大学物理第三章测试题及答案
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大学物理实验智慧树知到课后章节答案2023年下哈尔滨工业大学哈尔滨工业大学第一章测试1.下列四个实验结果的表示方法中,错误的是()。
A: B: C:D:答案:2.随机误差具有如下所列的哪些特点()。
A:抵偿性 B:无界性 C:单峰性 D:对称性答案:抵偿性;单峰性;对称性3.在大学物理实验课程中,系统误差的主要来源包括:()。
A:理论推导中的近似 B:实验仪器或实验装置 C:实验者或环境因素 D:实验方法答案:理论推导中的近似;实验仪器或实验装置;实验者或环境因素;实验方法4.某位同学测量得到某一长度量的测量结果表示为L=10.5680.36 mm。
请判断这个结果表示的对或错。
()A:对 B:错答案:错第二章测试1.本实验中涉及多个不同量级的长度量的测量,同学们要学会根据测量对象的不同来选择适当的测量仪器。
比如,本实验中用于测量钢丝直径的,用于测量钢丝原长的,用于测量光杠杆臂长的分别是()。
A:米尺 B:光杠杆 C:钢板尺 D:千分尺答案:米尺;光杠杆;钢板尺2.本实验中,如果初始时望远镜中看到的刻度靠近直尺的下端,则应该调节使之靠近直尺上端。
()A:对 B:错答案:对第三章测试1.电桥灵敏度越高,待测电阻的测量结果越准确。
提高电桥灵敏度的主要方法有()。
A:尽量减小导线的接触电阻 B:选用灵敏度高、内阻低的检流计 C:四个桥臂电阻的阻值要尽量均衡配置 D:在桥臂电阻的额定功率容许的情况下,适当提高电源电压答案:尽量减小导线的接触电阻;选用灵敏度高、内阻低的检流计;四个桥臂电阻的阻值要尽量均衡配置;在桥臂电阻的额定功率容许的情况下,适当提高电源电压2.本实验中,要先在低灵敏度下粗调电桥平衡,然后再提高灵敏度细调电桥平衡。
()A:对 B:错答案:对第四章测试1.本实验中,产生误差的主要原因有()。
A:温控过程中的波动 B:在本实验的温控范围内,金属或合金材料的电阻阻值不是严格地线性变化 C:测量仪器引起的误差 D:导线的接触电阻答案:温控过程中的波动;测量仪器引起的误差;导线的接触电阻2.本实验中电源使用的是直流稳压电源,不能用干电池代替。
习题33.1选择题(1) 有一半径为R 的水平圆转台,可绕通过其中心的竖直固定光滑轴转动,转动惯量为J ,开始时转台以匀角速度ω0转动,此时有一质量为m 的人站在转台中心,随后人沿半径向外跑去,当人到达转台边缘时,转台的角速度为 (A)2ωmR J J+ (B) 02)(ωR m J J + (C)02ωmR J(D) 0ω [答案: (A)](2) 如题3.1(2)图所示,一光滑的内表面半径为10cm 的半球形碗,以匀角速度ω绕其对称轴OC 旋转,已知放在碗内表面上的一个小球P 相对于碗静止,其位置高于碗底4cm ,则由此可推知碗旋转的角速度约为 (A)13rad/s (B)17rad/s (C)10rad/s (D)18rad/s(a) (b)题3.1(2)图[答案: (A)](3)如3.1(3)图所示,有一小块物体,置于光滑的水平桌面上,有一绳其一端连结此物体,;另一端穿过桌面的小孔,该物体原以角速度 在距孔为R的圆周上转动,今将绳从小孔缓慢往下拉,则物体(A)动能不变,动量改变。
(B)动量不变,动能改变。
(C)角动量不变,动量不变。
(D)角动量改变,动量改变。
(E)角动量不变,动能、动量都改变。
[答案:(E)]3.2填空题(1) 半径为30cm的飞轮,从静止开始以0.5rad·s-2的匀角加速转动,则飞轮边缘上一点在飞轮转过240˚时的切向加速度aτ= ,法向加速度a n= 。
[答案:0.15; 1.256](2) 如题3.2(2)图所示,一匀质木球固结在一细棒下端,且可绕水平光滑固定轴O转动,今有一子弹沿着与水平面成一角度的方向击中木球而嵌于其中,则在此击中过程中,木球、子弹、细棒系统的守恒,原因是。
木球被击中后棒和球升高的过程中,对木球、子弹、细棒、地球系统的守恒。
题3.2(2)图[答案:对o轴的角动量守恒,因为在子弹击中木球过程中系统所受外力对o 轴的合外力矩为零,机械能守恒](3) 两个质量分布均匀的圆盘A和B的密度分别为ρA和ρB (ρA>ρB),且两圆盘的总质量和厚度均相同。
第三章 刚体的定轴转动3-1掷铁饼运动员手持铁饼转动1.25圈后松手,此刻铁饼的速度值达到125-⋅=s m v 。
设转动时铁饼沿半径为R=1.0 m 的圆周运动并且均匀加速。
求: (1)铁饼离手时的角速度; (2)铁饼的角加速度;(3)铁饼在手中加速的时间(把铁饼视为质点)。
解:(1)铁饼离手时的角速度为(rad/s)250125===.//R v ω(2)铁饼的角加速度为)(rad/s 83925122252222..=⨯⨯==πθωα(3)铁饼在手中加速的时间为(s)628025251222..=⨯⨯==πωθt3-2一汽车发动机的转速在7.0s 内由2001min -⋅r 均匀地增加到3001min -⋅r 。
(1)求在这段时间内的初角速度和末角速度以及角加速度; (2)求这段时间内转过的角度和圈数;(3)发动机轴上装有一半径为r=0.2m 的飞轮,求它的边缘上一点在第7.0s 末的切向加速度、法向加速度和总加速度。
解:(1)初角速度为(rad/s)9206020020./=⨯=πω末角速度为(rad/s)3146030002=⨯=/πω角加速度为)(rad/s 9410792031420...=-=-=tωωα(2)转过的角度为)186(rad 1017172314920230圈=⨯=⨯+=+=..t ωωθ(3)切向加速度为)(m/s 388209412t ...=⨯==R a α法向加速度为)(m /s 10971203142422n ⨯=⨯==..R a ω总加速度为)(m/s 10971)10971(378242422n 2t ⨯=⨯+=+=...a a a总加速度与切向的夹角为9589378101.97arctan arctan 4t n '︒=⨯==.a a θ3-3 如图所示,在边长为a 的六边形顶点上分别固定有质量都是m 的6个小球(小球的直径a d <<)。
第三章 动量和角动量【例题精讲】例3-1 一颗子弹在枪筒里前进时所受的合力大小为 t F 31044005⨯-= (SI) 子弹从枪口射出时的速率为 300 m/s .假设子弹离开枪口时合力刚好为零,则子弹在枪筒中所受力的冲量I = ;子弹的质量m = 。
0.6 N·s 2 g例3-2一质量为1 kg 的物体,置于水平地面上,物体与地面之间的静摩擦系数μ 0=0.20,滑动摩擦系数μ=0.16,现对物体施一水平拉力F =t+0.96(SI),则2秒末物体的速度大小v = 。
2秒末物体的加速度大小a = 。
0.89 m/s 1.39 m/s 2例3-3 质量分别为m A 和m B (m A >m B )、速度分别为A v ϖ和B v ϖ(v A > v B )的两质点A 和B ,受到相同的冲量作用,则 (A) A 的动量增量的绝对值比B 的小。
(B) A 的动量增量的绝对值比B 的大。
(C) A 、B 的动量增量相等。
(D) A 、B 的速度增量相等。
[ C ]例3-4 一人用恒力F ϖ推地上的木箱,经历时间∆ t 未能推动木箱,此推力的冲量等于多少?木箱既然受了力F ϖ 的冲量,为什么它的动量没有改变?【答】推力的冲量为t F ∆ϖ。
动量定理中的冲量为合外力的冲量,此时木箱除受力F ϖ外还受地面的静摩擦力等其它外力,木箱未动说明此时木箱的合外力为零,故合外力的冲量也为零,根据动量定理,木箱动量不发生变化。
例3-5 如图,用传送带A 输送煤粉,料斗口在A 上方高h =0.5 m 处,煤粉自料斗口自由落在A 上.设料斗口连续卸煤的流量为q m =40 kg/s ,A 以v=2.0 m/s 的水平速度匀速向右移动.求装煤的过程中,煤粉对A 的作用力的大小和方向。
(不计相对传送带静止的煤粉质重)【解】 煤粉自料斗口下落,接触传送带前具有竖直向下的速度gh 20=v 设煤粉与A 相互作用的∆t 时间内,落于传送带上的煤粉质量为 t q m m ∆=∆ 设A 对煤粉的平均作用力为f ϖ,由动量定理写分量式:0-∆=∆v m t f x )(00v m t f y ∆--=∆ 将 t q m m ∆=∆代入得 v m x q f =, 0v m y q f = ∴ 14922=+=y x f f f Nf ϖ与x 轴正向夹角为α = arctg (f x / f y ) = 57.4° 由牛顿第三定律煤粉对A 的作用力f ′= f = 149 N ,方向与图(b)中f ϖ相反。
第三章热力学本章提要1.准静态过程系统连续经过的每个中间态都无限接近平衡态的一种理想过程。
准静态过程可以用状态图上的曲线表示。
2.内能系统内所有分子热运动动能和分子之间相互作用势能的和,其数学关系式为(,)E E V T=内能是态函数。
3.功功是过程量。
微分形式:VpA dd=积分形式:⎰=21dV VV pA4.热量两个物体之间或物体内各局部之间由于温度不同而交换的热运动能量。
热量也是过程量。
5.热力学第一定律热力学第一定律的数学表达式:Q E A=∆+热力学第一定律的微分表达式:d d dQ E A=+由热力学第一定律可知,第一类永动机是不可能造成的。
6.理想气体的热功转换〔1〕等体过程:d 0A = 热量增量为m m (d )d d V V MQ E C T μ,,==或m 21m 21V ,V ,MQ E E C (T T )μ=-=-〔2〕等压过程: 热量增量为(d )d d d d p Q E A E p V =+=+因m 21()V ME C T T μ∆,-=212121()()V V MA p V p V V R T T μd ==-=-⎰那么)()(21212T T R MT T R i M Q P -+-=μμ 〔3〕等温过程:d 0E =热量增量为(d )d d V Q A p V ==因2121d ln V T V V MV MA RT RT V V μμ==⎰那么2112lnln T T V pMM Q A RT RT V p μμ=== 〔4〕绝热过程:d 0Q = 根据热力学第一定路可得d d 0E A +=那么m d d d d V ,MA p V E C Tμ==-=-或221121m ()d d V V V ,V V MA E E p V C T μ=--==-⎰⎰)(112211V p V p A --=γ 在绝热过程中理想气体的p 、V 、T 三个状态参量之间满足如下关系:常量=γpV常量=-1γTV 常量=--γγT p 17.热容量等体摩尔热容量:m (d )d d d V V Q EC T T,== 等压摩尔热容量:m (d )d d d d d p p Q E VC p TT T,==+ 对于理想气体,假设分子自由度为i ,那么m 2V ,i C R = m 22P,i C R +=迈耶公式:m m p,V ,C C R =+比热容比:m m22p,V ,C i C γ+==8.焓在等压过程中,由热力学第一定律可得2121()()P Q E p V E E V V =∆+∆=-+-由于12P P P ==,上式可写为222111()()P Q E p V E pV =+-+ 如果令H E pV =+21P Q H H H =-=∆焓是一个态函数。
大学物理(下)(黑龙江工程学院)智慧树知到课后章节答案2023年下黑龙江工程学院黑龙江工程学院第一章测试1.答案:2.答案:3.答案:4.下列说法正确的是( )答案:闭合曲面上各点电场强度都为零时,曲面内电荷的代数和必定为零5.下列说法正确的是( )答案:电势在某一区域内为常量,则电场强度在该区域内必定为零6.答案:7.答案:8.关于导体的静电平衡,下列说法不正确的是()答案:处于静电平衡的导体是等势体,但导体表面不是等势面9.答案:10.答案:升高第二章测试1.答案: 2.答案:3.答案:闭合回路上各点磁感应强度都为零时,回路内穿过电流代数和必定为零4.答案:5.答案:6.答案:7.答案:磁场中的任意一条磁感线都是闭合的8.答案:沿纸面由a指向b9.答案:10.答案:第三章测试1.答案:线圈中感应电流为顺时针方向2.答案:铜环中有感应电流,木环中无感应电流3.答案:4.答案:感应电场的电场线是一组闭合曲线5.答案:6.答案:穿过线圈的磁通量变化量越快,感应电动势越大7.答案:8.答案:9.答案:从磁通量变化的角度看,感应电流的磁场总是阻碍原磁场的磁通量的增加10.答案:线圈中感应电动势保持不变第四章测试1.答案:2.答案:不产生干涉条纹3.答案:1.2mm4.答案:条纹整体向上移动5.答案:变为暗条纹6.答案:8×10-6m7.答案:减小8.答案:数目不变,间距变小9.答案:λ/4n10.答案:变大第五章测试1.在单缝夫琅禾费衍射实验中,波长为l的单色光垂直入射在宽度为3 l的单缝上,对应于衍射角为30º的方向,单缝处波阵面可分成的半波带数目为()答案:3个2.答案:13.答案:4.答案:是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面5.自然光以58°的入射角照射到不知其折射率的某一透明介质表面时,反射光为线偏振光,则知()答案:折射光为部分偏振光,折射角为32°6.光波的衍射没有声波的衍射显著,是由于()答案:光波波长比声波波长小的多7.若一束白光通过衍射光栅,则中央明条纹为()答案:白色的8.用一束平行白色光垂直照射在单缝上,则在屏中央附近出现()答案:中央亮条纹为白色,两边对称分布着由紫到红的彩色光谱9.答案:10.答案:透过的光强增强,然后又减小到零第六章测试1.有下列几种说法:(1)两个相互作用的粒子系统对某一惯性系满足动量守恒,对另一个惯性系来说,其动量不一定守恒;(2)在真空中,光的速度与光的频率、光源的运动状态无关;(3)在任何惯性系中,光在真空中沿任何方向的传播速度都相同。
大学物理实验(山东联盟)智慧树知到课后章节答案2023年下齐鲁工业大学齐鲁工业大学第一章测试1.测量按测量方法分为____测量和____测量两类。
()A:综合 B:直接 C:间接答案:直接;间接2.每个物理量都是客观存在的,在一定条件下具有不以人的意志为转移的固定大小,这个客观大小称为该物理量的真值。
()A:对 B:错答案:对3.误差按其产生的原因与性质分为系统误差和偶然误差两类。
()A:对 B:错答案:对第二章测试1.准确测量谐振频率的目的是()A:波行稳定,便于观察测量,读数准确。
B:在谐振频率时,驻波波形最大,C:谐振频率就是声波的频率,用来计算声速,答案:波行稳定,便于观察测量,读数准确。
;在谐振频率时,驻波波形最大,;谐振频率就是声波的频率,用来计算声速,2.系统为什么要在换能器的共振状态下测量空气中的声速?()A:因为在共振频率下,换能器的发射端和接收端形成的驻波最强 B:从而有利于观察测量。
C:反射面声压达到最大值时,示波器观察到的电压信号幅值最大答案:因为在共振频率下,换能器的发射端和接收端形成的驻波最强;反射面声压达到最大值时,示波器观察到的电压信号幅值最大3.弹簧振子系统的周期与弹簧本身的质量有无关系?以下说法正确的是()A:无关 B:弹簧振子系统的周期与弹簧本身的质量有关系,弹簧本身的质量不能忽略。
C:实验中将作为弹簧等效质量加到砝码中,根据公式计算弹簧的劲度系数。
D:不能确定。
答案:弹簧振子系统的周期与弹簧本身的质量有关系,弹簧本身的质量不能忽略。
;实验中将作为弹簧等效质量加到砝码中,根据公式计算弹簧的劲度系数。
4.弹性模量实验中必须满足哪些实验条件?()A:要在弹性限度内 B:韧性要好 C:金属丝材质和尺寸要均匀 D:望远镜能清晰从光杠杆中读出数据答案:要在弹性限度内;韧性要好;金属丝材质和尺寸要均匀;望远镜能清晰从光杠杆中读出数据5.弹性模量实验中需要特别测准哪些量?()A:需要特别测准钢丝直径d, B:特别是直径d,因为计算时需要平方,这些量发生微小变化时,实验结果会产生很大的改变。
第三次作业(第三章动量与角动量)一、选择题[A]1.(基础训练2)一质量为m0的斜面原来静止于水平光滑平面上,将一质量为m的木块轻轻放于斜面上,如图3-11(A) 保持静止.(B) 向右加速运动.(C) 向右匀速运动.(D) 向左加速运动.【提示】设m0相对于地面以V运动。
依题意,m静止于斜面上,跟着m0一起运动。
根据水平方向动量守恒,得:m V mV+=所以0V=,斜面保持静止。
[C]2.(基础训练3)如图3-12所示,圆锥摆的摆球质量为m,速率为v,圆半径为R,当摆球在轨道上运动半周时,摆球所受重力冲量的大小为(A) 2m v.(B) 22)/()2(vv Rmgmπ+(C) v/Rmgπ(D) 0.【提示】22TGTI mgdt mg==⨯⎰,而vRTπ2=[C ]3.(自测提高1)质量为m的质点,以不变速率v沿图3-16正三角形ABC的水平光滑轨道运动。
质点越过A点的冲量的大小为(A) m v.(B) .(C) .(D) 2m v.【提示】根据动量定理2121ttI fdt mv mv==-⎰,如图。
得:21I mv mv∴=-=[ B] 4.(自测提高2)质量为20 g的子弹,以400 m/s的速率沿图3-17所示的方向射入一原来静止的质量为980 g的摆球中,摆线长度不可伸缩。
子弹射入后开始与摆球一起运动的速率为(A) 2 m/s.(B) 4 m/s.(C) 7 m/s .(D) 8 m/s.【提示】相对于摆线顶部所在点,系统的角动量守恒:2sin30()mv l M m lV︒=+其中m为子弹质量,M为摆球质量,l为摆线长度。
解得:V=4 m/s(解法二:系统水平方向动量守恒:2sin30()mv M m V︒=+)图3-11图3-17二、填空题1、(基础训练7)设作用在质量为1 kg 的物体上的力F =6t +3(SI ).如果物体在这一力的作用下,由静止开始沿直线运动,在0到2.0 s 的时间间隔内,这个力作用在物体上的冲量大小I=18N s ⋅.【提示】2222(63)(33)18I Fdt t dt t t N s ==+=+=⋅⎰⎰2.(基础训练8)静水中停泊着两只质量皆为0m 的小船。
第三章 习题解答(仅供参考)3.2 一根直杆在S 系中观察,其静止长度为l ,与x 轴的夹角为θ,S`系沿S 系的x 轴正向以速度v 运动,问S`系中观察到杆子与x `轴的夹角若何?[解答]直杆在S 系中的长度是本征长度,两个方向上的长度分别为l x = l cos θ和l y = l sin θ.在S`系中观察直杆在y 方向上的长度不变,即l`y = l y ;在x 方向上的长度是运动长度,根据尺缩效应得`x l l =因此``tan `yx l l θ==,可得夹角为 21/2`a r c t a n {[1(/)]t a n }v c θθ-=-3.3 在惯性系S 中同一地点发生的两事件A 和B ,B 晚于A 4s ;在另一惯性系S`中观察,B 晚于A 5s 发生,求S`系中A 和B 两事件的空间距离?[解答]在S 系中的两事件A 和B 在同一地点发生,时间差Δt = 4s 是本征时,而S`系中观察A 和B 两事件肯定不在同一地点,Δt ` = 5s 是运动时,根据时间膨胀公式`t ∆=, 即5=, 可以求两系统的相对速度为 v = 3c /5.在S`系中A 和B 两事件的空间距离为 Δl = v Δt ` = 3c = 9×108(m).3.5 S 系中观察到两事件同时发生在x 轴上,其间距为1m ,S`系中观察到这两个事件间距离是2m ,求在S`系中这两个事件的时间间隔.[解答]根据洛仑兹变换,得两个事件的空间和时间间隔公式`x ∆=2`t ∆= (1) 由题意得:Δt = 0,Δx = 1m ,Δx` = 2m .因此`x ∆=,2`t ∆=.(2)由(2)之上式得它们的相对速度为v = (3)将(2)之下式除以(2)之上式得 2``t v x c∆=-∆, 所以`t ∆==10-8(s).[注意]在S `系中观察到两事件不是同时发生的,所以间隔Δx` = 2m 可以大于间隔Δx = 1m .如果在S `系中观察到两事件也是同时发生的,那么Δx`就表示运动长度,就不可能大于本征长度Δx ,这时可以用长度收缩公式`x ∆=∆3.6 一短跑运动员,在地球上以10s 的时间跑完了100m 的距离,在对地飞行速度为0.8c 的飞船上观察,结果如何?[解答]以地球为S 系,则Δt = 10s ,Δx = 100m .根据洛仑兹坐标和时间变换公式`x =2`t =,飞船上观察运动员的运动距离为`x ∆=10=-4×109(m). 运动员运动的时间为 2`t ∆=100.8100/0.6c -⨯=≈16.67(s). 在飞船上看,地球以0.8c 的速度后退,后退时间约为16.67s ;运动员的速度远小于地球后退的速度,所以运动员跑步的距离约为地球后退的距离,即4×109m .3.8 已知S`系以0.8c 的速度沿S 系x 轴正向运动,在S 系中测得两事件的时空坐标为x 1 = 20m ,x 2 = 40m ,t 1 = 4s ,t 2 = 8s .求S`系中测得的这两件事的时间和空间间隔.[解答]根据洛仑兹变换可得S`系的时间间隔为2``21t t -=840.8(4020)/0.6c ---=≈6.67(s). 空间间隔为``21x x -=40200.8(84)0.6c --⨯-=≈-1.6×109(m).3.11 一粒子动能等于其非相对论动能二倍时,其速度为多少?其动量是按非相对论算得的二倍时,其速度是多少?[解答](1)粒子的非相对论动能为 E k = m 0v 2/2,相对论动能为 E`k = mc 2 – m 0c 2, 其中m 为运动质量m =.根据题意得22200m c m v =, 设x = (v/c )2,方程可简化为1x =+, 或1(1x =+ 平方得 1 = (1 – x 2)(1 - x ),化简得 x (x 2 – x -1) = 0.由于x 不等于0,所以 x 2 – x -1 = 0.解得x =, 取正根得速率为v == 0.786c . (2)粒子的非相对论动量为 p = m 0v , 相对论动量为`p mv ==根据题意得方程02m v =.很容易解得速率为2v c == 0.866c .3.12.某快速运动的粒子,其动能为4.8×10-16J ,该粒子静止时的总能量为1.6×10-17J ,若该粒子的固有寿命为2.6×10-6s ,求其能通过的距离.[解答]在相对论能量关系中E = E 0 + E k ,静止能量E 0已知,且E 0 = m 0c 2,总能量为22E mc ===,所以00k E E E +=, 由此得粒子的运动时为0`k E E t t E +∆==∆. 还可得00kE E E =+, 解得速率为v =∆=∆=∆粒子能够通过的距离为l v t c t8=⨯⨯⨯.310 2.610-3.14静止质子和中子的质量分别为m p = 1.67285×10-27kg,m n = 1.67495×10-27kg,质子和中子结合变成氘核,其静止质量为m0 = 3.34365×10-27kg,求结合过程中所释放出的能量.[解答]在结合过程中,质量亏损为Δm = m p + m n - m0 = 3.94988×10-30(kg),取c = 3×108(m·s-1),可得释放出的能量为ΔE = Δmc2 =3.554893×10-13(J).如果取c = 2.997925×108(m·s-1),可得释放出的能量为ΔE = 3.549977×10-13(J).。
《大学物理》试题库管理系统内容第三章 刚体的定轴转动1 题号:03001 第03章 题型:选择题 难易程度:较难试题: 某刚体绕定轴作匀变速转动,对刚体上距转轴为r 处的任一质元的法向加速度n a 和切向加速度τa 来说正确的是( ).A.n a 的大小变化,τa 的大小保持恒定B.n a 的大小保持恒定,τa 的大小变化C.n a 、τa 的大小均随时间变化D.n a 、τa 的大小均保持不变 答案: A2 题号:03002 第03章 题型:选择题 难易程度:适中试题: 有A 、B 两个半径相同、质量也相同的细环,其中A 环的质量分布均匀,而B 环的质量分布不均匀.若两环对过环心且与环面垂直轴的转动惯量分别为B A J J 和,则( ).A. B A J J =B. B A J J >C. B A J J <D. 无法确定B A J J 和的相对大小 答案: A3 题号:03003 第03章 题型:选择题 难易程度:适中试题: 一轻绳绕在具有水平转轴的定滑轮上,绳下端挂一物体,物体的质量为m ,此时滑轮的角加速度为β,若将物体取下,而用大小等于mg 、方向向下的力拉绳子,则滑轮的角加速度将( ).A.变大B.不变C.变小D.无法确定 答案: A试题: 一人张开双臂手握哑铃坐在转椅上,让转椅转动起来,若此后无外力矩作用,则当此人收回双臂时,人和转椅这一系统的( ).A.系统的角动量保持不变B.角动量加大C.转速和转动动能变化不清楚D.转速加大,转动动能不变 答案: A5 题号:03005 第03章 题型:选择题 难易程度:较难试题: 某力学系统由两个质点组成,它们之间仅有引力作用.若两质点所受外力的矢量和为零,则此力学系统( ).A.动量守恒,但机械能和角动量是否守恒不能确定B.动量和角动量守恒,但机械能是否守恒不能确定C.动量、机械能守恒,但角动量是否守恒不能确定D.动量、机械能以及对某一转轴的角动量一定守恒 答案: A6 题号:03006 第03章 题型:选择题 难易程度:较难试题: 如图所示,两个质量均为m 、半径均为R 的匀质圆盘形滑轮的两端,用轻绳分别系着质量为m 和2m 的小物块.若系统从静止释放,则释放后两滑轮之间绳内的张力为( ).A.mg 811 B.mg 23C.mg 21 D.mg答案: A试题: 某质点受的力为kx e F F -=0,若质点从静止开始运动(即,0=x 时0=v ),则该质点所能达到的最大动能为( ).A.k F 0 B. k eF0 C. k e kF 0 D. 0kF 答案: A8 题号:03008 第03章 题型:选择题 难易程度:适中试题: 如图所示,在水平光滑的圆盘上,有一质量为m 的质点,拴在一根穿过圆盘中心光滑小孔的轻绳上.开始时质点离中心的距离为r ,并以角速度转动.今以均匀速率向下拉绳,将质点拉至离中心2r 处时,拉力做的功为( ).A.2223ωmr B. 2225ωmr C.2227ωmr D. 2221ωmr 答案: A9 题号:03009 第03章 题型:选择题 难易程度:适中试题: 已知地球的质量为m ,太阳的质量为M ,地心与日心的距离为R ,引力常数为G ,则地球绕太阳作圆周运动的角动量为( ).A.GMR mB.R G MmC.R GMmD.RGMm 2 答案: A10 题号:03010 第03章 题型:选择题 难易程度:适中F ϖrm试题: 卫星绕地球做椭圆运动,地心为椭圆的一个焦点,在运动过程中,下列叙述中正确的是().A.角动量守恒B.动量守恒C.机械能不守恒D.动量和角动量都不守恒答案: A11 题号:03011 第03章题型:选择题难易程度:适中试题: 三个完全相同的轮子可绕一公共轴转动,角速度的大小都相同,但其中一轮的转动方向与另外两轮的转动方向相反.若使三个轮子靠近啮合在一起,则系统的动能与原来三个轮子的总动能相比为().A.减小到1/9B.减小到1/3C.增大9倍D.增大3倍答案: A12 题号:03012 第03章题型:选择题难易程度:较难试题: 下列说法中,错误的是().A.对于给定的刚体而言,他的质量和形状是一定的,则其转动惯量也是唯一确定的M=,其中M、J和β均是对同一转轴而言的B.刚体定轴转动的转动定律为βJC.刚体的转动动能等于刚体上各质元的动能之和D.刚体作定轴转动时,其上各点的角速度相同而线速度不同答案: A13 题号:03013 第03章题型:选择题难易程度:适中试题: 下列说法中,正确的是().A.作用在定轴转动刚体上的合力矩越大,刚体转动的角加速度越大B.作用在定轴转动刚体上的合力矩越大,刚体转动的角速度就越大C.作用在定轴转动刚体上的合力矩为零,刚体转动的角速度就为零D.作用在定轴转动刚体上的合力越大,刚体转动的角加速度就越大 答案: A14 题号:03014 第03章 题型:选择题 难易程度:难试题: 轮圈半径为R 、其质量M 均匀分布在轮缘上,长为R 、质量为m 的匀质辐条固定在轮心和轮缘间,辐条共有2N 根.今若将辐条数减少N 根,但保持轮对通过轮心、垂直于轮平面轴的转动惯量不变,则轮圈的质量应为( ).A.M m N +3 B.M m N +6 C.M m N +12 D. M m N +32 答案: A15 题号:03015 第03章 题型:选择题 难易程度:适中 试题: 如图一质量为m 的匀质杆长为l ,绕铅直轴O O '成θ角转动,其转动惯量为( ).A.θ22sin 31mlB.231mlC.θ22sin 41ml D.2121ml 答案: A16 题号:03016 第03章 题型:选择题 难易程度:适中 试题: 如图一质量为m 的匀质杆长为l ,绕铅直轴O O '成θ角转动,则匀质杆所受的合外力矩为( ).A.θsin 21mgl B.θcos 21mgl C.θsin mgl D.θcos mgl 答案: A17 题号:03017 第03章 题型:选择题 难易程度:适中 试题: 如图一质量为m 的匀质杆长为l ,绕铅直轴O O '成θ角转动,则匀质杆的角动量为( ).A.θω22sin 31mlB.ω231mlC.ω2121ml D.θω22sin 41ml 答案: A18 题号:03018 第03章 题型:选择题 难易程度:难 O O '成θ角转试题: 如图一质量为m 的匀质杆长为l ,绕铅直轴动,则匀质杆的角加速度为( ).A.θsin 23l g B.lg θsin 23C.l g θsin 32D.θsin 32l g 答案: A19 题号:03019 第03章 题型:选择题 难易程度:难试题: 如图所示,两根长度和质量分别相等的细杆分别绕着光滑的水平轴1O 和2O 转动,设他们自水平位置从静止释放时,角加速度分别为1β和2β,则二者角加速度之间的关系为( ).1Ol O32lA. 21ββ=B.21ββ>C. 21ββ<D.不能确定 答案: A20 题号:03020 第03章 题型:选择题 难易程度:难试题: 如图所示,光滑的水平桌面上有一长为2l 、质量为m 的匀质细杆,可绕通过中点O 、且与杆垂直的竖直轴自由转动,开始时细杆静止.现有一质量为m 的小球,沿桌面正对着杆的一端,以速度v ρ运动,并与杆的A 端碰撞后与杆粘在一起转动,则这一系统碰撞后的转动角速度为( ).A.lv43 B. l v 2C.l v 32 D. lv54 答案: A21 题号:03021 第03章 题型:填空题 难易程度:容易 试题: 刚体是一理想模型,他虽然有一定的形状和大小,但形状和大小永远保持 . 答案: 不变22 题号:03022 第03章 题型:填空题 难易程度:容易 试题: 刚体定轴转动的运动方程的表示式是 . 答案: )(t θθ=23 题号:03023 第03章 题型:填空题 难易程度:较难 试题: 把不涉及转动的原因,只研究如何描述刚体的定轴转动的问题称为 .Ol 2 mv ρmA答案: 刚体定轴转动运动学24 题号:03024 第03章 题型:填空题 难易程度:较难 试题: 把研究刚体定轴转动原因的问题称为 . 答案: 刚体定轴转动的动力学25 题号:03025 第03章 题型:填空题 难易程度:适中试题: 刚体的转动惯量取决于刚体的总质量、质量分布和 等三个因素. 答案: 转轴的位置26 题号:03026 第03章 题型:填空题 难易程度:较难试题: 一飞轮以1min rad 300-⋅的转速转动,转动惯量为2m kg 5⋅,现施加一恒定的制动力矩,使飞轮在2s 内停止转动,则该恒定制动力矩的大小为 . 答案: m N ⋅=5.78M27 题号:03027 第03章 题型:填空题 难易程度:适中 试题: 如图所示,质量为1m 和2m 的均匀细棒长度均为2l ,在两棒对接处嵌有一质量为m 的小球,对过A 的轴而言,若2222141127121ml l m l m J A ++=,则B J 为 . 答案:2222141127121ml l m l m ++ 28 题号:03028 第03章 题型:填空题 难易程度:较难试题: 质量为m 的匀质细杆,长为l ,以角速度ω绕过杆的端点且垂直于杆的水平轴转动,则杆的动量大小为 .答案:ωml 21A B29 题号:03029 第03章 题型:填空题 难易程度:适中试题: 质量为m 的匀质细杆,长为l ,以角速度ω绕过杆的端点且垂直于杆的水平轴转动,则杆绕转动轴的动能为 .答案:2261ωml 30 题号:03030 第03章 题型:填空题 难易程度:适中试题: 质量为m 的匀质细杆,长为l ,以角速度ω绕过杆的端点且垂直于杆的水平轴转动,则杆绕转动轴的角动量大小为 .答案: ω231ml31 题号:03031 第03章 题型:填空题 难易程度:适中试题: 若飞轮从静止开始作匀加速转动,在最初2min 转了3600转,则飞轮的角加速度为 . 答案: 2s rad -⋅=14.3β32 题号:03032 第03章 题型:填空题 难易程度:较难试题: 若飞轮从静止开始作匀加速转动,在最初1min 转了3600转,则飞轮在第50秒末的角速度为 . 答案: 1s rad -⋅=314ω33 题号:03033 第03章 题型:填空题 难易程度:适中 试题: 若某飞轮绕其中心轴转动的运动方程为t t t 4223+-=θ,其中θ的单位为rad ,t 的单位为s ,则飞轮在第2秒末的角加速度为 . 答案: 2s rad -⋅=12β34 题号:03034 第03章 题型:填空题 难易程度:较难试题: 若某飞轮绕其中心轴转动的运动方程为t t t 4223+-=θ,其中θ的单位为rad ,t 的单位为s ,则飞轮从s 2=t 到s 4=t 这段时间内的平均角加速度为 . 答案: 2s rad -⋅=12β35 题号:03035 第03章 题型:填空题 难易程度:较难试题: 若质量为m 、半径为R 的匀质薄圆盘绕过中心且与盘面垂直轴的转动惯量为221mR ,则质量为m 、半径为R 、高度为h 的匀质圆柱体绕过中心且与端面垂直轴的转动惯量为 .答案:221mR 36 题号:03036 第03章 题型:填空题 难易程度:适中试题: 一转动惯量为J 的刚体绕某固定轴转动,当他在外力矩M ρ的作用下,角速度从1ω变为2ω,则该刚体在此过程)(21t t →中所受的冲量矩⎰21t t dt M ρ等于 . 答案: 12ωωJ J -37 题号:03037 第03章 题型:填空题 难易程度:适中试题: 一转动惯量为J 的刚体绕某固定轴转动,当他在外力矩M ρ的作用下,角速度从1ω变为2ω,则该刚体在此过程)(21θθ→中力矩所做的功⎰21θθθMd 等于 .答案:21222121ωωJ J - 38 题号:03038 第03章 题型:填空题 难易程度:容易试题: 刚体角动量守恒的条件为 . 答案: 0=外M ρ39 题号:03039 第03章 题型:填空题 难易程度:较难试题: 一质量为m 的粒子,相对于坐标原点处于j y i x r ρρρ+=点,速度为j v i v v y x ρρρ+=,则该质点相对于坐标原点的角动量为 . 答案: k yv xv m L x y ρρ)(-=40 题号:03040 第03章 题型:填空题 难易程度:适中试题: 一飞轮的转动惯量为J ,0=t 时角速度为0ω,此后飞轮经历一制动过程,受到的阻力矩的大小与角速度成正比,即ωk M -=,式中k 为正的常量.当3ωω=时,飞轮的角加速度为 .答案: Jk 30ωβ-= 41 题号:03041 第03章 题型:计算题 难易程度:适中 试题: 一条缆索绕过一个定滑轮拉动升降机,如图所示.滑轮的半径为m 5.0=r ,如果升降机从静止开始以加速度2s m 4.0-⋅=a 匀加速上升,求:(1)滑轮的角加速度;(2)开始上升后t = 5s 末滑轮的角速度; (3)在这5秒内滑轮转过的圈数;(4)开始上升后s 1='t 末滑轮边缘上一点的加速度(假定缆索和滑轮之间不打滑).答案: 为了图示清晰,将滑轮放大为如图所示.a ρv ρ(1)由于升降机的加速度和滑轮边缘上的一点的切向加速度相等,所以滑轮的角加速度为2s rad 8.0-⋅===rar a τβ (2)由于00=ω,所以5秒末滑轮的角速度为1s rad 0.4-⋅==t βω(3)在这5秒内滑轮转过的角度为rad 10212==t βθ 所以在这5秒内滑轮转过的圈数为圈6.1210==πN(4)结合题意,由图可以看出2s m 4.0-⋅==a a τ2222s m 32.0-⋅===t r r a n βω由此可得滑轮边缘上一点在升降机开始上升后s 1='t 时的加速度为222s m 51.0-⋅=+='τa a a n这个加速度的方向与滑轮边缘的切线方向的夹角为117.384.032.0tan tan =⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎭⎫⎝⎛=--ταa a n 42 题号:03042 第03章 题型:计算题 难易程度:难 试题: 一绳跨过定滑轮,两端分别系有质量分别为m 和M 的物体,且m M >.滑轮可看作是质量均匀分布的圆盘,其质量为m ',半径为R有摩擦,滑轮转动时受到了摩擦阻力矩阻M 且与滑轮间无相对滑动.求物体的加速度及绳中的张力. 答案: 由于滑轮有质量,所以不得不考虑滑轮的转动惯性;在转动过程中滑轮还受到阻力矩的作用,在滑轮绕轴作加速转动时,它必须受到两侧绳子的拉力所产生的力矩,以便克服转动惯性与阻力矩的作用,因此滑轮两a ρ1a侧绳子中的拉力一定不相等.设两侧绳子中的拉力分别为1T 和2T ,则滑轮及两侧物体的受力如图所示,其中11T T '=,22T T '=(作用力与反作用力大小相等).因为m M >,所以左侧物体上升,右侧物体下降.设其加速度分别为1a 和2a ,据题意可知,绳子不可伸长,则21a a =,令它们为a .滑轮以顺时针转动,设其角加速度为β,则摩擦阻力矩阻M 的指向为逆时针方向,如图所示.对于上下作平动的两物体,可以视为质点,由牛顿第二运动定律得⎩⎨⎧=-=-Ma T Mg M mamg T m 21:对:对 (1) 滑轮作定轴转动,受到的外力矩分别为R T 2'和R T 1'及阻M (轴对滑轮的支持力N 通过了转轴,其力矩为零).若以顺时针方向转的力矩为正,逆时针转的方向为负,则由刚体定轴转动的转动定律得ββ⎪⎭⎫⎝⎛'==--21221R m J M R T R T 阻 (2)据题意可知,绳与滑轮间无相对滑动,所以滑轮边缘上一点的切向加速度和物体的加速度相等,即βτR a a == (3)联立(1)、(2)、(3)三个方程,得2)(m m M R M g m M a '++--=阻2)22()(1m m M R mM mg m M a g m T '++-'+=+=阻2)22()(2m m M R MM Mg m m a g M T '+++'+=-=阻43 题号:03043 第03章 题型:计算题 难易程度:适中试题: 求长为L ,质量为m 的均匀细棒AB 的转动惯量.(1)对于通过棒的一端与棒垂直的轴;(2)对于通过棒的中点与棒垂直的轴. 答案: (1)如图所示,以过A 端垂直于棒的o o '为轴,沿棒长方向为x 轴,原点在轴上,在棒上取一长度元dx ,则这一长度元的质量为dx Lmdm =,所以202231mL dx L m x dm x J L m =⎪⎭⎫ ⎝⎛==⎰⎰端点(2)同理,如图所示,以过中点垂直于棒的o o '为轴,沿棒长方向为x 轴,原点在轴上,在棒上取一长度元dx ,因此22222121mL dx L m x dm x J L L m=⎪⎭⎫ ⎝⎛==⎰⎰-中点 由此可见,对于同一均匀细棒,转轴的位置不同,棒的转动惯量不同. 44 题号:03044 第03章 题型:计算题 难易程度:容易试题: 试求质量为m 、半径为R 的匀质圆盘对垂直于平面且过中心轴的转动惯量. 答案: 已知条件如图所示.由于质量连续分布,所以220222mR dl R m R dm R J Rm=⎪⎭⎫ ⎝⎛==⎰⎰ππ 45 题号:03045 第03章 题型:计算题 难易程度:适中试题: 试求质量为m 、半径为R 的匀质圆环对垂直于平面且过中心轴的转动惯量.o AA dm答案: 已知条件如图所示.由于质量连续分布,设圆盘的厚度为l ,则圆盘的质量密度为lR m2πρ=.因圆盘可以看成是许多有厚度的圆环组成,所以()ρππρl R ldr r r dm r J R m 4022212=⋅⋅==⎰⎰代入圆盘的质量密度,得221mR J =46 题号:03046 第03章 题型:计算题 难易程度:较难试题: 如图所示,一质量为M 、半径为R 的匀质圆盘形滑轮,可绕一无摩擦的水平轴转动.圆盘上绕有质量可不计的绳子,绳子一端固定在滑轮上,另一端悬挂一质量为m 的物体,问物体由静止落下h 高度时,物体的速率为多少答案: 法一 用牛顿第二运动定律及转动定律求解.受力分析如图所示,对物体m 用牛顿第二运动定律得ma T mg =- (1)对匀质圆盘形滑轮用转动定律有βJ R T =' (2)物体下降的加速度的大小就是转动时滑轮边缘上切向加速度,所以βR a = (3)又由牛顿第三运动定律得T T '=(4)物体m 落下h 高度时的速率为lah v 2= (5)因为221MR J =,所以联立以上(1)、(2)、(3)、(4)和(5)式,可得物体m 落下h 高度时的速率为mM mghv 22+=(小于物体自由下落的速率gh 2).解法二 利用动能定理求解.如图所示,对于物体m 利用质点的动能定理有222121mv mv Th mgh -=- (6) 其中0v 和v 是物体的初速度和末速度.对于滑轮利用刚体定轴转动的转动定理有222121ωωθJ J TR -=∆ (7) 其中θ∆是在拉力矩TR 的作用下滑轮转过的角度,0ω和ω是滑轮的初角速度和末角速度.由于滑轮和绳子间无相对滑动,所以物体落下的距离应等于滑轮边缘上任意一点所经过的弧长,即θ∆=R h .又因为00=v ,00=ω,R v ω=,221MR J =,所以联立(6)和(7)式,可得物体m 落下h 高度时的速率为mM mghv 22+=.解法三 利用机械能守恒定律求解.若把滑轮、物体和地球看成一个系统,则在物体落下、滑轮转动的过程中,绳子的拉力T 对物体做负功(Th -),T '对滑轮做正功(Th )即内力做功的代数和为零,所以系统的机械能守恒.若把系统开始运动而还没有运动时的状态作为初始状态,系统在物体落下高度h 时的状态作为末状态,则0212121222=-+⎪⎭⎫ ⎝⎛⋅⎪⎭⎫ ⎝⎛mgh mv R v MR 所以物体m 落下h 高度时的速率为mM mghv 22+=.47 题号:03047 第03章 题型:计算题 难易程度:容易试题: 哈雷慧星绕太阳运行的轨道是一个椭圆,如图所示,它离太阳最近的距离是m 1075.810⨯=近日r ,此时速率为-14s m 1046.5⋅⨯=近日v ;它离太阳最远时的速率为-12s m 1008.9⋅⨯=远日v ,这时它离太阳的距离?远日=r答案: 彗星受太阳引力的作用,而引力通过了太阳,所以对太阳的力矩为零,故彗星在运行的过程中角动量守恒.于是有远日远日近日近日v r v r ρρρρ⨯=⨯因为远日远日近日近日,v r v r ρρρρ⊥⊥,所以有远日近日近日远日v v r r =代入数据,得m 1026.512⨯=远日r48 题号:03048 第03章 题型:计算题 难易程度:较难试题: 如图所示,一个长为l 、质量为M 的匀质杆可绕支点o 自由转动.一质量为m 、速率为v 的子弹以与水平方向成060角的方向射入杆内距支点为a 处,使杆的偏转角为030.问子弹的初速率为多少答案: 把子弹和匀质杆作为一个系统,由于该系统所受的外力有重力及轴对杆的约束力,在子弹射入杆的极短过程中,重力和约束力都通过了转轴o ,因此它们对转轴的力矩均为零,故该系统的角动量守恒.设ρ子弹射入杆后与杆一同前进的角速度为ω,则碰撞前的角动量等于碰撞后的角动量,即()ω⎪⎭⎫⎝⎛+=2203160cos ma Ml a v m子弹在射入杆后与杆一起摆动的过程中只有重力做功,所以由子弹、杆和地球组成的系统机械能守恒,因此有()()022230cos 1230cos 13121-⋅+-=⎪⎭⎫ ⎝⎛+l Mg mga ma Ml ω 联立上述这两个方程得子弹的初速率为()()22326322ma Ml ma Ml g mav ++-=49 题号:03049 第03章 题型:计算题 难易程度:较难试题: 如图所示,一根质量为M 、长为2 l 的均匀细棒,可以在竖直平面内绕通过其中心的光滑水平轴转动,开始时细棒静止于水平位置.今有一质量为m 的小球,以速度u ρ垂直向下落到了棒的端点,设小球与棒的碰撞为完全弹性碰撞.试求碰撞后小球的回跳速度v ρ及棒绕轴转动的角速度ω.答案: 以棒和小球组成的系统为研究对象,则该系统所受的外力有小球的重力、棒的重力和轴给予棒的支持力, 后两者的作用线都通过了转轴,对轴的力矩为零.由于碰撞时间极短,碰撞的冲力矩远大于小球所受的重力矩,所以小球对轴的力矩可忽略不计.分析可知所取系统的角动量守恒.由于碰撞前棒处于静止状态,所以碰撞前系统的角动量就是小球的角动量lmu . 由于碰撞后小球以速度v 回跳,其角动量为lmv ;棒获得的角速度为ω,棒的角动量为()ωω22312121Ml l M =⎥⎦⎤⎢⎣⎡.所以碰撞后系统的角动量为ω231Ml lmv +.由角动量守恒定律得omuω231Ml lmv lmu += (1) 注意:上式中u ,v 这两个速度是以其代数量来表示.以碰撞前小球运动的方向为正,即0>u ;碰撞后小球回跳,u 与v 的方向必然相反,应该有0<v .由题意知,碰撞是完全弹性碰撞,所以碰撞前后系统的动能守恒,即222231212121ω⎪⎭⎫⎝⎛+=Ml mv mu (2) 联立(1)和(2)式,可得小球的速度为u Mm Mm v +-=33棒的角速度为luM m m ⋅+=36ω讨论:由于碰撞后小球回跳,所以v 与u 的方向不同,而0>u ,则0<v .从结果可以看出,要保证0<v ,则必须保证m M 3>.否则,若M m 31≥,无论如何,碰撞后小球也不能回跳,杂耍运动员特别注意这一点.50 题号:03050 第03章 题型:计算题 难易程度:较难试题: 如图所示,一长为l 、质量为m 的匀质细棒竖直放置,其下端与一固定铰链o 相连结,并可绕其转动.由于此竖直放置的细棒处于非稳定平衡状态,当其受到微小扰动时,细棒将在重力的作用下由静止开始绕铰链o 转动.试计算细棒转到与竖直位置成θ角时的角加速度和角速度.答案: 法一 利用定轴转动的转动定律求解.分析受力如图所示,其中G ρ为细棒所受的重力、N ρ为铰链给细棒的约束力.由于约束力N ρ始终通过转轴,所以其作用力矩为零;铰链与细棒之间的摩擦力矩题中没有给定可认为不存在.又由于细棒为匀质细棒,所以重力G ρ的作用点在细棒中心.故由定轴转动的转动定律可得βθ⎪⎭⎫ ⎝⎛=231sin 21ml mgl 因此细棒转过θ角时的角加速度为θβsin 23lg=由角加速度的定义可得θθθωsin 23lgdt d d d =⋅ 整理可得θθωωd l g d ⎪⎭⎫⎝⎛=sin 23 由于0=t 时,0=θ,0=ω;而t t =时,θθ=,ωω=.所以上式两边取积分有θθωωθω⎰⎰⎪⎭⎫⎝⎛=0sin 23d l g d 因此细棒转过θ角时的角速度为()θωcos 13-=lg解法二 利用机械能守恒定律求解.以细棒和地球组成的系统为研究对象,由于细棒所受的重力为保守内力,铰链给细棒的约束力不做功,铰链与细棒之间的摩擦力题中没有给定可认为不存在,因此系统的机械能守恒.于是有()223121cos 12ωθ⎪⎭⎫ ⎝⎛=-⋅ml l mg 因此细棒转过θ角时的角速度为()θωcos 13-=lg此时的角加速度为θωβsin 23lgdt d ==解法三 利用定轴转动的动能定理求解.铰链的约束力对细棒不做功,摩擦力矩没有给定可以认为不存在,只有重力矩做功,所以对于细棒而言,合外力所做的功就是重力矩所做的功,即()θθθθθθcos 121sin 200-=⎪⎭⎫⎝⎛==⎰⎰mgl d l mg Md W由定轴转动的动能定理得()223121cos 121ωθ⎪⎭⎫ ⎝⎛=-ml mgl 因此细棒转过θ角时的角速度为()θωcos 13-=lg此时的角加速度为θωβsin 23lgdt d ==51 题号:03051 第03章 题型:计算题 难易程度:适中试题: 如图所示,在光滑的水平面上有一长为l 、质量为m 的匀质细棒以与棒长方向相互垂直的速度v ρ向前平动,平动中与一固定在桌面上的钉子o 相碰撞,碰撞后,细棒将绕点o 转动,试求其转动的角速度.答案: 由于细棒在光滑的水平面上运动,所以细棒与钉子o 碰撞的过程中遵守角动量守恒定律,则碰撞后碰撞前L L =对于转轴o 而言:⎪⎭⎫⎝⎛=4l mv L 碰撞前方向垂直于纸面向外;ωω⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛-+==242l l m J J L o 中心轴碰撞后ωω2224874121ml l m ml =⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛+=方向垂直于纸面向外.所以有ω24874ml l mv =⎪⎭⎫⎝⎛ 故细棒碰撞后绕轴o 转动的角速度为lv712=ω 52 题号:03052 第03章 题型:计算题 难易程度:适中试题: 如图所示,在光滑的水平面上有一劲度系数为k 的轻质弹簧,它的一端固定,另一端系一质量为M 的滑块.最初滑块静止时,弹簧处于自然长度0l .现有一质量为m 的子弹以速度0v 沿水平方向并垂直于弹簧轴线射向滑块且留在其中,滑块在水平面内滑动.当滑块被拉伸到长度为l 时,求滑块速度的大小和方向.答案: 此题的物理过程有两个,第一个过程为子弹与滑块的碰撞过程.在该过程中子弹与滑块组成的系统所受的合外力为零,所以系统的动量守恒.于是有()V m M mv +=0第二个过程为滑块与子弹一起,以共同的速度V 在弹簧的约束下运动的过程.在该过程中弹簧的弹力不断增大,但始终通过转轴o ,它的力矩为零,所以角动量守恒;与此同时若以子弹、滑块、弹簧和地球组成的系统为研究对象,则该过程也满足机械能守恒定律.因此有()()θsin 0v m M l V m M +=+()()()2022212121l l k v m M V m M -++=+ 其中θ为滑块运动方向与弹簧轴线方向之间的夹角.联立以上三个方程可得滑块速度的大小和方向分别为()m M l l k m M mv v +--⎪⎪⎭⎫⎝⎛+=2020 ()()⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡+--⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++=--212020001sin m M l l k m M mv m M l l mv θ 53 题号:03053 第03章 题型:计算题 难易程度:适中试题: 一飞轮半径r = 1m ,以转速1min r 1500-⋅=n 转动,受制动均匀减速,经s 50=t 后静止.试求:(1)角加速度β和从制动开始到静止这段时间飞轮转过的转数N ;(2)制动开始后s 25=t 时飞轮的角速度ω;(3)在s 25=t 时飞轮边缘上一点的速度和加速度.答案: (1)角加速度20s rad 14.35060150014.325020-⋅-=⨯⨯-=-=-=ntπωωβ从制动开始到静止这段时间飞轮转过的转数62514.325014.3215060150014.322212220=⨯⨯⨯-⨯⨯⨯=+=∆=πβωπθtt N 圈(2)制动开始后s 25=t 时飞轮的角速度10s rad 5.782514.360150014.322-⋅=⨯-⨯⨯=+=+=t n t βπβωω (3)在s 25=t 时飞轮边缘上一点的速度和加速度分别为11s m 5.78s m )15.78()(--⋅=⋅⨯==τττωρρρρr v ()()τβωττρρρρρr n r a n a a n +=+=2()[]()232s m )14.31016.6(14.315.78-⋅-⨯=⨯-+⨯=ττρρρρn r n54 题号:03054 第03章 题型:计算题 难易程度:适中试题: 如图所示.细棒的长为l ,设转轴通过棒上离中心距离为d 的一点并与棒垂直.求棒对此轴的转动惯量o J '.试说明这一转动惯ol量o J '与棒对过棒中心并与此轴平行的转轴的转动惯量o J 之间的关系(此为平行轴定理).答案: 如图所示,以过o '点垂直于棒的直线为轴,沿棒长方向为x '轴,原点在o '点处,在棒上取一长度元x d ',则()⎰'='mo dm x J 2()⎰⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎭⎫ ⎝⎛+-⎪⎭⎫ ⎝⎛''=d l d l x d lm x 22222121md ml +=所以o J '与o J 之间的关系为2md J J o o +='55 题号:03055 第03章 题型:计算题 难易程度:适中试题: 如图所示.两物体的质量分别为1m 和2m ,滑轮的转动惯量为J ,半径为r .若2m 与桌面的摩擦系数为μ,设绳子与滑轮间无相对滑动,试求系统的加速度a 的大小及绳子中张力1T 和2T 的大小.答案: 分析受力如题图所示.21m m 和设其加速度分别为1a 和2a ,则由牛顿运动定律得22221111⎩⎨⎧=-=-a m g m T a m T g m μ 滑轮作定轴转动,则由转动定律有βJ r T r T =-21由于绳子与滑轮间无相对滑动,所以r a a a β===21d ox 'x 1。
第3章 力学基本定律与守恒律 习题及答案1.作用在质量为10 kg 的物体上的力为i t F)210(+=N ,式中t 的单位是s ,(1)求4s 后,这物体的动量和速度的变化.(2)为了使这力的冲量为200 N ·s ,该力应在这物体上作用多久,试就一原来静止的物体和一个具有初速度j6-m ·s -1的物体,回答这两个问题. 解: (1)若物体原来静止,则i t i t t F p t 1401s m kg 56d )210(d -⋅⋅=+==∆⎰⎰,沿x 轴正向,ip I imp v111111s m kg 56s m 6.5--⋅⋅=∆=⋅=∆=∆ 若物体原来具有6-1s m -⋅初速,则⎰⎰+-=+-=-=t tt F v m t m F v m p v m p 000000d )d (,于是⎰∆==-=∆t p t F p p p 0102d,同理, 12v v ∆=∆,12I I=这说明,只要力函数不变,作用时间相同,则不管物体有无初动量,也不管初动量有多大,那么物体获得的动量的增量(亦即冲量)就一定相同,这就是动量定理. (2)同上理,两种情况中的作用时间相同,即⎰+=+=tt t t t I 0210d )210(亦即 0200102=-+t t 解得s 10=t ,(s 20='t 舍去)2.一颗子弹由枪口射出时速率为10s m -⋅v ,当子弹在枪筒内被加速时,它所受的合力为 F =(bt a -)N(b a ,为常数),其中t 以秒为单位:(1)假设子弹运行到枪口处合力刚好为零,试计算子弹走完枪筒全长所需时间;(2)求子弹所受的冲量.(3)求子弹的质量. 解: (1)由题意,子弹到枪口时,有0)(=-=bt a F ,得ba t =(2)子弹所受的冲量⎰-=-=tbt at t bt a I 0221d )(将bat =代入,得 ba I 22= (3)由动量定理可求得子弹的质量202bv a v I m == 3.如图所示,一质量为m 的球,在质量为M 半径为R 的1/4圆弧形滑槽中从静止滑下。
大学物理练习题第三章动量守恒定律和能量守恒定律一、选择题1. 质量m=2kg的质点在力F⃗=12ti⃗ (SI)的作用下,从静止出发沿X轴正方向作直线运动,求它在3秒末的动量( )A. −54i⃗ kg∙m/sB. 54i⃗ kg∙m/sC.−27i⃗ kg∙m/sD. 27i⃗ kg∙m/s2. 一个质点同时在几个力作用下的位移为:∆r⃗=4i⃗−5j⃗+6k⃗⃗ (SI)其中一个力为恒力F⃗=−3i⃗−5j⃗+9k⃗⃗,则此力在该位移过程中所作的功为( )A. 67JB. 91JC. 17JD. -67J3. 对质点组有以下几种说法①质点组总动量的改变与内力无关②质点组总动能的改变与内力无关③质点组机械能的改变与保守内力无关在上述说法中( )A. 只有①是正确的B. ①、③是正确的C. ①、②是正确的D. ②、是正确的4. 质点系的内力可以改变( )A. 系统的总质量B. 系统的总动量C. 系统的总动能D. 系统的总角动量5. 质量为m的质点在外力作用下,其运动方程为r⃗=Acosωti⃗+bsinωtj⃗其中A,B,ω都是正的常数,则在t1=0到t2=π(2ω)⁄这段时间内所作的功( )A.mω2(A2+B2)2⁄B. mω2(A2+B2)C. mω2(A2−B2)2⁄D.mω2(B2−A2)2⁄6. 如图,一劲度系数为k的轻弹簧水平放置,左端固定,右端与桌面上一质量为m的木块相连,用一水平力F向右拉木块而使其处于静止状态。
若木块与桌面间的静摩擦系数为μ,弹簧的弹性势能为E,则下列关系中正确的是( )A. E=(F−μmg)22kB.E=(F+μmg)22kC. E=F22kD. (F−μmg)22k ≤E≤(F+μmg)22k二、填空题1. 设作用在质量为M=1kg的物体上的力F=6t+3 (SI)。
如果物体在这个力的作用下,由静止开始沿直线运动,在0到2.0s的时间间隔内,这个力作用在物体上的冲量大小I= 。
大学物理智慧树知到课后章节答案2023年下三峡大学第一章测试1.某质点的运动方程为x=3t-5t3+6(SI),则该质点作( )。
A:变加速直线运动,加速度沿x轴正方向。
B:匀加速直线运动,加速度沿x轴负方向。
C:匀加速直线运动,加速度沿x轴正方向。
D:变加速直线运动,加速度沿x轴负方向。
答案:变加速直线运动,加速度沿x轴负方向。
2.一质点作直线运动,某时刻的瞬时速度,瞬时加速度,则一秒钟后质点的速度()。
A:等于-2m/s B:不能确定 C:等于零 D:等于2m/s 答案:不能确定3.某物体的运动规律为,式中的k为大于零的常数.当t=0时,初速为v0,则速度v与时间t的函数关系是( )。
A: B:C: D:答案:4.某质点沿半径为1米的圆周运动,运动方程为,2秒末质点的切向加速的大小为()。
A:6 B:24 C:12 D:48 答案:245.曲线运动一定有加速度() A:错 B:对答案:对6.讨论地球公转时可视为质点,而讨论地球自转时不能视为质点。
()A:对 B:错答案:对7.位移的大小等于路程。
()A:对 B:错答案:错第二章测试1.某质点在力(SI)的作用下沿x轴作直线运动。
在从x=0移动到x=5m的过程中,力做功为()。
A:125J B:75J C:50J D:25J 答案:75J2.质点系的内力可以改变()。
A:系统的总动量 B:系统的总质量 C:系统的总动能 D:系统的总角动量答案:系统的总质量3.力作用在质量为1kg的物体上,使物体由静止开始做直线运动,则它在2s末的动量大小为()。
A:54 B:28 C:24 D:56 答案:244.一质量为M的斜面原来静止于水平光滑平面上,将一质量为m的木块轻轻放于斜面上,如图.如果此后木块能静止于斜面上,则斜面将()A:保持静止 B:向右加速运动 C:向左加速运动 D:向右匀速运动答案:保持静止5.对于一个物体系来说,在下列的哪种情况下系统的机械能守恒?( )A:外力和保守内力都不作功 B:外力和非保守内力都不作功 C:合外力为0 D:合外力不作功答案:外力和非保守内力都不作功6.质点做匀速圆周运动时,它的动量变化,而相对于圆心的角动量不变。
第三章刚体的定轴转动选择题3-1 如图所示,四个质量相同、线度相同而形状不同的物体,它们对各自的几何对称轴的转动惯量最大的是( A )(A) (B) (C) (D)3-2 在上题中,它们对各自的几何对称轴的转动惯量最小的是( C )3-3 如图所示,P、Q、R、S是附于刚体轻细杆上的四个质点,它们的质量分别为4m、3m、2m和m,PQ QR RS l===,该系统对O O'轴的转动惯量为( A )(A) 29m l.10m l; (D) 214m l; (C) 250m l; (B) 23-4 均匀细棒O A,可绕通过点O与棒垂直的光滑水平轴转动,如图所示.如果使棒从水平位置开始下落,在棒到竖直位置的过程中,下列陈述正确的是( A )(A) 角速度从小到大,角加速度从大到小;(B) 角速度从小到大,角加速度从小到大;(C) 角速度从大到小,角加速度从大到小;(D) 角速度从大到小,角加速度从小到大.3-5 几个力同时作用在一个具有固定转轴的刚体上.如果这几个力的矢量和为零,则下列陈述正确的是( D )(A) 刚体必然不会转动; (B) 刚体的转速必然不变;(C) 刚体的转速必然会变; (D) 刚体的转速可能变,也可能不变.3-6 在光滑的桌面上开一个小孔,把系在绳的一端质量为m的小球置于桌面上,绳的另一端穿过小孔而执于手中.设开始时使小球以恒定的速率v 在水平桌面上作半径为1r 的圆周运动,然后拉绳使小球的轨道半径缩小为2r ,新的角速度2ω和原来的角速度1ω的关系为( B ) (A) 1212r r ωω⎛⎫ ⎪⎝⎭=; (B) 21212r r ωω⎛⎫⎪⎝⎭=;(C) 2211r r ωω⎛⎫ ⎪⎝⎭=; (D) 22211r r ωω⎛⎫⎪⎝⎭=.3-7 在上题中,新的动能和原来的动能之比为 ( A )(A) 212r r ⎛⎫ ⎪⎝⎭; (B) 12r r ; (C) 21rr ; (D) 221r r ⎛⎫ ⎪⎝⎭.3-8 刚体绕定轴高速旋转时,下列陈述正确的是 ( D )(A) 它受的外力一定很大; (B) 它受的外力矩一定很大;(C) 它的角加速度一定很大; (D) 它的角动量和转动动能一定很大. 3-9 芭蕾舞演员绕通过脚尖的竖直轴旋转,当她伸长手臂时的转动惯量为J ,角速度为ω.她将手臂收回至前胸时,转动惯量减小为3J ,此时她的角速度为 ( A )(A) 3ω; (D) 13ω.3-10 三个完全相同的转轮绕一公共轴旋转.它们的角速度大小相同,但其中一轮的转动方向与另外两个轮相反.今沿轴的方向施力,将三者靠在一起,使它们获得相同的角速度.此时靠在一起后系统的动能与原来三转轮的总动能相比是 ( B )(A) 减少到13; (B) 减少到19;(C) 增大到3倍; (D) 增大到9倍.计算题3-11 一电动机的电枢转速为11800r min -⋅,当切断电源后,电枢经20s 停下.求:(1) 切断电源后电枢转了多少圈;(2) 切断电源后10s 时,电枢的角速度以及电枢边缘上一点的线速度、切向加速度和法向加速度(设电枢半径为10cm ).解 (1) 切断电源时,电枢的转速为11018002πrad s60πrad s60ω--⨯=⋅=⋅电枢的平均角加速度为22060πrad s3.0πrad s20tωα----==⋅=-⋅∆由2202ωωαθ-=∆,且0ω=,可得切断电源后电枢转过的角度为()()22060πrad 600πrad 223πωθα--∆===⨯-转过的圈数为600πr 300r 2π2πN θ∆===(2) 切断电源后10s 时,电枢的角速度为()11060π 3.0π10rad s30πrad s t ωωα--=+=-⨯⋅=⋅此时电枢边缘上一点的线速度、切向加速度和法向加速度分别为()111222t 222222n 0.1030πm s3.0πm s9.42m s0.10 3.0πm s0.30πm s0.942m s0.1030πm s90πm s888m sr a r a r ωαω---------==⨯⋅=⋅=⋅==-⨯⋅=-⋅=-⋅==⨯⋅=⋅=⋅v3-12 一飞轮由直径为0.30m 、厚度为22.010m -⨯的圆盘和两个直径为0.10m 、长为28.010m -⨯的圆柱体组成.设飞轮的密度为337.810kg m -⨯⋅,求飞轮对转轴的转动惯量.解 飞轮上的圆盘的半径为10.15m r =,圆柱体的半径为20.05m r =. 飞轮上的圆盘质量为2322111π7.810π0.15 2.010kg 11.0kg m r h ρ-==⨯⨯⨯⨯=圆柱体的质量为2322222π7.810π0.058.010kg 4.90kgm r h ρ-==⨯⨯⨯⨯⨯=飞轮的转动惯量是圆盘和两个圆柱体的转动惯量之和为22222211221111.00.15 4.900.05kg m 0.136kg m 22J m r m r ⎛⎫=+=⨯⨯+⨯⋅=⋅ ⎪⎝⎭3-13 如图所示,质量分别为2m 、3m 和4m 的三个小球,用长均为l 、质量均为m 的三根均匀细棒相连,如图所示(小球的半径r l <<,可视为质点).求该物件对通过点O 垂直于图面的转轴的转动惯量.解 该物件的转动惯量是三个小球和三根细棒的转动惯量之和为2222212343103J m l m l m l m l m l =+++⨯=3-14 细棒长为l ,质量为m ,设转轴通过棒上离中心为h 的一点并与棒垂直.求棒对此轴的转动惯量.解 由平行轴定理,细棒的转动惯量为22222c 111212J J m h m l m h m l h ⎛⎫=+=+=+ ⎪⎝⎭3-15 一个半径为R 质量为m 的均匀圆盘,挖去直径为R 的一个圆孔,如图所示.求剩余部分对通过圆心O 且与盘面垂直的轴的转动惯量.解 开孔圆盘的转动惯量等于完整圆盘的转动惯量减去位于圆孔部位的被挖去的小圆盘的转动惯量:2222111322424232m R m R J m R m R ⎡⎤⎛⎫⎛⎫=-+=⎢⎥ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦ 3-16 如图所示,某飞轮的直径为0.50m 、转动惯量为22.4k g m ⋅、转速为311.010r min-⨯⋅.如果制动时闸瓦对轮的压力为490N ,闸瓦与轮之间的滑动摩擦因数为0.4,求制动后飞轮转多少圈才停止.解 制动前,飞轮的转速为31102π 1.010rad s105rad s60ω--⨯⨯=⋅=⋅飞轮所受的制动力矩为n 0.44900.25N m 49N m M F R μ=-=-⨯⨯⋅=-⋅根据转动定律,M J α=,可得制动后飞轮的角加速度为2249rad s20.4rad s2.4M J α---==⋅=-⋅由2202ωωαθ-=∆,且0ω=,可得制动后飞轮转过角度为220105rad 270rad 22(20.4)ωθα--∆===⨯-转过的圈数为270r 43.0r 2π2πN θ∆===3-17 如图所示,一物体质量为5kg ,从一倾角为o 37的斜面滑下,物体与斜面的摩擦因数为0.25.一滑轮装在固定轴O 处,轻绳的一端绕在滑轮上,另一端与物体相连.若滑轮可视为是实心圆盘,其质量为20kg 、半径为0.2m ,绳与轮间无相对滑动,且轮轴的摩擦阻力矩忽略不计.求:(1) 物体沿斜面下滑的加速度; (2) 绳中的张力.解 物体和滑轮的示力图以及坐标选取如图所示.图中P 为重力,N F 为正压力,r F 为摩擦力,T F 为张力,T T F F '=.O x 轴沿斜面向下,Oy 垂直于斜面.设物体的质量为1m ,滑轮的质量为2m ,滑轮的半径为r .对物体,根据牛顿第二定律,在O x 和Oy 方向分别有o1T r 1sin 37m g F F m a --=oN 1cos 370F m g -=重力2P 和轮轴对滑轮的压力N 2F 均通过转轴,对转轴的力矩为零.以垂直纸面向里为正方向,滑轮所受的力矩为T T M F r F r '=⋅=⋅.对滑轮,根据转动定律,有T F r J α⋅=而a r α=r N F F μ=2212J m r =联立解以上方程,可得物体沿斜面下滑的加速度和绳中的张力分别为()oo11222sin 37cos 3712345 0.259.8 m s 1.31 m s1555202m a gm m μ--=-+⎛⎫=-⨯⨯⨯⋅=⋅ ⎪⎝⎭+⨯T 21120 1.31 N 13.1 N 22F Jm a rα===⨯⨯=3-18 如图所示,长为l 、质量为m 的均匀细棒可绕点O 转动.此棒原先静止在竖直位置,受微小扰动而倒下.若不计摩擦和空气阻力,求细棒倒至与竖直位置成θ角时的角加速度和角速度.解 细棒的倒下,可看成定轴转动,其转轴通过地面上细棒端点,垂直于细棒的转动平面.在细棒倒下的过程中,细棒与地球组成的系统机械能守恒.以地面为势能零点,设细棒倒至与竖直方向成θ角时,角速度为ω,有21cos 222l l J m gm gωθ+=而213J m l =由此可得,角速度为ω=只有细棒所受的重力对转轴有力矩.以垂直纸面向里为正方向,细棒倒至与竖直方向成θ角时,重力对转轴的力矩为sin 2l M m g θ=.设此时的角加速度为α,则对细棒,根据转动定律,有sin 2l m gJ θα= 将213J m l =代入上式,可得角加速度为3sin 2g lαθ=3-19 如图所示,两个物体质量分别为1m 和2m .定滑轮的质量为m 、半径为R ,可视为圆盘.已知2m 与桌面间的摩擦因数为μ.设轻绳与轮间无相对滑动,且可不计滑轮轴的摩擦力矩,求1m 下落的加速度和滑轮两边绳中的张力.解 两个物体和滑轮的示力图以及坐标选取如图所示.图中P 为重力,N F 为正压力,r F 为摩擦力,T F 为张力,T1T1F F '=,T 2T 2F F '=.O x 轴水平向右,Oy 轴竖直向下.两个物体的加速度虽方向不同,但大小相同,12a a a ==.对物体1m ,根据牛顿第二定律,在Oy 方向有1T 11m g F m a -=对物体2m ,根据牛顿第二定律,在O x 方向有T 2r 2F F m a -=滑轮所受的重力和转轴对滑轮的压力都通过转轴,对转轴的力矩为零.以垂直纸面向里为正方向,滑轮所受的力矩为T 1T 2M F R F R =-.对滑轮,根据转动定律,有T 1T 2F R F R J α-=而212J m R =a R α=r 2F m gμ=联立解以上方程,可得物体的加速度与绳中的张力分别为()1212222m m a g m m mμ-=++()2T 11122122m m F m gm m m μ++=++()1T 22122122m m F m gm m mμ++=++3-20 一圆盘状的均匀飞轮,其质量为100kg 、半径为0.5m ,绕几何中心轴转动.在30s 内,由起始转速13000r m in-⋅均匀地减速至11000r m in -⋅.求阻力矩所做的功.解 飞轮初、末角速度分别为1102π3000rad s100πrad s60ω--⨯=⋅=⋅112π1000100rad sπrad s603ω--⨯=⋅=⋅飞轮的转动惯量为2222111000.5kg m 12.5kg m 22J m R ==⨯⨯⋅=⋅根据动能定理理,外力矩对飞轮所做的功等于飞轮转动动能的增量,可得在飞轮减速的过程中,阻力矩对飞轮所做的功为()222200225111()2221100π 12.5100πJ 5.4810J23A J J J ωωωω=-=-⎡⎤⎛⎫=⨯⨯-=-⨯⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦3-21 质量为m '、半径为R 的转台,可绕过中心的竖直轴转动.质量为m 的人站在转台的边缘.最初人和转台都静止,后来人在转台的边缘开始跑动.设人的角速度(相对于地面)为ω,求转台转动的角速度(转台可看成质量均匀分布的圆盘,并忽略转轴处的摩擦力矩和空气的阻力).解 人和转台组成的系统对中心轴角动量守恒.以人的角速度的方向为正方向,设转台的角速度为1ω,有210J m R ωω+=而212J m R '=由此可得12m m ωω-='式中的负号表明,转台的转动方向与人的转动方向相反.3-22 如图所示,一个转动惯量为J 、半径为R 的圆木盘,可绕通过中心垂直于圆盘面的轴转动.今有一质量为m 的子弹,在距转轴2R 的水平方向以速度0v 射入,并嵌在木盘边缘.求子弹嵌入后木盘转动的角速度.解 子弹和木盘组成的系统,对转轴角动量守恒.以垂直于纸面向外为正方向,设子弹嵌入后,木盘转动的角速度为ω,有2()2R J m R m ω+=v由此可得022()m R J m R ω=+v3-23 如图所示,一均匀细棒长为l 、质量为m ,可绕经过端点O 的水平轴转动.棒被拉到水平位置由静止轻轻放开,下落至竖直位置时,下端与放在地面上的静止物体相撞.若物体的质量也为m ,物体与地面间的摩擦因数为μ,物体滑动s 距离后停止.求: (1) 棒与物体碰撞后,物体的速度;(2) 棒与物体碰撞后,棒的角速度.解 (1)根据动能定理,摩擦力对滑块所做的功等于滑块动能的增量.设物体因碰撞而获得的速度为v ,有2102m gs m μ-=-v由此可得=v (2) 细棒下落的过程中,细棒与地球组成的系统机械能守恒定律.以地面为势能零点,设细棒下落至竖直位置时的角速度为0ω,有20122l J m gω=而213J m l =由此可得0ω=.碰撞过程中角动量守恒.以垂直纸面向外为正方向,设碰撞后,细棒的角速度为ω,有0J m l J ωω+=v将213J m l =、=v 和0ω=代入上式,可得lω=若0ω>,碰撞后细棒继续向右转动, 若0ω<,碰撞后细棒向左转动.。
第三章 静电场 自学练习题一、选择题:5-1.电荷面密度均为+σ的两块“无限大”均匀带电的平行平板如图放置,其周围空间各点电场强度E(设向右为正)随位置坐标x 变化的关系为:( )(A )(B )(C ) (D )【提示:带σ的 “无限大”均匀带电平板在其空间产生的场强为0/2σε,则两块平板之间的场强为零,外面为0/σε】5-2.下列说法正确的是:( )(A )闭合曲面上各点电场强度都为零时,曲面内一定没有电荷; (B )闭合曲面上各点电场强度都为零时,曲面内电荷的代数和必定为零;(C )闭合曲面的电通量为零时,曲面上各点电场强度必定为零; (D )闭合曲面的电通量不为零时,曲面上任意一点的电场强度都不可能为零。
【提示:用01SEdS qε=∑⎰⎰判断】5-3.下列说法正确的是:( )(A )电场强度为零的点,电势也一定为零;(B )电场强度不为零的点,电势也一定不为零;(C )电势为零的点,电场强度也一定为零;(D )电势在某一区域内为常量,则电场强度在该区域内必定为零。
【提示:电场等于电势梯度的负值为场强】5--1.两块金属板的面积均为S ,相距为d (d 很小),分别带电荷q +与q -,两板为真空,则两板之间的作用力为:( )(A )202q F S ε=; (B )20q F Sε=; (C )2204q F dπε=; (D )2208q F dπε=。
【提示:带σ的 “无限大”均匀带电平板在其空间产生的场强为0/2σε,则另一板受到的力为0/2q σε⋅,即22q F Sε=】5--2.有一电场强度为E 的均匀电场,的方向与行,则穿过如图所示的半球面的电通量为:( )(A )2R E π; (B )212R E π; (C )22R E π; (D )0。
【提示:穿入半球面的电通量与穿出的电通量相等,所以穿过半球面的电通量为零】5--3. 关于高斯定理的理解有下面几种说法,其中正确的是 ( )(A )如果高斯面上E处处为零,则该高斯面内必无电荷;(B )如果穿过高斯面上电通量为零,则该高斯面上的电场强度一定处处为零;(C )如果高斯面内有净电荷,则通过该高斯面的电通量必不为零;(D )高斯面上各点的电场强度仅由高斯面内的电荷提供。
t (s )v (m.s -1)12m v m vo1.3题图题图 第三章 机械振动一、选择题1.质点作简谐振动,距平衡位置2。
0cm 时,加速度a=4.0cm 2/s ,则该质点从一端运动到另一端的时间为(一端运动到另一端的时间为( C )A:1.2s B: 2.4s C:2.2s D:4.4s 解:解:s T t T xax a 2.2422,2222,22===\=====p pw pw w2.一个弹簧振子振幅为2210m -´,当0t =时振子在21.010m x -=´处,且向正方向运动,则振子的振动方程是:[ A ] A :2210cos()m3x t p w -=´-;B :2210cos()m 6x t pw -=´-;C :2210cos()m 3xt pw -=´+ ;D :2210cos()m 6x t pw -=´+;解:由旋转矢量可以得出振动的出现初相为:3p-3.用余弦函数描述一简谐振动,若其速度与时间(v —t )关系曲线如图示,则振动的初相位为:[ A ] A :6p ;B :3p ;C :2p ;D :23p ;E :56p解:振动速度为:max 0sin()v v t w j =-+0t =时,01sin2j =,所以06p j =或056p j = 由知1.3图,0t =时,速度的大小是在增加,由旋转矢量图知,旋转矢量在第一象限内,对应质点的运动是由正最大位移向平衡位置运动,速度是逐渐增加的,旋转矢量在第二象限内,对应质点的运动是由平衡位置向负最大位移运动,速度是逐渐减小的,所以只有06pj =是符合条件的。
符合条件的。
4.某人欲测钟摆摆长,将钟摆摆锤上移1毫米,测得此钟每分快0。
1秒,则此钟摆的摆长为(长为( B )A:15cm B:30cm C:45cm D:60cm 解:单摆周期解:单摆周期 ,2glT p=两侧分别对T ,和l 求导,有:求导,有:cm m m T dT dl l l dl T dT 3060)1.0(2121,21=-´-==\= 1.2题图题图xyoxy二、填空题1.有一放置在水平面上的弹簧振子。
大学物理知到章节测试答案智慧树2023年最新仲恺农业工程学院第一章测试1.某质点的运动学方程x=6+3t-5t3,则该质点作()。
参考答案:变加速直线运动,加速度为负值2.质点以速度作直线运动,沿质点运动直线作Ox轴,并已知t=3s时,质点位于x=9m处,则该质点的运动学方程为()。
参考答案:3.半径的飞轮缘上一点A的运动学方程为(t以s为单位,S以m为单位),则当A点的速度大小时,A点的切向加速度和法向加速度大小为()。
参考答案:6;15004.根据瞬时加速度矢量的定义,其用直角坐标和自然坐标的表示形式,它的大小可表示为()。
参考答案:5.一运动质点在某瞬时位于矢径的端点处,其速度大小为()。
参考答案:6.一质点作直线运动,某时刻的瞬时速度,瞬时加速度,则一秒钟后质点的速度()。
参考答案:不能确定。
7.质点作曲线运动,表示位置矢量,表示速度,表示加速度,S表示路程,表示切向加速度,下列表达式中,()。
① ,② ,③ ,④ .()参考答案:只有③是对的.8.()。
参考答案:9.某质点沿直线运动,其加速度是,那么下述结论正确者为()。
参考答案:因为导数有无穷多个原函数,按题给条件,无法确定此质点的速度公式10.质点沿半径为R的圆周作匀速率运动,经过时间T转动一圈,那么在2T的时间内,其平均速度的大小和平均速率分别为()。
参考答案:第二章测试1.质点作曲线运动时,其法向加速度一般并不为零,但也有可能在某时刻法向加速度为零。
()参考答案:对2.一质量为M的斜面原来静止于水平光滑平面上,将一质量为m的木块轻轻放于斜面上,如图.如果此后木块能静止于斜面上,则斜面将()参考答案:保持静止.3.质量分别为m1和m2的两滑块A和B通过一轻弹簧水平连结后置于水平桌面上,滑块与桌面间的摩擦系数均为,系统在水平拉力F作用下匀速运动,如图所示.如突然撤消拉力,则刚撤消后瞬间,二者的加速度a A和a B分别为()。
参考答案:a A<0 , a B=0.4.把一质量为m,各边长均为2a的均质货箱,由位置(I)翻转到位置(II),则人力所做的功为()。
第三章答案
1.刚体绕一定轴作匀变速转动,刚体上任一点是否有切向加速度?是否有法向加速度?切向和法向加速度的大小是否随时间变化?
答:当刚体作匀变速转动时,角加速度β不变。
刚体上任一点都作匀变速圆周运动,因此该点速率在均匀变化,v l ω=,所以一定有切向加速度t a l β=,其大小不变。
又因该点速度的方向变化,所以一定有法向加速度2n a l ω=,由于角速度变化,所以法向加速度的大小也在变化。
2.两个半径相同的轮子,质量相同,但一个轮子的质量聚集在边缘附近,另一个轮子的质量分布比较均匀,试问:(1)如果它们的角动量相同,哪个轮子转得快?(2)如果它们的角速度相同,哪个轮子的角动量大?
答:(1)由于L I ω=,而转动惯量与质量分布有关,半径、质量均相同的轮子,质量聚集在边缘附近的轮子的转动惯量大,故角速度小,转得慢,质量分布比较均匀的轮子转得快;
(2)如果它们的角速度相同,则质量聚集在边缘附近的轮子角动量大。
3.两个半径相同的轮子,质量相同,但一个轮子的质量聚集在边缘附近,另一个轮子的质量分布比较均匀,试问:(1)如果它们的角动量相同,哪个轮子转得快?(2)如果它们的角速度相同,哪个轮子的角动量大?
答:(1)由于L I ω=,而转动惯量与质量分布有关,半径、质量均相同的轮子,质量聚集在边缘附近的轮子的转动惯量大,故角速度小,转得慢,质量分布比较均匀的轮子转得快;
(2)如果它们的角速度相同,则质量聚集在边缘附近的轮子角动量大。
3. 如图所示,一半径为r ,质量为m 1的匀质圆盘作为定滑轮,绕有轻绳,绳上挂一质量为m 2的重物,求重物下落的加速度。
解:设绳中张力为T
对于重物按牛顿第二定律有
22m g T m a -= (1)
对于滑轮按转动定律有 212
Tr mr β=
(2) 由角量线量关系有 a r β= (3)
联立以上三式解得
.4 有一半径为R 的均匀球体,绕通过其一直径的光滑固定轴匀速转动,转动周期为0T .如它的半径由R 自动收缩为R 2
1,求球体收缩后的转动周期.(球体对于通过直径的轴的转动惯
量为J =2mR2 / 5,式中m 和R 分别为球体的质量和半径).
解:(1) 球体收缩过程满足角动量守恒:
0022I I ωω=
2000202225421()52
mR I I m R ωωωω=== 所以
0202244
T T π
πωω=== .6 一质量均匀分布的圆盘,质量为M ,半径为R ,放在一粗糙水平面上(圆盘与水平面之间的摩擦系数为μ),圆盘可绕通过其中心O 的竖直固定光滑轴转动.开始时,圆盘静止,一质量为m 的子弹以水平速度v0垂直于圆盘半径打入圆盘边缘并嵌在盘边上,求
(1) 子弹击中圆盘后,盘所获得的角速度.
(2) 经过多少时间后,圆盘停止转动.
解:(1) 子弹击中圆盘过程满足角动量守恒:
2201()2
mRv mR MR ω=+ 所以 0022()22
mRv mv mR MR m M R ω==++ (2)圆盘受到的摩擦力矩为
0223
R M rdrgr MRg μσπμ'=-⋅=-⎰
由转动定律得 M I
β'= 2200001()(0)12()()32223
mv mR MR m M R I mv t M Mg MRg ωωωωβμμ+-+--===='-。