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济南大学大学物理大作业答案完整版第1章 质点运动学§1.3 用直角坐标表示位移、速度和加速度一.选择题和填空题1. (B)2. (B)3. 8 m10 m4. ()[]t t A t ωβωωωββsin 2cos e 22 +--()ωπ/1221+n (n = 0, 1, 2,…) 5. h 1v /(h 1-h 2)二.计算题1解: (1) 5.0/-==∆∆t x v m/s(2) v = d x /d t = 9t - 6t 2 v (2) =-6 m/s (3) S = |x (1.5)-x (1)| + |x (2)-x (1.5)| = 2.25 m2解: =a d v /d t 4=t ,d v 4=t d t⎰⎰=vv 00d 4d tt tv=2t 2v=dx/dt=2t 2t t x txx d 2d 020⎰⎰=x 2=t 3 /3+x 0 (SI)§1.5 圆周运动的角量描述 角量与线量的关系一.选择题和填空题 1. (D) 2. (C)3. 16R t 24rad /s 24. -c(b -ct )2/R二.计算题1. 解: ct b t S +==d /d v c t a t ==d /d v ()R ct b a n /2+=根据题意: a t = a n 即 ()R ct b c /2+=解得 cbc R t -=§1.6 不同参考系中的速度和加速度变换定理简介一.选择题和填空题1. (C)2. (B)3. (A)4.0321=++v v v二.计算题1.解:选取如图所示的坐标系,以V表示质点的对地速度,其x 、y 方向投影为:u gy u V x x +=+=αcos 2v ,αsin 2gy V y y ==v当y =h 时,V的大小为: ()2cos 222222αgh u gh uy x ++=+=V V V V 的方向与x 轴夹角为γ,ugh gh xy +==--ααγcos 2sin 2tg tg 11V V第2章 牛顿定律§2.3 牛顿运动定律的应用一.选择题和填空题 1. (C) 2. (C) 3. (E)4. l/cos 2θ5. θcos /mgθθcos sin gl二.计算题1. 解:质量为M 的物块作圆周运动的向心力,由它与平台间的摩擦力f和质量为m 的物块对它的拉力F的合力提供.当M 物块有离心趋势时,f 和F 的方向相同,而当M 物块有向心运动趋势时,二者的方向相反.因M 物块相对于转台静止,故有F + f max =M r max ω2 2分 F - f max =M r min ω2 2分m 物块是静止的,因而F = m g 1分 又 f max =μs M g 1分 故2.372max =+=ωμM Mgmg r s mm 2分 4.122min=-=ωμM Mg mg r s mm 2分γ v2. 解:球A 只受法向力N 和重力g m,根据牛顿第二定律法向: R m mg N /cos 2v =-θ ① 1分 切向: t ma mg =θsin ② 1分由①式可得 )/c o s (2R g m N v +=θ 1分 根据牛顿第三定律,球对槽压力大小同上,方向沿半径向外. 1分 由②式得 θsin g a t = 1分三.理论推导与证明题 证:小球受力如图,根据牛顿第二定律tm ma F k mg d d vv ==--t mF k mg d /)(d =--v v初始条件: t = 0, v = 0.⎰⎰=-tt F)/m k mg 00d (d v -v v∴ k F mg mkt /)e1)((/---=v第3章 功和能§3.3 动能定理一.选择题和填空题 1. (B) 2. (C)3. 1.28×104 J4. 18 J 6 m/s二.计算题1. 解:用动能定理,对物体⎰⎰+==-402402d 610d 021x x x F m )(v 3分3210x x +==168解出 v =13 m/s 2分§3.4(1)势能一.选择题和填空题1.(C)2. 20kx2021kx -2021kx3. R GmM 32RG m M 3-4. 保守力的功与路径无关W = -ΔE P二.计算题1. 解:(1) 外力做的功=31 J 1分(2) 设弹力为F ′= 5.34 m/s 1分(3) 此力为保守力,因为其功的值仅与弹簧的始末态有关. 2分§3.4(2)机械能守恒定律一.选择题和填空题1. (C)2.)(mr k )2(r k -二.计算题1. (1)建立如图坐标.某一时刻桌面上全链条长为y ,则摩擦力大小为g lymf μ= 1分 摩擦力的功 ⎰⎰--==00d d a l a l f y gy lmy f W μ 2分=022a l y l mg -μ =2)(2a l lmg--μ 2分 (2)以链条为对象,应用质点的动能定理 ∑W =222121v v m m-其中 ∑W = W P +W f ,v 0 = 0 1分W P =⎰la x P d =la l mg x x l mg la 2)(d 22-=⎰ 2分al -a⎰⎰⋅+==21d )4.388.52(d 2x x xx x xF W ⎰⎰⋅=-==1212d d 21'2x x x x Wx F x F m v 3分3分由上问知 la l mg W f 2)(2--=μ所以222221)(22)(v m a l l mg l a l mg =---μ 得 []21222)()(a l a l lg ---=μv 2分 2. 解:把卸料车视为质点.设弹簧被压缩的最大长度为l ,劲度系数为k .在卸料车由最高点下滑到弹簧压缩最大这一过程中,应用功能原理有h G kl h G 12121sin 2.0-=-α ① 2分对卸料车卸料后回升过程应用功能原理,可得:22221sin 2.0kl h G h G -=-α ② 2分由式①和②联立解得: 372.030sin 2.030sin 21=-︒+︒=G G 1分第4章 冲量和动量§4.2 质点系的动量定理一.选择题和填空题 1. (D) 2. (C)3. 18 N ²s二.计算题1. 解:设在某极短的时间t ∆内落在传送带B 上矿砂的质量为m ,即m=q mt ∆,这时矿砂动量的增量为(参看附图)图1分12v v vm m m -=∆)( 1212221s m kg 98.375cos 2)(-⋅⋅∆=︒-+=∆t q m m m v v v v v 2分设传送带作用在矿砂上的力为F,根据动量定理)(v m t F ∆=∆ 于是 N 2.213.98/)(==∆∆=m q t m F v2分 方向: ︒==︒∆2975θ,sin sin )(θm m 2v v 2分由牛顿第三定律,矿砂作用在传送带B 上的(撞击)力与F大小相等方向相反,即等于2.21 N ,偏离竖直方向1︒,指向前下方. 1分§4.3 质点系动量守恒定律一.选择题和填空题 1. (C)2. 4.33 m/s ;与A 原先运动方向成 -30° 3.二.计算题1. 解:这个问题有两个物理过程:第一过程为木块M 沿光滑的固定斜面下滑,到达B 点时速度的大小为θsin gl 21=v 1分方向:沿斜面向下第二个过程:子弹与木块作完全非弹性碰撞.在斜面方向上,内力的分量远远大于外力,动量近似守恒,以斜面向上为正,则有V v v )(cos M m M m +=-1θ 3分Mm gl M m +-=θθsin cos 2v V 1分2. 解:(1) 因穿透时间极短,故可认为物体未离开平衡位置.因此,作用于子弹、物体系统上的外力均在竖直方向,故系统在水平方向动量守恒.令子弹穿出时物体的水平速度为v '有 m v 0 = m v +M v 'v ' = m (v 0 - v )/M =3.13 m/s 2分 T =Mg+M v 2/l =26.5 N 2分(2) s N 7.40⋅-=-=∆v v m m t f (设0v方向为正方向) 2分负号表示冲量方向与0v方向相反. 2分第5章 刚体力学基础 动量矩§5.2 力矩 刚体绕定轴转动微分方程量一.选择题和填空题 1. (C) 2. (B) 3.(B)4. 6.54 rad / s 24.8 s5. 62.51.67s6. 0.25 kg ²m 2二.计算题1. 解:(1) ∵ mg -T =ma 1分TR =J β 2分 a =R β 1分 ∴ β = mgR / (mR 2+J )()R M m mgMR mR mgR +=+=222122 =81.7 rad/s 2 1分 方向垂直纸面向外. 1分211m m t F +∆22211m t F m m t F ∆∆++(2) ∵βθωω2202-=当ω=0 时, rad 612.0220==βωθ物体上升的高度h = R θ = 6.12³10-2 m 2分(3)==βθω210.0 rad/s方向垂直纸面向外. 2分2. 解:(1) 0=ω 0+β tβ=-ω 0 / t =-0.50 rad ²s -2 2分 (2) M r =ml 2β / 12=-0.25 N ²m 2分 (3) θ10=ω 0t +21β t 2=75 rad 1分§5.3 绕定轴转动刚体的动能 动能定理一.选择题和填空题 1. (D) 2. (A) 3.(D)4. 6π rad/s 237 J5. 角动量gl mM 334二.计算题1.解:选泥团和杆为系统,在打击过程中,系统所受外力对O 轴的合力矩为零,对定轴O 的角动量守恒,设刚打击后两者一起摆起的角速度为ω,则有 1分ωJ lm lm +=v v 110 ① 2分其中 2/l ⋅=ωv ② 1分在泥团、杆上摆过程中,选杆、泥团、地球为系统,有机械能守恒.当杆摆到最大角度θ 时有()()222121cos 121ωθJ m l g m M +=-+v ③ 3分联立解以上三式可得()()⎥⎦⎤⎢⎣⎡++-=-gl M m m M m 4331cos 221v θ 3分2.解:(1) 将转台、砝码、人看作一个系统,过程中人作的功W 等于系统动能之增量: W =∆E k =212210222204)21(214)21(21n ml J n ml J π+-π+2 4分 这里的J 0是没有砝码时系统的转动惯量.(2) 过程中无外力矩作用,系统的动量矩守恒:2π(J 0+2121ml ) n 1 = 2π (J 0+2221ml ) n 2 ∴ ()()1222212102n n n l n l m J --= 4分(3) 将J 0代入W 式,得 ()2221212l l n mn W -π= 2分a§5.4 动量矩和动量矩守恒定律一.选择题和填空题 1. (C) 2. (B) 3.(C) 4.(D)5. 031ω6. ()212m R J m r J ++ω 7. ()l m M /3460+v二.计算题1. 解:将杆与两小球视为一刚体,水平飞来小球与刚体视为一系统.由角动量守恒得 1分ωJ l m lm +-=3223200v v (逆时针为正向) ① 2分 又 22)3(2)32(l m l m J += ② 1分将②代入①得 l230v =ω 1分2. 解:(1) 设当人以速率v 沿相对圆盘转动相反的方向走动时,圆盘对地的绕轴角速度为ω,则人对与地固联的转轴的角速度为R R v v221-=-='ωωω ① 2分 人与盘视为系统,所受对转轴合外力矩为零,系统的角动量守恒. 1分设盘的质量为M ,则人的质量为M / 10,有:ωωω'⎪⎭⎫ ⎝⎛+=⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛+22022211021211021R M MR R M MR ② 2分 将①式代入②式得:R2120v+=ωω ③ 1分(2) 欲使盘对地静止,则式③必为零.即ω0 +2v / (21R )=0 2分 得: v =-21R ω0 / 2 1分式中负号表示人的走动方向与上一问中人走动的方向相反,即与盘的初始转动方向一致.1分3. 解:(1) 角动量守恒:ω⎪⎭⎫ ⎝⎛'+='2231l m ml l m v 2分∴l m m m ⎪⎭⎫ ⎝⎛'+'=31vω=15.4 rad ²s -1 2分(2) -M r =(231ml +2l m ')β 2分0-ω 2=2βθ 2分∴ rM l m m 23122ωθ⎪⎭⎫ ⎝⎛'+==15.4 rad 2分答案 第六章 振动§6.1-1简谐振动 振幅 周期和频率 相位1-2.BB3. 1.2 s 1分; -20.9 cm/s 2分.4. 0.05 m 2分; -0.205π(或-36.9°)2分.5. )212cos(π-πT t A 2分; )312cos(π+πT t A 2分.二计算题1. 解: (1) v m = ωA ∴ω = v m / A =1.5 s -1∴ T = 2π/ω = 4.19 s 3分(2) a m = ω2A = v m ω = 4.5³10-2m/s 2 2分(3) π=21φ x = 0.02)215.1cos(π+t (SI) 3分 2. 解:(1) 1s 10/-==m k ω 1分, 63.0/2=π=ωT s 1分(2) A = 15 cm ,在 t = 0时,x 0 = 7.5 cm ,v 0 < 0 由 2020)/(ωv +=x A 得 3.12020-=--=x A ωv m/s 2分π=-=-31)/(tg 001x ωφv 或 4π/3 2分;∵ x 0 > 0 ,∴ π=31φ(3) )3110cos(10152π+⨯=-t x (SI) 2分§6.1-2简谐运动的能量1-3:DBD4. b ,f 2分; a ,e 2分.5. 9.90³102 J 3分§9-3旋转矢量1-6:BBBBCA7. π 1分; - π /2 2分; π/3. 2分.8. 10 cm 1分; (π/6) rad/s 1分; π/3 1分. 二.计算题1. 解:旋转矢量如图所示. 图3分由振动方程可得 π21=ω,π=∆31φ 1分667.0/=∆=∆ωφt s 1分2. 解:(1) 设振动方程为 )cos(φω+=t A x-由曲线可知 A = 10 cm , t = 0,φcos 1050=-=x ,0sin 100<-=φωv 解上面两式,可得 φ = 2π/3 2分由图可知质点由位移为 x 0 = -5 cm 和v 0 < 0的状态到x = 0和 v > 0的状态所需时间t = 2 s ,代入振动方程得 )3/22c o s (100π+=ω(SI) 则有2/33/22π=π+ω,∴ ω = 5 π/12 2分 故所求振动方程为:)3/212/5cos(1.0π+π=t x (SI) 1分 3. 解:依题意画出旋转矢量图3分。
第四章转动参照系本章应掌握①转动参照系中的速度、加速度计算公式及有关概念;②转动参照系中的动力学方程;③惯性力的有关概念、计算公式;④地球自转产生的影响。
第一节平面转动参照系本节应掌握:①绝对运动、相对运动、牵连运动的有关概念及相互关系;特别是科里奥利加速度的产生原因;②平动转动参照系中的速度和加速度。
一、绝对运动、相对运动、牵连运动有定系οξηζ,另一平面以角速度ω绕轴旋转,平板上固定坐标系oxyz,oz轴与οζ轴重合。
运动质点P相对板运动。
由定系οξηζ看到的质点的运动叫绝对运动;动系oxyz看到的质点运动叫相对运动;定系上看到的因动系转动导致质点所在位置的运动叫牵连运动。
绝对速度、加速度记为;相对速度、加速度记为V',a'。
二、平动参照系中的速度、加速度1、v和a的计算公式速度:(为牵连速度)加速度:其中,牵连加速度a l为:(转动加速度+向心加速度)科里奥利加速度:2、科里奥利加速度a c①它产生条件是:动系对定系有转动;质点相对动系的运动速度不为零,而且运动方向与转轴方向不平行。
②它产生原因是:科氏加速度的产生在于牵连运动与相对运动的相互影响:从静止系看来,一方面牵连运动使相对速度发生改变,另一方面,相对运动也使牵连速度中的发生改变,两者各贡献,结果科氏加速度为。
三、平面转动参照系问题解答例关键是分清定系,动系和运动物体;然后适当选取坐标系,按公式计算。
[例1]P263 4.1题等腰直角三角形OAB,以匀角速ω绕点O转动,质点P以相对速度沿AB边运动。
三角形转一周时,P点走过AB。
求P质点在A 点之速度、加速度(已知AB=b)解:(1)相对动系(直角三角形)的速度v r=b/T=b/(2π/ω)=bω/2π(方向)A点的牵连速度(方向垂直)由V=V r+V e,利用矢量合成法则,得到(2)加速度,因匀速,所以相对加速度α'=0 又匀角速转动,所以角加速牵连加速度,大小,方向沿科氏加速度注意到,所以其大小方向与AB边垂直(见图4.1.1)由,利用矢量合成法则则得到:与斜边的夹角第二节空间转动参照系本节要求:①掌握空间转动参照系中绝对、相对、牵连变化率等概念;②掌握空间转动参照系中的速度V、加速度a的计算公式。
高考物理:“加速度”知识总结加速度加速度是物理学中的一个物理量,是一个矢量,主要应用于经典物理当中,一般用字母a表示,在国际单位制中的单位为米每二次方秒。
加速度是速度矢量关于时间的变化率,描述速度的方向和大小变化的快慢。
加速度由力引起,在经典力学中因为牛顿第二定律而成为一个非常重要的物理量。
在惯性参考系中的某个参考系的加速度在该参考系中表现为惯性力。
加速度也与多种效应直接或间接相关,比如电磁辐射。
加速度1.定义:速度的变化量Δv与发生这一变化所用时间Δt的比值。
2.公式:a=Δv/Δt3.单位:m/s^2 (米每平方秒)4.加速度是矢量,既有大小又有方向。
加速度的大小等于单位时间内速度的增加量;加速度的方向与速度变化量ΔV方向始终相同。
特别,在直线运动中,如果速度增加,加速度的方向与速度相同;如果速度减小,加速度的方向与速度相反。
5.物理意义:表示质点速度变化的快慢的物理量。
举例:假如两辆汽车开始静止,均匀地加速后,达到10m/s的速度,A车花了10s,而B车只用了5s。
它们的速度都从0m/s变为10m/s,速度改变了10m/s。
所以它们的速度变化量是一样的。
但是很明显,B车变化得更快一些。
我们用加速度来描述这个现象:B车的加速度(a=Δv/t,其中的Δv是速度变化量)> A车的加速度。
显然,当速度变化量一样的时候,花时间较少的B车,加速度更大。
也就是说B车的启动性能相对A车好一些。
因此,加速度是表示速度变化的快慢的物理量。
注意:1.当物体的加速度保持大小和方向不变时,物体就做匀变速运动。
如自由落体运动、平抛运动等。
当物体的加速度方向与初速度方向在同一直线上时,物体就做匀变速直线运动。
如竖直上抛运动。
2.加速度可由速度的变化和时间来计算,但决定加速度的因素是物体所受合力F和物体的质量M。
3.加速度与速度无必然联系,加速度很大时,速度可以很小;速度很大时,加速度也可以很小。
例如:炮弹在发射的瞬间,速度为0,加速度非常大;以高速直线匀速行驶的赛车,速度很大,但是由于是匀速行驶,速度的变化量是零,因此它的加速度为零。
科里奥利力的物理理解、推导与加速度变换一、科里奥利力的物理理解1. 科里奥利力是指在旋转参考系中,物体偏离直线运动轨迹时所受到的一种偏向力,它的存在是由于旋转参考系中存在向心加速度而产生的。
2. 当一个物体在旋转参考系中运动时,在物体看来会出现一种向外的偏离力,这种力就是科里奥利力。
科里奥利力的方向垂直于向心加速度的方向,并且与速度的方向垂直。
3. 科里奥利力的存在使得在旋转参考系中观察物体的运动会发生偏离,这是因为该力对物体的轨迹产生了影响,需要进行特殊的修正。
二、科里奥利力的推导1. 科里奥利力的推导可以从牛顿定律出发,考虑在旋转参考系中物体对于外界的受力情况,利用受力的平衡条件得到科里奥利力的表达式。
2. 在推导中需要注意将外力和惯性力分开考虑,将视角切换到旋转参考系中,详细分析物体在旋转参考系中的运动规律。
3. 通过分析旋转参考系中的加速度和速度,利用牛顿定律和向心加速度的关系,推导出科里奥利力的表达式。
三、加速度变换与科里奥利力1. 在惯性参考系中观察物体的运动时需要考虑科里奥利力的影响,由于被观察物体实际上是在旋转参考系中运动,因此需要将旋转参考系中的加速度进行转换。
2. 通过进行加速度的转换,可以得到物体在惯性参考系中的真实运动状态,同时可以将科里奥利力纳入到运动方程中,使得运动规律更加完备。
3. 加速度变换过程中需要考虑旋转参考系和惯性参考系之间的相对运动关系,将旋转参考系中的加速度转换为惯性参考系中的加速度,从而对物体的运动状态进行准确描述。
结论科里奥利力是旋转参考系中的一种特殊力,对于物体在旋转系统中的运动轨迹有重要影响。
通过物理理解、推导和加速度变换的方法,可以充分理解科里奥利力的本质和作用,从而更加准确地描述物体在旋转系统中的运动规律。
掌握科里奥利力的相关知识,对于深入理解力学和动力学有着重要的意义。
四、科里奥利力的应用1. 科里奥利力的存在对于一些日常生活中的现象和工程应用具有重要意义。
