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第六章 经典质点系动力学6-1.如图,半圆柱立在光滑水平面上从静止开始到下,试判断质心C 的运动方向.解 建立如图x 轴,由于水平方向外力分量之和为零0ix F =∑,所以水平方向动量守恒x P C =.因初始时静止,故 0x Cx P mv == 由d 0d C Cx x v t ==,可知C x =常量,质心C 竖直向下运动. 6-2.如图,船的质量为5000kg ,当质量为1000kg 的汽车相对船静止时,船尾螺旋桨的转动可使船以加速度20.2m s 前进.在船行进中,汽车相对于船以加速度20.5m s 沿船前进的相反方向加速运动,求此时船的加速度的大小.解 将船与汽车作为质点系.当汽车相对于船静止时,船的加速度即为质点系质心的加速度,根据质心运动定理可知船尾螺旋桨转动时的推力()=(50001000)021200(N)e C F ma .=+⨯=在船的行进过程中,以船的行进方向为x 、x '轴正方向.设船相对于岸的速度、加速度用x 、x 表示,汽车相对于船的速度、加速度用x '、x '表示,则汽车相对于岸的速度、加速度为x x '+、x x '+.根据质点系的动量定理()d [()]d e m x m x x F t'++=船车 即 ()()]e m x m x x F '++=船车500010001000051200x x .+-⨯=可求出此时船的加速度的大小2028m s x .=.6-3.三只质量均为0m 的小船鱼贯而行,速率都是v ,中间一船同时以相对本船的速率u 沿水平方向把两个质量均为m 的物体抛到前后两只船上,求两物体落入船后三只船的速率(忽略水对船的阻力).解 以船行方向为速度正方向,设两物体落入船后三只船的速率为1v 、2v 、3v . 以中间船及两物体为质点系,因为在抛出物体的过程中水平方向不受外力,所以质点系水平方向动量守恒00222(2)()()m m v m v m v u m v u +=+++-所以 2v v =以前船与抛入物体为质点系,因为在抛入物体的过程中水平方向不受外力,所以质点系水平方向动量守恒001()()m v m v u m m v ++=+所以 10mu v v m m=++ 以后船与抛入物体为质点系,同样,根据质点系水平方向动量守恒003()()m v m v u m m v +-=+30mu v v m m =-+6-4.质量为70kg 的人和质量为210kg 的小船最初处于静止,后来人从船尾向船头走了3.2m ,不计船所受阻力,问船向那个方向运动,移动了几米?(用质心运动定理求解.)解 建立与地面固连的坐标系Ox ,x 轴的方向为从船尾指向船头.人视为质点1,坐标为1x ;船视为质点2,坐标为2x ;此二质点构成质点系.质点系所受合外力为零,由质心运动定理可知质点系质心加速度为零;由于质心速度为常量,质点系初始状态静止,所以质心速度为零,即质心位置保持不变 110220112201212C C m x m x m x m x x x m m m m ++===++ 11220m x m x ∆+∆=由于123.2x x ∆=+∆,代入上式得12123.2 3.2700.8(m)70210m x m m ⨯∆=-=-=-++ 即船向后移动了0.8米.6-5.试证明质量为m ,长为l 的匀质细杆对过杆中点且与杆垂直的轴的转动惯量为2112ml . 证明 以杆中心为原点,沿杆建立坐标系Oxy 如图.杆的线密度l m lρ=(即单位长度的质量). 用一系列与杆垂直的不同x 的面,把杆分割成无限多个无限小的质元,图中画出了在~d x x x +范围内的小质元.此小质元质量d d d l m m x x lρ==,到Oy 轴的距离为||x ,对Oy 轴的转动惯量为22d d d m I x m x x l==.则整个细杆对Oy 轴的转动惯量 /223/22/2/211d 312l l l l m m I x x x ml l l --===⎰6-6.如图,半径0.1m R =的定滑轮,可绕过轮心的z 轴转动,转动惯量为20.1kg m J =⋅.一不可伸长之轻绳无滑地跨过定滑轮,一端竖直地悬一质量1kg m =的重物,另一端a 受竖直向下的力F 作用,20.8N F =.试用质点系角动量定理求a 点加速度.解 用滑轮、绳、重物构成质点系,质点系所受外力为F 、重物重力mg 和轮轴处所受支撑力N F .根据质点系对z 轴的角动量定理2d d ()()d d J Rmv J mR FR mgR t tωω+=+=- 所以2d d FR mgR t J mR ω-=+,a 点加速度为 22d d F mg a R i R i t J mR ω-==+ 220.819.80.01 1.0(m s )0.110.01i i -⨯==+⨯6-7.可利用阿特伍德机(例题6-3-4)测滑轮转动惯量.设10.46kg m =,20.50kg m =,滑轮半径0.05m R =.由静止开始释放重物测得2m 在5.0s 内下降0.75m .求滑轮转动惯量J .解 (因为不要求求出绳内张力,故可用质点系角动量定理求解.)用滑轮、绳、重物构成质点系,质点系所受外力为重物和滑轮的重力、以及轮轴处所受支撑力N F .根据质点系对z 轴的角动量定理1122d ()d J Rm v Rm v t ω++ 21221d [()]d J m m R m gR m gR tω=++=- 所以21212()d d ()m m gR t J m m Rω-=++,2m 下降加速度的大小为 212212()d d m m g a R t m m J R ω-==++ 可见质点2m 作匀加速直线运动.由2212x a t ∆=,求出220.060m s a =.由上式可知 221122()[]m m g J R m m a -=-- 222(050046)98005[050046]13910kg m 006........--⨯=⨯--=⨯⋅6-8.匀质细杆长2l ,质量为0m ,杆上穿有两个质量均为m 的小球.初始时杆以角速度0ω绕过杆中点O 且与杆垂直的光滑竖直轴转动,两小球均位于距O 点2l 处.求当两个小球同时滑动到杆的两端点时杆的角速度的大小.解 将杆和两个小球作为质点系.由于竖直轴光滑,轴受到的约束力对竖直转动轴力矩为零;细杆和小球的重力与竖直转动轴平行,对竖直转动轴力矩为零.由于质点系所受外力对竖直转动轴合力矩为零,所以质点系对竖直转动轴角动量守恒,设末态角速度为ω,则002222l l J m J ml l ωωωω+⋅=+⋅ 由于220011(2)123J m l m l ==,所以000(23)2(6)m m m m ωω+=+.6-9.工程上常用摩擦啮合器使两个飞轮以相同的转速转动,如图,飞轮A 、B 可绕同一固定轴转动,C 为啮合器.设飞轮A 、B 对轴的转动惯量210kg m A J =⋅,220kg m B J =⋅,开始A 轮转速600r min A n =(转每分),B 轮静止,求两轮啮合后的转速.解 将二飞轮A 、B 作为质点系.由于二飞轮所受重力和支撑力对固定轴力矩均为零,飞轮所受外阻(动)力矩比二飞轮啮合时飞轮间的相互作用力矩小得多,故啮合过程中质点系对固定轴的角动量近似守恒,有2()2A A A B J n J J n ππ⋅=+10600200(r min )1020A A A B J n n J J ⨯===++6-10.有两根原长为0l 、劲度系数为k 的轻弹簧串接于O 点,另两端各系一质量为m 的滑块,置于光滑水平面上.现将两滑块拉开,使其相距2l (0l l >),从静止放手,求两弹簧恢复原长时,弹簧弹性力对两滑块做功之和.(用三种方法求解)解法一 由于在运动过程中O 点为质心,由质心运动定理可知O 点固定不动.利用弹簧弹性势能求解.弹簧弹性力对两滑块做功之和等于两弹簧弹性势能增量的负值220012[0()]()2W k l l k l l =-⨯--=- 解法二 由于在运动过程中O 点为质心,由质心运动定理可知O 点固定不动.在惯性系中积分求功.以弹簧自由伸长处为原点、沿弹簧建立x 轴,则00220012()d 2()()2l l W kx x k l l k l l -=⨯-=⨯-=-⎰ 解法三 由于在运动过程中O 点为质心,由质心运动定理可知O 点固定不动.利用求一对力做功之和的方法,在与一个滑块相对静止的参考系中积分求功.以一个滑块为原点、沿弹簧建立x 轴,当另一滑块位于x 处时,每个弹簧的伸长量为02x l - 00220022[()]d 2()d()222l l l l x x x W k l x k l =--=--⎰⎰ 022202012()|()22l l x k l k l l =--=-6-11.两个滑冰运动员质量均为70kg ,均以6.5m s 速率沿相反方向滑行,滑行路线间的垂直距离为10m .当彼此相错时,各抓住10m 长绳的一端,然后开始旋转.(1)在抓住绳端之前,各自对绳中点的角动量多大?抓住后又为多大?(2)他们各自收绳,到绳长5m 时,各自速率多大?(3)绳长5m 时绳内张力多大?(4)收绳过程中二人总动能如何变化?(5)二人共做多少功?解 (1)抓绳之前,每个运动员对绳中心角动量均为570 6.5L =⨯⨯22275(kg m s)=⋅. 抓绳之后,视两个运动员和绳为质点系,所受外力矢量和为零,所以质点系质心(绳中心)位置不变,绳中心仍为固定点,每个运动员对绳中心的角动量仍为22275kg m s ⋅.(2)绳的张力T F 为质点系内力.收绳过程中质点系所受外力对绳中心的力矩为零,所以质点系的角动量守恒,设收绳后运动员速率为v ,则 2 2.57022275v ⨯⨯⨯=⨯ 所以13m s v =.(3)当绳长5m 时,对每一个运动员,由牛顿第二定律可得2T 70134732(N)2.5F ⨯== (4)质点系总动能的增量等于组成质点系的每个质点动能增量之和22k k01270(13 6.5)8873(J)2E E -=⨯⨯⨯-= (5)根据质点系的动能定理,二运动员总共做功等于质点系动能增量,k k08873(J)W E E =-=6-12.匀质细杆长7m 5l =,质量为m ,可绕过其一端的光滑水平轴在竖直平面内转动,在杆自由下垂时有一质量为6m 的黏性小球沿水平方向飞来并黏附于杆的中点,使杆摆动的最大角度为60ο.求小球飞来时的速率.(210m g =)解 在小球与杆的碰撞过程中,以小球和杆为质点系.质点系所受外力中,杆的重力mg 和杆所受轴的支撑力N F 对轴O 的力矩为零;小球重力m g '对轴O 的力矩近似为零;所以质点系的角动量近似守恒221[()]262362l m l m l m v v ml ω'==+ 故92v l ω=.在小球和杆一起上摆的过程中,以小球和杆为质点系,仅有小球和杆所受重力做功,而重力为保守力,所以机械能守恒22211[()]()cos60236262m l m l ml m g ωο+=+ 因此2149g lω=.根据以上结果即可求出9146321(m s)292g v l gl l ===.6-13.在光滑水平桌面上,有一质量为m 的滑块,滑块与一弹簧相连,弹簧另一端固定于O 点,劲度系数为k .当弹簧处于原长0l 时,一质量为0m 的子弹以速度0v 垂直于弹簧地射入滑块,并嵌在其中.之后当滑块运动到B 点时,弹簧长度为l ,如图所示.求滑块于B 时的速度v .解 在子弹射入滑块的过程中,由子弹和滑块构成质点系.因质点系在0v 方向不受外力,故质点系沿0v 方向动量守恒000()m v m m v '=+所以000()v m v m m '=+.在子弹和滑块由A B →的过程中,视子弹和滑块为一个质点.由于过程中只有弹簧弹性力做功,弹簧弹性力为保守力,故质点机械能守恒;又因质点受力对过O 点的竖直轴力矩为零,所以质点对过O 点的竖直轴角动量守恒.222000111()()()222m m v m m v k l l '+=++- 000()()sin m m v l m m vl θ'+=+所以 22212000200()[]()m v k l l v m m m m -=-++ 000222120000arcsin [()()]m v l l m v m m k l l θ=-+-6-14.大容器内水的自由表面的高度为0h ,放在水平地面上,离自由表面h 深处有一小孔A ,小孔横截面积远小于容器横截面积.求:(1)由小孔A 流出的水流到达地面的水平射程x ;(2)与小孔A 在同一竖直线上,距自由表面多深处再开一孔,可使水流的水平射程与前者相等?(3)在多深处开孔,可使水流具有最大水平射程?最大水平射程是多少?解 (1)由于容器横截面积远大于小孔横截面积,水流稳定后可认为容器中水面高度不变.认为水是理想流体.水流稳定后,取一条从容器中水自由表面到小孔的流线,以容器底为重力势能零点,由伯努利方程200001()2gh p g h h v p ρρρ+=-++所以小孔流速2v gh =.流体微团从流出小孔到落地降落的高度2012h h gt -=,可知降落时间02()h h t g-=,因此水平射程02()x vt h h h ==-. (2)在h '深处另开一孔而水平射程相同,则由002()2()h h h h h h ''-=-可求出0h h h '=-.(略去h h '=.)(3)根据(1)02()x h h h =-,由002(2)d 0d 2()h h x h h h h -==-,有唯一极值点012h h =使水流具有最大射程.当012h h =时,max 0x x h ==.6-15.如图是测量液体流量的流量计原理图.已知细管和粗管的横截面积为1S 、2S ,使用时把它串接在水平液流管道中,稳定流动时两竖直管内液体自由表面高度差为h .求流量表达式.解 沿管道中心轴取一流线,对该流线上1、2两点,根据伯努利方程,因12h h =,故2211221122v p v p ρρ+=+ (1) 连续性方程 1122v S v S = (2) 1、2两点压强差 21p p gh ρ-= (3) 由(1)、(3)式,可得22122v v gh -=由(2)式,得1122v S v S =,代入上式 221122(1)2S v gh S -= ,即1222212gh v S S S =- 所以 11221222212gh Q v S v S S S S S ===-6-16.如图装置,出口处堵塞时,注满可视为理想流体的水.水平细管横截面积处处相等,其直径远小于大容器直径.打开塞子在水流稳定后,求两竖直细管内水面高度.解 由于细管直径远小于大容器直径,水流稳定后可认为大容器中水面高度不变.在水流稳定之前,竖直细管内的水会流出,而水流稳定后竖直细管内水面高度不变.作从大容器水面开始经水平细管的流线,取水平细管处为势能零点,根据伯努利方程22201223304111222p gh p v p v p v ρρρρ+=+=+=+ 因为234S S S ==,根据连续性方程223344S v S v S v ==可得 234v v v ==所以 230p p p ==两竖直细管内为静止流体,根据2002p p p gh ρ==+3003p p p gh ρ==+所以230h h ==.6-17.如题6-16图,若其中装有密度为31000kg m 的黏性流体,流动稳定后10.18m h =,20.1m h =,30.05m h =.求出口流速.(不计大容器内内能量损失)解 由于细管直径远小于大容器直径,水流稳定后可认为大容器中水面高度不变.在水流稳定之前,竖直细管内的水会流出,而水流稳定后竖直细管内水面高度不变.作从大容器水面开始经水平细管的流线,取水平细管处为势能零点.根据连续性方程,因为水平细管横截面处处相等,故水平细管中的2、3、4点流速相等,以v 表示其流速.根据不可压缩黏性流体作稳定流动时的功能关系式,对3、4点,有2230341122p v p v W ρρ+=++ 竖直细管内为静止流体,可知303p p gh ρ=+,所以 343W gh ρ=根据不可压缩黏性流体作稳定流动时的功能关系式,对1、4点,有20101412p gh p v W ρρ+=++ 由于水平细管横截面处处相等,不计大容器内内能量损失,故可知34143W W =,所以132(3)298(0183005)0767(m s)v g h h ....=-=⨯⨯-⨯=(第六章题解结束)。
x解:先求均匀带电圆环在其轴线上产生的场强。
在带电圆环上取 dq1dl , dq 在带电圆环轴线上x 处产生的场强大小为dEdq4(x R )根据电荷分布的对称性知,E y E z 0dE x dE cos1 xdq4(x 2 R 2)'2第6章 真空中的静电场 习题及答案1.电荷为 q 和 2q 的两个点电荷分别置于 x 1m 和x 1m 处。
一试验电荷置于 x 轴上何处,它受到的合力等于零?解:根据两个点电荷对试验电荷的库仑力的大小及方向可以断定,只有试验电荷 q 0位于点电荷 q 的右侧,它受到的合力才可能为0,所以2qq o qq o2 24 n o (x 1)4 n o (x 1)故 x 3 2 22.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:(1)以A 处点电荷为研究对象,由力平衡知, q 为负电荷,所以(2)与三角形边长无关。
3.如图所示,半径为 R 、电荷线密度为 1的一个均匀带电圆环,在其轴线上放一长为I 、电荷线密度为 2的均匀带电直线段, 该线段的一端处于圆环中心处。
求该直线段受到的电场力。
2% cos30 a1 qqa)24nE xsin d4n 0R 2n 0R式中:为dq 到场点的连线与x 轴负向的夹角。
---------------------------------- 3dq4 o (x 2 R 2) 2x 1 2 R 1R x40 (x 2 R 2)'2 2 0(x 2 R 2)'2下面求直线段受到的电场力。
在直线段上取 dq2dx , dq受到的电场力大小为dF E x dq1 2只 ------- x ———dx2 0(x 2 R 2),2方向沿x 轴正方向。
第六章稳恒磁场作业集第37讲毕奥-萨伐儿定律一、Ⅰ类作业:解:根据毕奥萨伐尔定律20sin d 4d r l I B θπμ=,方向由右手定则决定。
(1)202020d 490sin d 4sin d 4d L l I L l I r l I B πμπμθπμ=︒==方向垂直纸面向里(沿z 轴负向)。
(2)00sin d 4sin d 4d 2020=︒==L l I r l I B πμθπμ(3)202020d 490sin d 4sin d 4d L l I L l I r l I B πμπμθπμ=︒==,方向沿x 轴正向。
(4)因为2245sin sin ,2222=︒==+=θL L L r ,所以2020d 82sin d 4d Ll I r l I B πμθπμ==,方向垂直纸面向里(沿z 轴负向)。
37.2教材223页第6.2、6.4、6.6题解:(1)6.2:(2)6.4:(3)6.6:二、Ⅱ类作业:解:根据磁场叠加原理可知,中心点O 的磁感应强度是两根半无限长载流导线的B 和41载流圆弧的B 的矢量和。
即321B B B B ++=其中,半无限长载流导线在其延长线上的031==B B ,41载流圆弧的R I B 802μ=,方向垂直纸面向外。
所以RI B B 802μ==,方向垂直纸面向外第38讲磁场的性质一、Ⅰ类作业:38.1一块孤立的条形磁铁的磁感应线如图所示,其中的一条磁感线用L 标出,它的一部分在磁铁里面,你能根据安培环路定理判断磁铁里面是否有电流吗?如果有穿过L 的电流方向是怎样的?解:因为磁感应强度沿L 的线积分不为零,即环量不为零,根据安培环路定理,有电流穿过环路L 。
根据右手定则,电流是垂直纸面向里。
38.2教材229页6.7、6.9题二、Ⅱ类作业:38.3如图所示,有一根很长的同轴电缆,由两层厚度不计的共轴圆筒组成,内筒的半径为1r 1,外筒的半径为r 2,在这两导体中,载有大小相等而方向相反的电流I ,计算空间各点的磁感应强度.解:该电流产生的磁场具有轴对称性,可用安培环路定理计算磁感应强度。
第6章 光的干涉6.1 在杨氏双缝实验中,用钠光灯为光源.已知光波长589.3nm λ=,屏幕距双缝的距离为500D mm =,双缝的间距 1.2d mm =,求:⑴第4级明条纹到中心的距离;⑵第4级明条纹的宽度.解:(1)为明条纹的条件1222r r jλ-= (0,1, 2.....)j =±±12sin r r d j θλ-==由于00,sin /r d tg y r θθ==,y 表示观察点p 到0p 的距离 ,所以r y jdλ=,(0,1, 2.....)j =±± 第4级明条纹得到中心的距离:4/y D d λ=⨯3953450010589.3109.8101.210m ----⨯⨯⨯⨯==⨯⨯ (2):6.2 在杨氏双缝实验中,用钠光灯为光源.已知光波长589.3nm λ=,屏幕距双缝的距离为600D mm =,问⑴ 1.0,10d mm d mm ==两种情况相邻明条纹间距分别为多大?⑵若相邻条纹的最小分辨距离为0.065mm ,能分清干涉条纹的双缝间距最大是多少?解:(1)相邻两条强度最大值的条纹顶点间的距离为1i j r y y y dλ+∆=-=0600d r mm ==由此可知,当 1.0d mm =时39360010589.3101.010y ---⨯⨯⨯∆=⨯ 0.3538mm ≈当10d mm =时39360010589.3101010y ---⨯⨯⨯∆=⨯0.03538mm ≈(2)令能分清干涉条纹的双缝间距最大为d ,则有390360010589.310 5.440.06510r d mm y λ---⨯⨯⨯===∆⨯6.3 用白光作光源观察杨氏双缝干涉.设两缝的间距为d ,缝面与屏距离为D ,试求能观察到的清晰可见光谱的级次?解:白光波长在390~750范围,为明纹的条件为sin d k θλ=±在θ=0处,各种波长的光波程差均为零,所以各种波长的零级条纹在屏上0x =处重叠形成中央白色条纹.中央明纹两侧,由于波长不同,同一级次的明纹会错开,靠近中央明纹的两侧,观察到的各种色光形成的彩色条纹在远处会重叠成白色条纹最先发生重叠的是某一级的红光r λ ,和高一级的紫光v λ,因此从紫光到清晰可见光谱的级次可由下式求得:(1)r v k k λλ=+因而: 3901.08750390v r vk λλλ===--由于k 只能取整数,因此从紫光到红光排列清晰可见的光谱只有正负各一级6.4 在杨氏双缝干涉实验中,入射光的波长为λ,现在S2缝上放置一片厚度为d ,折射率为n 的透明介质,试问原来的零级明纹将如何移动?如果观测到零级明纹移到了原来的k 级明纹处,求该透明介质的厚度.解:(1)在小孔2s 未贴薄片时,从两小孔1s 和2s 到屏上0p 点的光程差为零,当小孔2s 被薄片贴住时,零光程差从0p 到p 点的光程差变化量为d y r δ'=,(其中d '为双缝间距) p 点的光程差的变化量等于2s 到p 的光程差的增加,即nd d δ=-,(透明介质的厚度) 00(1)dn d y r -=(1)n dr y d -='(2)如果观察到的零级条纹移动到了原来的k 级明纹处 说明p 离0p 的距离0k r y d λ='00(1)k r n dr d dλ-='' 1k n d λ-=6.5 在双缝干涉实验中,双缝间距0.20d mm =,缝屏间距 1.0D m =,若第二级明条纹离屏中心的距离为6.0mm ,试计算此单色光的波长.解:令单色光的波长为λ,由为明条纹需要满足的条件120sin y r r d j dr θλ-==≈ 可知,33600.210 6.0100.6106002 1.0y d nm r j λ---⨯⨯⨯≈==⨯=⨯6.6 一束平面单色光垂直照射在厚度均匀的薄油膜上,油膜覆盖在玻璃上,油膜的折射率为1.30,玻璃的折射率为1.50,若单色光的波长可由光源连续可调,可观察到500nm 与700nm 这两个波长的单色光在反射中消失.试求油膜层的厚度.解:由于油膜前后表面反射光都有半波损失,所以光程差为2nd δ=,而膜厚又是均匀的,因此干涉的效果不是产生条纹,而是增透或者是显色反射相消的条件是 : 2(21)2nd k λ=+1λ,2λ两波先后消失,1λ反射消失在k 级,2λ反射消失在1k +级则有 []122(21)2(1)122nd k k λλ=+=-+K =322122220,1, 2......)0.70 1.220.635r k r i n r ==±±===≈14(21)2 6.73102d k d mm nλ-=+=≈⨯6.7 利用等厚干涉可测量微小的角度.折射率 1.4n =的劈尖状板,在某单色光的垂直照射下,量出两相邻明条纹间距0.25l cm =,已知单色光在空气中的波长700nm λ=,求劈尖顶角θ.解:相长干涉的条件为022nd j λλ+=相邻两条纹对应的薄膜厚度差为02012d d d nλ'∆=-=对于劈尖板, 1.4n =,则02012 1.4d d d λ'∆=-=⨯条纹间距x ∆与相应的厚度变化之间的关系为02019422.870010102.80.2510d d d x l rad λθθθ---'∆=-=∆==⨯==⨯⨯6.8 用波长为680nm 的单色光,垂直照射0.12L m =长的两块玻璃片上,两玻璃片的一边互相接触,另一边夹着一块厚度为0.048h mm =云母片,形成一个空气劈尖.求: ⑴两玻璃片间的夹角?⑵相邻明条纹间空气膜的厚度差是多少?⑶相邻两暗条纹的间距是多少?⑷在这0.12m 内呈现多少条明纹?解:(1)两玻璃间的夹角为330.048100.4100.12tg θθ--⨯≈==⨯ (2)相邻两亮条纹对应的薄膜厚度差为002012d d d nλ∆=-=097020168010 3.410222d d d m n λλ--⨯∆=-====⨯(3)条纹间距与相应厚度变化之间的关系00201733.4100.850.410d d d xx mmθ--∆=-=∆⨯∆==⨯ (4)在这0.12m 内呈现的明条纹数为002222nd j nd j λλλλ+=+⇒=当00.048d mm =时J=142说明在这0.12 m 内呈现了142条明条纹6.9. 用500nm λ=的平行光垂直入射到劈形薄膜的上表面上,从反射光中观察,劈尖的棱边是暗纹.若劈尖上面介质的折射率1n 大于薄膜的折射率 1.5n =.求:⑴膜下面介质的折射率2n 与n 的大小关系;⑵第10级暗纹处薄膜的厚度?⑶使膜的下表面向下平移一微小距离e ∆,干涉条纹有什么样的变化?若 2.0e m μ∆=,原来的第10条暗纹处将被哪级暗纹占据?解:(1) (2)因为空气膜的上下都是玻璃,求反射光的光程差时应计入半波损失,0d =处(棱)反射光相消,是暗条纹,从棱算到地10条暗纹之间有9各整条纹间隔,膜厚是2λ的9倍, 9 2.252d um λ=⨯=(3)使膜的下表面向下平移一微小距离e ∆后,膜上表面向上平移,条纹疏密不变,整体向棱方向平移,原来地10条暗纹处的膜厚增加e ∆,干涉级增加 : /82k e λ∆=∆=因此原来的第10条暗纹倍第18条暗纹代替6.10. 白光垂直照射在空气中的厚度为0.40m μ的玻璃片上,玻璃的折射率为1.5.试问在可见光范围内(400700nm nm ),哪些波长的光在反射中加强?哪些波长的光在透射中加强? 解:(1)反射光加强的条件是2,(0,1, 2....)2nd k k λδλ=+==±±透射光加强的条件是2,(0,1, 2....)nd k k δλ===±±对于反射光中波长为λ的成分,在玻璃片表面反射光的光程差2,(0,1, 2....)2nd k k λδλ=+==±± 421ndk λ=- 当 14234254271,44 1.50.4 2.442, 1.50.40.8343, 1.50.40.48544, 1.50.40.3437k nd um umnd k um um nd k um umnd k um umλλλλ===⨯⨯====⨯⨯====⨯⨯====⨯⨯=在白光范围内22480,2(0,1, 2.....)2 1.50.41, 1.22,600,4003,400nd knm nd k j umkk umk nm nm knmλδλλλλλλ====±±⨯⨯=========2480,nm λ=反射光加强 对于透射光2nd k δλ==时,透射光加强22 1.50.4nd k um kλ⨯⨯==当 1, 1.22,6003,400k umk nm k nmλλλ======所以600,400nm nm λλ==时,透射光加强。
06章一、填空题 (一)易(基础题)1、热力学第二定律的微观实质可以理解为:在孤立系统内部所发生的不可逆过程,总是沿着熵 增大 的方向进行。
2、热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述是等价的,表明在自然界中与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的,开尔文表述指出了____功热转换__________的过程是不可逆的,而克劳修斯表述指出了___热传导_______的过程是不可逆的.3.一定量的某种理想气体在某个热力学过程中,外界对系统做功240J ,气体向外界放热620J ,则气体的内能 减少 (填增加或减少),E 2—E 1= -380 J 。
4.一定量的理想气体在等温膨胀过程中,内能 不变 ,吸收的热量全部用于对外界做功 。
5.一定量的某种理想气体在某个热力学过程中,对外做功120J ,气体的内能增量为280J ,则气体从外界吸收热量为 400 J 。
6、在孤立系统内部所发生的过程,总是由热力学概率 小 的宏观状态向热力学概率 大 的宏观状态进行。
7、一定量的单原子分子理想气体在等温过程中,外界对它作功为200J.则该过程中需吸热____-200____J.补充1、一定量的双原子分子理想气体在等温过程中,外界对它作功为200J.则该过程中需吸热____-200____J.补充2、一定量的理想气体在等温膨胀过程中,吸收的热量为500J 。
理想气体做功为 500 J 。
补充3、一定量的理想气体在等温压缩过程中,放出的热量为300J ,理想气体做功为 -300 J 。
8、要使一热力学系统的内能增加,可以通过 做功 或 热传递 两种方式,或者两种方式兼用来完成。
9、一定量的气体由热源吸收热量526610J ⋅⨯,内能增加541810J ⋅⨯,则气体对外作 功______J.10、工作在7℃和27℃之间的卡诺致冷机的致冷系数为 14 ,工作 在7℃和27℃之间的卡诺热机的循环效率为 6.67% 。
(二)中(一般综合题)1、2mol 单原子分子理想气体,经一等容过程后,温度从200K 上升到500K,则气体吸收的热量为_37.4810⨯____J.2、气体经历如图2所示的一个循环过程,在这个循环中,外界传给气体的净热量是 90J 。
⼤学物理第6章真空中的静电场课后习题及答案第6章真空中的静电场习题及答案1. 电荷为q +和q 2-的两个点电荷分别置于1=x m 和1-=x m 处。
⼀试验电荷置于x 轴上何处,它受到的合⼒等于零?解:根据两个点电荷对试验电荷的库仑⼒的⼤⼩及⽅向可以断定,只有试验电荷0q 位于点电荷q +的右侧,它受到的合⼒才可能为0,所以200200)1(π4)1(π42-=+x qq x qq εε故 223+=x2. 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:(1) 以A 处点电荷为研究对象,由⼒平衡知,q '为负电荷,所以2220)33(π4130cos π412a q q aq'=εε故 q q 3='(2)与三⾓形边长⽆关。
3. 如图所⽰,半径为R 、电荷线密度为1λ的⼀个均匀带电圆环,在其轴线上放⼀长为l 、电荷线密度为2λ的均匀带电直线段,该线段的⼀端处于圆环中⼼处。
求该直线段受到的电场⼒。
解:先求均匀带电圆环在其轴线上产⽣的场强。
在带电圆环上取dl dq 1λ=,dq 在带电圆环轴线上x 处产⽣的场强⼤⼩为)(4220R x dq dE +=πε根据电荷分布的对称性知,0==z y E E2322)(41 cos R x xdq dE dE x +==πεθ式中:θ为dq 到场点的连线与x 轴负向的夹⾓。
+=23220)(4dq R x xE x πε232210(24R x R x +?=πλπε232201)(2R x xR+=ελ下⾯求直线段受到的电场⼒。
在直线段上取dx dq 2λ=,dq 受到的电场⼒⼤⼩为dq E dF x =dx R x xR 232221)(2+=ελλ⽅向沿x 轴正⽅向。
第六章习题解答6-1 解:首先写出S 点的振动方程 若选向上为正方向,则有:0c o s02.001.0ϕ=- 21cos 0-=ϕ,0s i n 00>-=ϕωυA 0sin 0<ϕ 即 πϕ320-=或π34 初始相位 πϕ320-=则 m t y s )32cos(02.0πω-=再建立如图题6-1(a)所示坐标系,坐标原点选在S 点,沿x 轴正向取任一P 点,该点振动位相将落后于S 点,滞后时间为: ux t =∆则该波的波动方程为:m u x t y ⎥⎦⎤⎢⎣⎡--=πω32)(cos 02.0若坐标原点不选在S 点,如习题6-1图(b )所示,P 点仍选在S 点右方,则P 点振动落后于S 点的时间为: uL x t -=∆则该波的波方程为:m uL x t y ⎥⎦⎤⎢⎣⎡---=πω32)(cos 02.0若P 点选在S 点左侧,P 点比S 点超前时间为ux L -,如习题6-1图(c)所示,则⎥⎦⎤⎢⎣⎡--+=πω32)(cos 02.0u x L t y⎥⎦⎤⎢⎣⎡---=πω32)(cos 02.0uL x t∴不管P 点在S 点左边还是右边,波动方程为: ⎥⎦⎤⎢⎣⎡---=πω32)(cos 02.0uL x t y6-2 解(1)由习题6-2图可知, 波长 m 8.0=λ 振幅A=0.5m习题6-1图习题6-1图频率 Hz 125Hz 8.0100===λuv周期 s 10813-⨯==vT ππυω2502==(2)平面简谐波标准波动方程为: ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-=ϕω)(cos u xt A y 由图可知,当t=0,x=0时,y=A=0.5m ,故0=ϕ。
将ϕπωω、、、u v A )2(=代入波动方程,得:m )100(250cos 5.0⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=x t y π(3) x =0.4m 处质点振动方程.⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=)1004.0(250cos 5.0t y π m )250cos(5.0ππ-=t6-3 解(1)由习题6-3图可知,对于O 点,t=0时,y=0,故2πϕ±=再由该列波的传播方向可知,00<υ取 2πϕ=由习题6-3图可知,,40.0m OP ==λ且u=0.08m/s ,则ππλππω52rad/s 40.008.0222====u v rad/s可得O 点振动表达式为:m t y )252cos(04.00ππ+=(2) 已知该波沿x 轴正方向传播,u=0.08m/s,以及O 点振动表达式,波动方程为:m x t y ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-=2)08.0(52cos 04.0ππ(3) 将40.0==λx 代入上式,即为P 点振动方程:m t y y p ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+==ππ2152cos 04.00 (4)习题6-3图中虚线为下一时刻波形,由图可知,a 点向下运动,b 点向上运动。
第六章 静电场中的导体与电介质6 -1 将一个带正电的带电体A 从远处移到一个不带电的导体B 附近,则导体B 的电势将( )(A ) 升高 (B ) 降低 (C ) 不会发生变化 (D ) 无法确定分析与解 不带电的导体B 相对无穷远处为零电势。
由于带正电的带电体A 移到不带电的导体B 附近时,在导体B 的近端感应负电荷;在远端感应正电荷,不带电导体的电势将高于无穷远处,因而正确答案为(A )。
6 -2 将一带负电的物体M 靠近一不带电的导体N ,在N 的左端感应出正电荷,右端感应出负电荷。
若将导体N 的左端接地(如图所示),则( ) (A ) N 上的负电荷入地 (B )N 上的正电荷入地 (C ) N 上的所有电荷入地 (D )N 上所有的感应电荷入地分析与解 导体N 接地表明导体N 为零电势,即与无穷远处等电势,这与导体N 在哪一端接地无关。
因而正确答案为(A )。
6 -3 如图所示将一个电量为q 的点电荷放在一个半径为R 的不带电的导体球附近,点电荷距导体球球心为d ,参见附图。
设无穷远处为零电势,则在导体球球心O 点有( ) (A )dεqV E 0π4,0== (B )d εqV d εq E 020π4,π4==(C )0,0==V E (D )RεqV d εq E 020π4,π4==分析与解 达到静电平衡时导体内处处各点电场强度为零。
点电荷q 在导 体球表面感应等量异号的感应电荷±q′,导体球表面的感应电荷±q′在球心O 点激发的电势为零,O 点的电势等于点电荷q 在该处激发的电势。
因而正确答案为(A )。
6 -4 根据电介质中的高斯定理,在电介质中电位移矢量沿任意一个闭合曲面的积分等于这个曲面所包围自由电荷的代数和。
下列推论正确的是( )(A)若电位移矢量沿任意一个闭合曲面的积分等于零,曲面内一定没有自由电荷(B)若电位移矢量沿任意一个闭合曲面的积分等于零,曲面内电荷的代数和一定等于零(C)若电位移矢量沿任意一个闭合曲面的积分不等于零,曲面内一定有极化电荷(D)介质中的高斯定律表明电位移矢量仅仅与自由电荷的分布有关(E)介质中的电位移矢量与自由电荷和极化电荷的分布有关分析与解电位移矢量沿任意一个闭合曲面的通量积分等于零,表明曲面内自由电荷的代数和等于零;由于电介质会改变自由电荷的空间分布,介质中的电位移矢量与自由电荷与位移电荷的分布有关。
习 题 六6-1 一轻弹簧在60N 的拉力下伸长30cm .现把质量为4kg 物体悬挂在该弹簧的下端,并使之静止,再把物体向下拉10cm ,然后释放并开始计时.求:(1)物体的振动方程;(2)物体在平衡位置上方5cm 时弹簧对物体的拉力;(3)物体从第一次越过平衡位置时刻起,到它运动到上方5cm 处所需要的最短时间.[解] (1)取平衡位置为坐标原点,竖直向下为正方向,建立坐标系N/m 2001030602=⨯=-k设振动方程为 ()ϕω+=t A x cosrad/s 07.74200===m k ω m 1.0=A 0=t 时 m 1.0=x ϕc o s1.01.0= 0=ϕ 故振动方程为 ()m 07.7cos 1.0t x = (2)设此时弹簧对物体作用力为F ,则()()x x k x k F +=∆=0其中 m 196.02008.940=⨯==k mg x 因而有 ()N 2.2905.0196.0200=-⨯=F (3)设第一次越过平衡位置时刻为1t ,且速度小于零,则()107.7cos 1.00t = 07.75.01π=t第一次运动到上方5cm 处时刻为2t ,且速度小于零,则()207.7cos 1.005.0t =- )07.7322⨯=πt故所需最短时间为:s 074.012=-=∆t t t6-2 一质点在x 轴上作谐振动,选取该质点向右运动通过点 A 时作为计时起点(t =0),经过2s 后质点第一次经过点B ,再经 2s 后,质点第二次经过点B ,若已知该质点在A 、B 两点具有相同的速率,且10cm =AB ,求:(1)质点的振动方程;(2)质点在A 点处的速率.[解] 由旋转矢量图和||||b a v v =可知421=T s 由于42s 81,s 81ππνων====-T(1)以AB 的中点为坐标原点,x 轴指向右方.0=t 时, ϕcos 5A x =-=2s =t 时, ()ϕϕωs i n 2c o s 5A A x -=+== 由以上二式得 1tan =ϕ因为在A 点质点的速度大于零,所以43πϕ-= cm 25cos /==ϕx A所以,运动方程为:()m 4/34/cos 10252ππ-⨯=-t x(2)速度为: ⎪⎭⎫ ⎝⎛-⨯-==-434sin 41025d d 2πππt t x v 当2s =t 时 m/s 1093.3432sin 4102522--⨯=⎪⎭⎫ ⎝⎛-⨯-=πππv6-3 一质量为M 的物体在光滑水平面上作谐振动,振幅为 12cm ,在距平衡位置6cm 处,速度为24s cm ,求:(1)周期T ;(2)速度为12s cm 时的位移.[解](1)设振动方程为()cm cos ϕω+=t A x 以cm 12=A 、cm 6=x 、1s cm 24-⋅=v 代入,得:()ϕω+=t c o s 126 (1)()ϕωω+-=t sin 1224 (2)由(1)、(2)得1122412622=⎪⎭⎫⎝⎛-+⎪⎭⎫ ⎝⎛ω 解得 334=ω s 72.2232===πωπT (2) 以1s cm 12-⋅=v 代入,得:()()ϕωϕωω+-=+-=t t sin 316sin 1212解得: ()43sin -=+ϕωt 所以 ()413cos ±=+ϕωt故 ()cm 8.1041312cos 12±=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛±⨯=+=ϕωt x6-4 一谐振动的振动曲线如图所示,求振动方程.[解] 设振动方程为: ()ϕω+=t A x cos 根据振动曲线可画出旋转矢量图由图可得: 32πϕ=125223πππϕω=⎪⎭⎫ ⎝⎛+=∆∆=t故振动方程为 cm 32125cos 10⎪⎭⎫⎝⎛+=ππt x6-5 一质点沿x 轴作简谐振动,其角频率s rad 10=ω,试分别写出以下两种初始状态的振动方程:(1)其初始位移0x =7.5 cm ,初始速度s cm 0.750=v ;(2)其初始位移0x =7.5 cm ,初速度s cm 0.750-=v .[解] 设振动方程为 ()ϕ+=t A x 10cos (1) 由题意得: ϕcos 5.7A = ϕsin 1075A -= 解得: 4πφ-= cm 6.10=A 故振动方程为:()cm 410cos 6.10π-=t x(2) 同法可得: ()cm 410cos 6.10π+=t x6-6 一轻弹簧在60 N 的拉力作用下可伸长30cm .现将一物体悬挂在弹簧的下端并在它上面放一小物体,它们的总质量为4k 。
