程)(t x x =. 解: kv dt dv -= ??-=t v v kdt dv v 001 t k e v v -=0 t k e v dt dx -=0 dt e v dx t k t x -?? =0 00 )1(0 t k e k v x --= 3、一质点沿x 轴运动,其加速度为a = 4t (SI),已知t = 0时,质点位于x 0=10 m 处,初速度v 0 = 0.试求其位置和时间的关系式. 解: =a d v /d t 4=t d v 4=t d t ? ?=v v 0 d 4d t t t v 2=t 2 v d =x /d t 2=t 2 t t x t x x d 2d 0 20 ?? = x 2= t 3 /3+10 (SI) 4、一质量为m 的小球在高度h 处以初速度0v 水平抛出,求: (1)小球的运动方程; (2)小球在落地之前的轨迹方程; (3)落地前瞬时小球的 d d r t ,d d v t ,t v d d . 解:(1) t v x 0= 式(1) 2gt 21h y -= 式(2) 201 ()(h -)2 r t v t i gt j =+ (2)联立式(1)、式(2)得 2 2 v 2gx h y -= (3) 0d -gt d r v i j t = 而落地所用时间 g h 2t = 所以 0d -2g h d r v i j t = d d v g j t =- 2 202y 2x )gt (v v v v -+=+= 21 20 212202)2(2])([gh v gh g gt v t g dt dv +=+=大学物理(上)课后习题标准答案
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