大学物理练习册解答 2

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大学物理练习册解答振动(一)一、 选择题BCBDA二、 填空题1.解:φ2-φ1 = φ3-φ2=2π/3 旋转矢量图见图 振动曲线见图2. )212/5cos(1022π-⨯=-t x (SI)3. 0,9.4 cm/s4. x 1曲线见图x 2曲线见图5. 0.1m,rad/s,63ππ三、 计算题 1. 解:(1) m 2A AT πω==v ,∴周期m2 4.2s A T π==v (2) 2222mm 4.510m/s a A Aω-===⨯v (3) 当0x =时,从振幅矢量图可知,初相2πϕ=m1.5r a d /s Aω==v ∴振动函数为2210cos(1.5)m 2x t π-=⨯+T T 1 T 5ω x12T1212. 解:弹簧劲度系数 260 2.010N/m 0.3F k x ===⨯ 静止时弹簧伸长量为 0249.80.196m 2.010mg x k ⨯===⨯ (1) 设向下为正方向,则 0ϕ= (若设向上为正方向,则 ϕπ=);0.1m A =7.07r a d /s ω== 振动函数为 0.1cos(7.07)m x t =(2) 物体在平衡位置上方5cm (即0.05m ),此时弹簧的净伸长为 00.050.1960.050.146m l x =-=-=弹簧对物体的拉力 2000.14629.2N F kl ==⨯=(3) 5cm 是振幅之半,物体从平衡位置到振幅之半所需最短时间是112T ,2T πω=∴10.074s 126t T πω===3.解:(1) 容器中每滴入一油滴的前后,水平方向动量值不变,而且在容器回到O 点滴入下一油滴前, 水平方向动量的大小与刚滴入上一油滴后的瞬间后的相同。

依此,设容器第一次过O 点油滴滴入前的速度为v ,刚滴入第个油滴后的速度为v ′,则有 v v '+=)(nm M M ① 3分系统机械能守恒 2202121v M kl = ② 2分22)(2121v '+=nm M kx ③ 2分由①、②、③、解出 0)/(l nm M M x += 2分(2) 时间间隔( t n +1-t n )应等于第n 滴油滴入容器后振动系统周期T n 的一半.k nm M T t t t n n n n /)(211+==-=∆+π 3分4.解:由旋转矢量图和 |v A | = |v B | 可知 T /2 = 4秒,∴ T = 8 s , ν = (1/8) s -1, ω = 2πν = (π /4) s -13分(1) 以AB 的中点为坐标原点,x 轴指向右方. t = 0时, 5-=x cm φcos A =t = 2 s 时, 5=x cm φφωsin )2cos(A A -=+= 由上二式解得 tg φ = 1因为在A 点质点的速度大于零,所以φ = -3π/4或5π/4(如图) 2分25c o s /==φx A cm 1分∴ 振动方程 )434c o s (10252π-π⨯=-t x (SI) 1分(2)速率 )434s i n (41025d d 2π-π⨯π-==-t t x v (SI) 2分当t = 0 时,质点在A 点 221093.3)43sin(10425d d --⨯=π-⨯π-==t x v m/s 1分5*.解:令θ 为杆和竖直线之间的夹角.运动方程为:θθθθc o s s i n s i n21/d d 222kL MgL t J --= 3分θ 很小时,sin θ ≈θ ,cos θ ≈1所以:0/d d )21(222=++t J kL MgL θθ 2分上式中231ML J =是杆绕其一端的转动惯量,所以0/d d 31)21(22=++t ML Lk Mg θθ可知杆作角谐振动,并得到 )2/()2(3ML kL Mg +=ω 2分)2(322/2kL Mg MLT +π=π=ω 1分振动(二)一、 选择题ADDBB二、 填空题 1.T /8,3T /8 2.222/2T mA π3.动能曲线见图 势能曲线见图机械能曲线见图4.0.02 5.0三、 计算题1.解:设小球的质量为m ,则弹簧的劲度系数 0/l mg k =.选平衡位置为原点,向下为正方向.小球在x 处时,根据牛顿第二定律得 220d /d )(t x m x l k mg =+- 将 0/l mg k = 代入整理后得0//d d 022=+l gx t x∴ 此振动为简谐振动,其角频率为. 3分 π===1.958.28/0l g ω 2分设振动表达式为 )c o s(φω+=t A x 由题意: t = 0时,x 0 = A=2102-⨯m ,v 0 = 0,解得 φ = 0 1分∴ )1.9c o s (1022t x π⨯=- 2分2.解一:(1) 取平衡位置为原点,向下为x 正方向.设物体在平衡位置时弹簧的伸长量为∆l ,则有l k mg ∆=, 加拉力F 后弹簧又伸长x 0,则0)(0=+-+∆x l k mg F 解得 F = kx 0 2分由题意,t = 0时v 0 = 0;x = x 0 则 0202)/(x x A =+=ωv 2分又由题给物体振动周期4832=T s, 可得角频率 Tπ=2ω, 2ωm k = ∴ 444.0)/4(22=π==A T m kA F N 1分(2) 平衡位置以下1 cm 处: )()/2(2222x A T -π=v 2分221007.121-⨯==v m E K J 2分2222)/4(2121x T m kx E p π== = 4.44³10-4 J 1分解二:(1) 从静止释放,显然拉长量等于振幅A (5 cm ),kA F = 2分2224νωπ==m m k ,ν = 1.5 Hz 2分 ∴ F = 0.444 N 1分(2) 总能量 221011.12121-⨯===FA kA E J 2分当x = 1 cm 时,x = A /5,E p 占总能量的1/25,E K 占24/25. 2分∴ 21007.1)25/24(-⨯==E E K J , 41044.425/-⨯==E E p J 1分3.解:(1) 选地心为x 坐标原点,向上为x 轴正方向.质量为m 的物体在地球内部距地心为x 处受到的地心引力为 232/)3/4(/x m x G x G M m F ρπ-=-=3/4x Gm ρπ-= 3分由牛顿第二定律得 x m x Gm=π-3/4ρ, 03/4=π+x G x ρ1分令 3/420ρωG π=, 则 020=+x x ω . 显然物体作简谐振动. 2分(2) 2/10)/3(4/32/2ρρωG G T π=ππ=π=已知 G = 6.67³10-11 N ²m 2²kg -2,ρ = 5.5³103 kg/m 3代入上式 T = 5.07³103 s 2分物体从地面落到地心的时间 t = T /4 = 1.27³103s 2分 4.解:选平板位于正最大位移处时开始计时,平板的振动方程为t A x π=4c o s(SI) t A x π4c o s π162-=(SI) 1分 (1) 对物体有 x m N mg=- ① 1分 t A mg xm mg N ππ+=-=4cos 162 (SI) ② 物对板的压力为 t A mg N F ππ--=-=4cos 162 (SI)t ππ--=4c o s 28.16.192 ③ 2分(2) 物体脱离平板时必须N = 0,由②式得 1分 04c o s 162=ππ+t A mg (SI)Aqt 2164cos π-=π 1分若能脱离必须 14cos ≤πt (SI)即 221021.6)16/(-⨯=π≥g A m 2分5.解:依合振动的振幅及初相公式可得 φ∆++=c o s 2212221A A A A A 22210)4143cos(65265-⨯π-π⨯⨯⨯++= m21081.7-⨯= m 2分)4/c o s (6)4/3c o s (5)4/s i n (6)4/3s i n (5a r c t g π+ππ+π=φ = 84.8°=1.48 rad2分则所求的合成振动方程为 )48.110cos(1081.72+⨯=-t x (SI) 1分波动(一)一、 选择题CBDCD 二、 填空题1.φλ+π-/2Lλk L ± ( k = 1,2,3,…) λ)12(21+±k L ( k = 0, 1,2,…)2.1cos x y A t u ωϕ⎡+⎤⎛⎫=++ ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦3. ]4/)/(cos[11π+-=u L t A y ω;uL L )(21+ω4. ]2)2(2cos[π-+-π=u x t u A y λ]2)2(2c o s [π+-π=t u A y P λ 5.0.2cos m 22p y t ππ⎛⎫=- ⎪⎝⎭三、 计算题1. 解:反射波在x 点引起的振动相位为π+π--+π-=+21)55(4x t t φωπ-π+π+=10214x t 3分反射波表达式为)10214cos(01.0π-π+π+=x t y (SI) 2分或 )214c o s (01.0π+π+=x t y (SI)2.解: λxut A y -π=2cos = -0.01 m1分1.0,2d d ===t x t yv 0)2s i n (2=-ππ-=λλx ut u A 2分 22d d ty a =)2c o s ()2(2λλx ut u A -ππ-= = 6.17³103 m/s 22分3.解:用旋转矢量解此题,如图可得A为代表P 点振动的旋转矢量.210)cos sin 3(21-⨯-=t t y P ωω 210)]cos()21cos(3(21-⨯π++π-=t t ωω)3/4c o s (1012π+⨯=-t ω (SI). 3分波的表达式为:]2/234c o s [1012λλω-π-π+⨯=-x t y )312c o s (1012π+π-⨯=-λωx t (SI) 2分4.解:从y -x 波形图中可知 40m,A λ==由振幅矢量图可知 ,2P Q πϕϕπ=-=由20m/s u =可得 2s,rad/s T uλωπ==∴=0.2cos()m20.2cos()mP Q y t y t ππππ∴=-=+5.解:(1) 由y -x 曲线可知160m λ=。

当2s t ∆=时,状态传播了20m ,即18λ,12s 8t T ∴∆==16s T ∴=,rad/s 8πω=当0,0t x ==处,0y =且向上运动,由振幅矢量图可判断2πϕ∴=-所以坐标原点的振动方程为 0cos()m 82y A t ππ=-(2) 波动方程(沿x 轴负向传播)c o s ()m 8802y A t x πππ=+-波动(二)一、选择题BDDAD 二、填空题 1.4:1 2.5 J3.相同,23π.4.π5.紫外 X 射线 γ 射线.三、计算题1. 解:(1) 由振动曲线可知,P 处质点振动方程为])4/2c o s [(π+π=t A y P )21c o s (π+π=t A (SI) 3分(2) 波动表达式为 ])4(2c o s [π+-+π=λd x t A y (SI) 3分 (3) O 处质点的振动方程 )21cos(0t A y π= 2分2.解:波源沿x 方向传播的波为S 1,而S 2波沿l 到AB 面反射,再与S 1在x 处相遇发生干涉。