大学物理学(北邮第四版)第一章习题答案
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大学物理(第四版)课后习题及答案磁场习题题10.1:如图所示,两根长直导线互相平行地放置,导线内电流大小相等,均为I = 10 A,方向相同,如图所示,求图中M、N两点的磁感强度B的大小和方向(图中r0 = 0.020 m)。
题10.2:已知地球北极地磁场磁感强度B的大小为6.0105 T。
如设想此地磁场是由地球赤道上一圆电流所激发的(如图所示),此电流有多大?流向如何?题10.3:如图所示,载流导线在平面内分布,电流为I,它在点O的磁感强度为多少?题10.4:如图所示,半径为R 的木球上绕有密集的细导线,线圈平面彼此平行,且以单层线圈覆盖住半个球面,设线圈的总匝数为N ,通过线圈的电流为I ,求球心O 处的磁感强度。
题10.5:实验中常用所谓的亥姆霍兹线圈在局部区域内获得一近似均匀的磁场,其装置简图如图所示,一对完全相同、彼此平行的线圈,它们的半径均为R ,通过的电流均为I ,且两线圈中电流的流向相同,试证:当两线圈中心之间的距离d 等于线圈的半径R 时,在两线圈中心连线的中点附近区域,磁场可看成是均匀磁场。
(提示:如以两线圈中心为坐标原点O ,两线圈中心连线为x 轴,则中点附近的磁场可看成是均匀磁场的条件为x Bd d = 0;0d d 22 xB ) 题10.6:如图所示,载流长直导线的电流为I ,试求通过矩形面积的磁通量。
题10.7:如图所示,在磁感强度为B的均匀磁场中,有一半径为R的半球面,B与半球面轴线的夹角为 ,求通过该半球面的磁通量。
题10.8:已知10 mm2裸铜线允许通过50 A电流而不会使导线过热。
电流在导线横截面上均匀分布。
求:(1)导线内、外磁感强度的分布;(2)导线表面的磁感强度。
题10.9:有一同轴电缆,其尺寸如图所示,两导体中的电流均为I,但电流的流向相反,导体的磁性可不考虑。
试计算以下各处的磁感强度:(1)r<R1;(2)R1<r<R2;(3)R2<r<R3;(4)r>R3。
题11.1:如图所示,一根长直同轴电缆,内、外导体间充满磁介质,磁介质的相对磁导率为)1(r r <μμ,导体的磁化率可以略去不计。
电缆沿轴向有稳恒电流I 通过,内外导体上电流的方向相反。
求(1)空间各区域内的磁感强度和磁化强度;(2)磁介质表面的磁化电流。
题11.2:在实验室,为了测试某种磁性材料的相对磁导率r μ,常将这种材料做成截面为矩形的环形样品,然后用漆包线绕成一螺绕环,设圆环的平均周长为0.01 m ,横截面积为24m 1005.0-⨯,线圈的匝数为200匝,当线圈通以0.01 A 的电流时测得穿过圆环横截面积的磁通为Wb 100.65-⨯,求此时该材料的相对磁导率r μ。
题11.3:一个截面为正方形的环形铁心,其磁导率为μ。
若在此环形铁心上绕有N 匝线圈,线圈中的电流为I ,设环的平均半径为r ,求此铁心的磁化强度。
题11.4:如图所示的电磁铁有许多C 型的硅钢片重叠而成,铁心外绕有N 匝载流线圈,硅钢片的相对磁导率为r μ,铁心的截面积为S ,空隙的宽度为b ,C 型铁心的平均周长为l 4,求空隙中磁感强度的值。
题11.5:一铁心螺绕环由表面绝缘的导线在铁环上密绕1000匝而成,环的中心线mm 500=L ,横截面积23mm 100.1⨯=s 。
若要在环内产生T 0.1=B 的磁感应强度,并由铁的H B -曲线查得此时铁的相对磁导率796r =μ。
导线中需要多大的电流?若在铁环上开一间隙(mm 0.2=d ),则导线中的电流又需多大?题11.1解:(1)取与电缆同轴的圆为积分路径,根据磁介质中的安培环路定理,有 对1R r <, 22f r R I I ππ=∑ 得 2112R Ir H π= 忽略导体的磁化(即导体相对磁导率1r =μ)有对12R r R >> I I =∑f得 r IH π22=填充的磁介质相对磁导率为r μ,有rIMπμ2)1(r2-=;rIBπμμ2r2=对23RrR>>)()(2222223fRrRRIII---=∑ππ得)(2)(22232233RRrrRIH--=π同样忽略导体得磁化,有对3Rr>0f=-=∑III得04=H04=M04=B(2)由rMIπ2s⋅=。
题7.1:1964年,盖尔曼等人提出基本粒子是由更基本的夸克构成,中子就是由一个带e 32的上夸克和两个带e 31-下夸克构成,若将夸克作为经典粒子处理(夸克线度约为10-20 m ),中子内的两个下夸克之间相距2.60⨯10-15 m 。
求它们之间的斥力。
题7.1解:由于夸克可视为经典点电荷,由库仑定律r r 220r 2210N 78.394141e e e F ===r e r q q πεπεF 与r e 方向相同表明它们之间为斥力。
题7.2:质量为m ,电荷为-e 的电子以圆轨道绕氢核旋转,其动能为E k 。
证明电子的旋转频率满足42k20232me E εν=其中是0ε真空电容率,电子的运动可视为遵守经典力学规律。
题7.2分析:根据题意将电子作为经典粒子处理。
电子、氢核的大小约为10-15 m ,轨道半径约为10-10 m ,故电子、氢核都可视作点电荷。
点电荷间的库仑引力是维持电子沿圆轨道运动的向心力,故有220241r e r v m πε= 由此出发命题可证。
证:由上述分析可得电子的动能为re mv E 202k 8121πε==电子旋转角速度为30224mr e πεω=由上述两式消去r ,得43k 20222324me E επων== 题7.3:在氯化铯晶体中,一价氯离于Cl -与其最邻近的八个一价格离子Cs +构成如图所示的立方晶格结构。
(1)求氯离子所受的库仑力;(2)假设图中箭头所指处缺少一个铯离子(称作品格缺陷),求此时氯离子所受的库仑力。
题7.3分析:铯离子和氯离子均可视作点电荷,可直接将晶格顶角铯离子与氯离子之间的库仑力进行矢量叠加。
为方便计算可以利用晶格的对称性求氯离子所受的合力。
解:(l )由对称性,每条对角线上的一对铯离子与氯离子间的作用合力为零,故01=F (2)除了有缺陷的那条对角线外,其它铯离子与氯离子的作用合力为零,所以氯离子所受的合力2F 的值为N 1092.134920220212-⨯===ae rq q F πεπε2F 方向如图所示。
第1章质点运动学1-1一运动质点某一瞬时位于径矢()r x y ,的端点处,关于其速度的大小有4种不同的看法,即(1)d d t r ;(2)d d t r;(3)d d s r;(4下列判断正确的是().(A)只有(1)和(2)正确(B)只有(2)正确(C)只有(3)和(4)正确(D)(1)(2)(3)(4)都正确答案:(C )解析:瞬时速度的大小等于瞬时速率,故(3)正确;速度可由各分量合成,故(4)正确。
1-2一质点的运动方程为22cos cos sin sin x At Bt y At Bt θθθθ⎧⎪⎨⎪⎩=+,=+,式中A ,B ,θ均为常量,且A >0,B >0,则该质点的运动为().(A)一般曲线运动(B)匀速直线运动(C)匀减速直线运动(D)匀加速直线运动答案:(D )解析:由tan y x θ可知,质点做直线运动.a x =2B cos θa y =2B sin θa=2B加速度a 为定值,故质点做匀加速直线运动.1-3一质点沿半径为R 的圆周运动,其角速度随时间的变化规律为ω=2bt ,式中b 为正常量.如果t =0时,θ0=0,那么当质点的加速度与半径成45°角时,θ角的大小为()rad.(A)12(B)1(C)b (D)2b 答案:(A )解析:a t =R β=2bRa n =R 2ω=4Rb 2t 2a t =a nt 2=b 21θ=20tω⎰d t =bt 2=211-4一人沿停靠的台阶式电梯走上楼需时90s ,当他站在开动的电梯上上楼,需时60s .如果此人沿开动的电梯走上楼,所需时间为().(A)24s(B)30s (C)36s (D)40s答案:(C )解析:设电梯长度为s ,则=+9060s s s t ,解得t =36s.1-5已知质点的加速度与位移的关系式为32a x =+,当t =0时,v 0=0,x 0=0,则速度v 与位移x 的关系式为________.答案:v 2=3x 2+4x 解析:d d d d d d d d v v x v a v t x t x===,d d v v a x =,00d =(3+2)d v x v v x x ⎰⎰,v 2=3x 2+4x .1-6在地面上以相同的初速v 0,不同的抛射角θ斜向上抛出一物体,不计空气阻力.当θ=________时,水平射程最远,最远水平射程为________.答案:45°20v g解析:对于斜抛运动:0cos x v tθ⋅=201sin 2y v t gt θ⋅=-当y =0时,解得02sin v t gθ=物体的水平射程20sin 2v x gθ=当θ=45°时有最远水平射程,其大小为20max v x g=1-7某人骑摩托车以115m s -⋅的速度向东行驶,感觉到风以115m s -⋅的速度从正南吹来,则风速的大小为________m·s -1,方向沿________.答案:m/s 东偏北45°解析:如答案1-7图所示,由图可知=+v v v 风地风人人地故风速大小m/sv风地=方向为东偏北45°.答案1-7图1-8一质点作直线运动,加速度2sin a A t ωω=,已知t =0时,x 0=0,v 0=-ωA ,则该质点的运动方程为_______________.答案:sin x A t ω=-,解析:d d v a t=20d sin d v tA v A t t ωωω-=⎰⎰解得,该质点的速度为cos v A tωω=-d d x v t=00d cos d x t x A t t ωω=-⎰⎰解得,该质点的运动方程为sin x A tω=-1-9一质点在xOy 平面上运动,运动方程为x =3t +5,y =12t 2+3t -4式中,t 以s 计,x ,y 以m 计.(1)以时间t 为变量,写出质点位置矢量的表示式;(2)计算第1s 内质点的位移;(3)计算t =0s 时刻到t =4s 时刻内的平均速度;(4)求出质点速度矢量表示式,计算t =4s 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.(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)质点t 时刻位矢为21(35)342r t i t t j ⎛⎫=+++- ⎪⎝⎭(m)(2)第1s 内位移为11010()()r x x i y y j∆=-+- 2213(10)(10)3(10)23 3.5()i j i j m ⎡⎤=-+-+-⎢⎥⎣⎦=+ (3)前4s 内平均速度为11(1220)35(m s )4r v i j i j t -∆==⨯+=+⋅∆ (4)质点速度矢量表示式为1d 3(3)(m s )d r v i t j t-==++⋅ t =4s 时质点的速度为143(43)37(m s )v i j i j -=++=+⋅ (5)前4s 内平均加速度为240731(m s )4s 4v v v a j j t -∆--====⋅∆ (6)质点加速度矢量的表示式为2d 1(m s )d v a j t-==⋅ t =4s 时质点的加速度为241(m s )a j -=⋅ 1-10质点沿直线运动,速度v =(t 3+3t 2+2)m·s -1,如果当t =2s 时,x =4m ,求:t =3s 时,质点的位置、速度和加速度.解:32d 32d x v t t t==++431d d 24x x v t t t t c ===+++⎰⎰当t =2时,x =4,代入可得c =-12.则质点的位置、速度和加速度的表达式分别为4312124x t t t =++-32232d 36d v t t v a t t t=++==+将t =3s 分别代入得上述各式,解得1233341.25m 56m s 45m s x v a --==⋅=⋅,,1-11质点的运动方程为2[4(32)] m r t i t j =++,t 以s 计.求:(1)质点的轨迹方程;(2)t =1s 时质点的坐标和位矢方向;(3)第1s 内质点的位移和平均速度;(4)t =1s 时质点的速度和加速度.解:(1)由运动方程2432x t y t⎧=⎨=+⎩消去t 得轨迹方程2(3)0x y --=(2)t =1s 时,114m 5m x y ==,,故质点的坐标为(4,5).由11tan 1.25y x α==得51.3α=︒,即位矢与x 轴夹角为53.0°.(3)第1s 内质点的位移和平均速度分别为1(40)(53)42(m)r i j i j ∆=-+-=+1142(m s )r v i j t-∆==+⋅∆ (4)质点的速度与加速度分别为d 82d r v ti j t==+ d 8d v a i t== 故t =1s 时的速度和加速度分别为1182m s v i j -=+⋅ ()218m s a i -=⋅ ()1-12以速度v 0平抛一球,不计空气阻力,求:t 时刻小球的切向加速度a t 和法向加速度a n 的量值.解:小球下落过程中速度为v故切向加速度为2t d d v a t =由222n t a g a =-得,法向加速度为n a =1-13一种喷气推进的实验车,从静止开始可在1.80s 内加速到1600km·h -1的速率.按匀加速运动计算,它的加速度是否超过了人可以忍受的加速度25g ?这1.80s 内该车跑了多少距离?解:实验车的加速度为3222160010m /s 2.4710m/s 3600 1.80v a t ⨯===⨯⨯故它的加速度略超过25g .1.80s 内实验车跑的距离为3160010 1.80m 400m 223600v s t ⨯==⨯=⨯1-14在以初速率-1015.0 m s v ⋅=竖直向上扔一块石头后,(1)在1.0s 末又竖直向上扔出第二块石头,后者在h =11.0m 高度处击中前者,求第二块石头扔出时的速率;(2)若在1.3s 末竖直向上扔出第二块石头,它仍在h =11.0m 高度处击中前者,求这一次第二块石头扔出时的速率.解:(1)设第一块石头扔出后经过时间t 被第二块击中,则2012h v t gt =-代入已知数据得2111159.82t t =-⨯解此方程,可得二解为111.84s 1.22st t ==,′第一块石头上升到顶点所用的时间为10m 15.0s 1.53s 9.8v t g ===1m t t >,这对应于第一块石头回落时与第二块相碰;1m t t <′,这对应于第一块石头上升时被第二块赶上击中.设20v 和20v ′分别为在t 1和1t ′时刻两石块相碰时第二石块的初速度,则由于22011111()()2h v t t g t t =---D D 所以2211201111()119.8(1.841)22m/s 17.2m/s 1.841h g t t v t t +-∆+⨯⨯-===-∆-同理,2211201111()119.8(1.221)22m/s 51.1m/s 1.221h g t t v t t +-∆+⨯⨯-===-∆-′′′(2)由于211.3s t t ∆=>′,所以第二块石头不可能在第一块上升时与第一块相碰。
13 机械振动解答13-1 有一弹簧振子,振幅A=2.0×10-2m ,周期T=1.0s ,初相=3π/4。
试写出它的运动方程,并做出x--t 图、v--t 图和a--t 图。
13-1分析 弹簧振子的振动是简谐运动。
振幅A 、初相ϕ、角频率ω是简谐运动方程()ϕω+=t A x cos 的三个特征量。
求运动方程就要设法确定这三个物理量。
题中除A 、ϕ已知外,ω可通过关系式Tπω2=确定。
振子运动的速度和加速度的计算仍与质点运动学中的计算方法相同。
解 因Tπω2=,则运动方程()⎪⎭⎫⎝⎛+=+=ϕπϕωt T t A t A x 2cos cos根据题中给出的数据得]75.0)2cos[()100.2(12ππ+⨯=--t s m x振子的速度和加速度分别为 ]75.0)2sin[()104(/112πππ+⋅⨯-==---t s s m dt dx vπππ75.0)2cos[()108(/112222+⋅⨯-==---t s s m dt x d ax-t 、v-t 及a-t 图如图13-l 所示13-2 若简谐运动方程为⎥⎦⎤⎢⎣⎡+=-4)20(cos )01.0(1ππt s m x ,求:(1)振幅、频率、角频率、周期和初相;(2)t=2s 时的位移、速度和加速度。
13-2分析 可采用比较法求解。
将已知的简谐运动方程与简谐运动方程的一般形式()ϕω+=t A x cos 作比较,即可求得各特征量。
运用与上题相同的处理方法,写出位移、速度、加速度的表达式,代入t 值后,即可求得结果。
解 (l )将]25.0)20cos[()10.0(1ππ+=-t s m x 与()ϕω+=t A x cos 比较后可得:振幅A= 0.10 m ,角频率120-=s πω,初相πϕ25.0=,则周期 s T 1.0/2==ωπ,频率Hz T 10/1==ν。
(2)t= 2s 时的位移、速度、加速度分别为mm x 21007.7)25.040cos()10.0(-⨯=+=ππ)25.040sin()2(/1πππ+⋅-==-s m dt dx v )25.040cos()40(/2222πππ+⋅-==-s m dt x d a13-3 设地球是一个半径为R 的均匀球体,密度ρ5.5×103kg •m -3。
第1章质点运动学1-1一运动质点某一瞬时位于径矢()r x y ,的端点处,关于其速度的大小有4种不同的看法,即(1)d d t r ;(2)d d t r;(3)d d s r;(4下列判断正确的是().(A)只有(1)和(2)正确(B)只有(2)正确(C)只有(3)和(4)正确(D)(1)(2)(3)(4)都正确答案:(C )解析:瞬时速度的大小等于瞬时速率,故(3)正确;速度可由各分量合成,故(4)正确。
1-2一质点的运动方程为22cos cos sin sin x At Bt y At Bt θθθθ⎧⎪⎨⎪⎩=+,=+,式中A ,B ,θ均为常量,且A >0,B >0,则该质点的运动为().(A)一般曲线运动(B)匀速直线运动(C)匀减速直线运动(D)匀加速直线运动答案:(D )解析:由tan y x θ可知,质点做直线运动.a x =2B cos θa y =2B sin θa=2B加速度a 为定值,故质点做匀加速直线运动.1-3一质点沿半径为R 的圆周运动,其角速度随时间的变化规律为ω=2bt ,式中b 为正常量.如果t =0时,θ0=0,那么当质点的加速度与半径成45°角时,θ角的大小为()rad.(A)12(B)1(C)b (D)2b 答案:(A )解析:a t =R β=2bRa n =R 2ω=4Rb 2t 2a t =a nt 2=b 21θ=20tω⎰d t =bt 2=211-4一人沿停靠的台阶式电梯走上楼需时90s ,当他站在开动的电梯上上楼,需时60s .如果此人沿开动的电梯走上楼,所需时间为().(A)24s(B)30s (C)36s (D)40s答案:(C )解析:设电梯长度为s ,则=+9060s s s t ,解得t =36s.1-5已知质点的加速度与位移的关系式为32a x =+,当t =0时,v 0=0,x 0=0,则速度v 与位移x 的关系式为________.答案:v 2=3x 2+4x 解析:d d d d d d d d v v x v a v t x t x===,d d v v a x =,00d =(3+2)d v x v v x x ⎰⎰,v 2=3x 2+4x .1-6在地面上以相同的初速v 0,不同的抛射角θ斜向上抛出一物体,不计空气阻力.当θ=________时,水平射程最远,最远水平射程为________.答案:45°20v g解析:对于斜抛运动:0cos x v tθ⋅=201sin 2y v t gt θ⋅=-当y =0时,解得02sin v t gθ=物体的水平射程20sin 2v x gθ=当θ=45°时有最远水平射程,其大小为20max v x g=1-7某人骑摩托车以115m s -⋅的速度向东行驶,感觉到风以115m s -⋅的速度从正南吹来,则风速的大小为________m·s -1,方向沿________.答案:m/s 东偏北45°解析:如答案1-7图所示,由图可知=+v v v 风地风人人地故风速大小m/sv风地=方向为东偏北45°.答案1-7图1-8一质点作直线运动,加速度2sin a A t ωω=,已知t =0时,x 0=0,v 0=-ωA ,则该质点的运动方程为_______________.答案:sin x A t ω=-,解析:d d v a t=20d sin d v tA v A t t ωωω-=⎰⎰解得,该质点的速度为cos v A tωω=-d d x v t=00d cos d x t x A t t ωω=-⎰⎰解得,该质点的运动方程为sin x A tω=-1-9一质点在xOy 平面上运动,运动方程为x =3t +5,y =12t 2+3t -4式中,t 以s 计,x ,y 以m 计.(1)以时间t 为变量,写出质点位置矢量的表示式;(2)计算第1s 内质点的位移;(3)计算t =0s 时刻到t =4s 时刻内的平均速度;(4)求出质点速度矢量表示式,计算t =4s 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.(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)质点t 时刻位矢为21(35)342r t i t t j ⎛⎫=+++- ⎪⎝⎭(m)(2)第1s 内位移为11010()()r x x i y y j∆=-+- 2213(10)(10)3(10)23 3.5()i j i j m ⎡⎤=-+-+-⎢⎥⎣⎦=+ (3)前4s 内平均速度为11(1220)35(m s )4r v i j i j t -∆==⨯+=+⋅∆ (4)质点速度矢量表示式为1d 3(3)(m s )d r v i t j t-==++⋅ t =4s 时质点的速度为143(43)37(m s )v i j i j -=++=+⋅ (5)前4s 内平均加速度为240731(m s )4s 4v v v a j j t -∆--====⋅∆ (6)质点加速度矢量的表示式为2d 1(m s )d v a j t-==⋅ t =4s 时质点的加速度为241(m s )a j -=⋅ 1-10质点沿直线运动,速度v =(t 3+3t 2+2)m·s -1,如果当t =2s 时,x =4m ,求:t =3s 时,质点的位置、速度和加速度.解:32d 32d x v t t t==++431d d 24x x v t t t t c ===+++⎰⎰当t =2时,x =4,代入可得c =-12.则质点的位置、速度和加速度的表达式分别为4312124x t t t =++-32232d 36d v t t v a t t t=++==+将t =3s 分别代入得上述各式,解得1233341.25m 56m s 45m s x v a --==⋅=⋅,,1-11质点的运动方程为2[4(32)] m r t i t j =++,t 以s 计.求:(1)质点的轨迹方程;(2)t =1s 时质点的坐标和位矢方向;(3)第1s 内质点的位移和平均速度;(4)t =1s 时质点的速度和加速度.解:(1)由运动方程2432x t y t⎧=⎨=+⎩消去t 得轨迹方程2(3)0x y --=(2)t =1s 时,114m 5m x y ==,,故质点的坐标为(4,5).由11tan 1.25y x α==得51.3α=︒,即位矢与x 轴夹角为53.0°.(3)第1s 内质点的位移和平均速度分别为1(40)(53)42(m)r i j i j ∆=-+-=+1142(m s )r v i j t-∆==+⋅∆ (4)质点的速度与加速度分别为d 82d r v ti j t==+ d 8d v a i t== 故t =1s 时的速度和加速度分别为1182m s v i j -=+⋅ ()218m s a i -=⋅ ()1-12以速度v 0平抛一球,不计空气阻力,求:t 时刻小球的切向加速度a t 和法向加速度a n 的量值.解:小球下落过程中速度为v故切向加速度为2t d d v a t =由222n t a g a =-得,法向加速度为n a =1-13一种喷气推进的实验车,从静止开始可在1.80s 内加速到1600km·h -1的速率.按匀加速运动计算,它的加速度是否超过了人可以忍受的加速度25g ?这1.80s 内该车跑了多少距离?解:实验车的加速度为3222160010m /s 2.4710m/s 3600 1.80v a t ⨯===⨯⨯故它的加速度略超过25g .1.80s 内实验车跑的距离为3160010 1.80m 400m 223600v s t ⨯==⨯=⨯1-14在以初速率-1015.0 m s v ⋅=竖直向上扔一块石头后,(1)在1.0s 末又竖直向上扔出第二块石头,后者在h =11.0m 高度处击中前者,求第二块石头扔出时的速率;(2)若在1.3s 末竖直向上扔出第二块石头,它仍在h =11.0m 高度处击中前者,求这一次第二块石头扔出时的速率.解:(1)设第一块石头扔出后经过时间t 被第二块击中,则2012h v t gt =-代入已知数据得2111159.82t t =-⨯解此方程,可得二解为111.84s 1.22st t ==,′第一块石头上升到顶点所用的时间为10m 15.0s 1.53s 9.8v t g ===1m t t >,这对应于第一块石头回落时与第二块相碰;1m t t <′,这对应于第一块石头上升时被第二块赶上击中.设20v 和20v ′分别为在t 1和1t ′时刻两石块相碰时第二石块的初速度,则由于22011111()()2h v t t g t t =---D D 所以2211201111()119.8(1.841)22m/s 17.2m/s 1.841h g t t v t t +-∆+⨯⨯-===-∆-同理,2211201111()119.8(1.221)22m/s 51.1m/s 1.221h g t t v t t +-∆+⨯⨯-===-∆-′′′(2)由于211.3s t t ∆=>′,所以第二块石头不可能在第一块上升时与第一块相碰。
题4.1:一汽车发动机曲轴的转速在s 12内由13min r 102.1-⋅⨯均匀的增加到13min r 107.2-⋅⨯。
(1)求曲轴转动的角加速度;(2)在此时间内,曲轴转了多少转?题4.1解:(1)由于角速度ω =2πn (n 为单位时间内的转数),根据角加速度的定义td d ωα=,在匀变速转动中角加速度为()200s rad 1.132-⋅=-=-=tn n t πωωα(2)发动机曲轴转过的角度为()t n n t t t 0020221+=+=+=πωωαωθ在12 s 内曲轴转过的圈数为 圈390220=+==t n n N πθ 题4.2:某种电动机启动后转速随时间变化的关系为)1(0τωωte --=,式中10s rad 0.9-⋅=ω,s 0.2=τ。
求:(1)s 0.6=t 时的转速;(2)角加速度随时间变化的规律;(3)启动后s 0.6内转过的圈数。
题4.2解:(1)根据题意中转速随时间的变化关系,将t = 6.0 s 代入,即得100s 6.895.01--==⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=ωωωτte(2)角加速度随时间变化的规律为220s 5.4d d ---===tte e t ττωωα(3)t = 6.0 s 时转过的角度为 rad 9.36d 1d 60060=⎪⎪⎭⎫⎝⎛-==⎰⎰-s tst e t τωωθ 则t = 6.0 s 时电动机转过的圈数圈87.52==πθN 题4.3:如图所示,一通风机的转动部分以初角速度0ω绕其轴转动,空气的阻力矩与角速度成正比,比例系数C 为一常量。
若转动部分对其轴的转动惯量为J ,问:(1)经过多少时间后其转动角速度减少为初角速度的一半?(2)在此时间内共转过多少转?题4.3解:(1)通风机叶片所受的阻力矩为ωM C -=,由转动定律αM J =,可得叶片的角加速度为JC t ωωα-==d d (1) 根据初始条件对式(1)积分,有⎰⎰-=ωωω00d d d t t J C t由于C 和J 均为常量,得t JC e-=0ωω当角速度由0021ωω→时,转动所需的时间为2ln CJt = (2)根据初始条件对式(2)积分,有⎰⎰-=tt JC t e00d d ωθθ即CJ 20ωθ=在时间t 内所转过的圈数为 CJ N πωπθ420==题4.4:一燃气轮机在试车时,燃气作用在涡轮上的力矩为m N 1003.23⋅⨯,涡轮的转动惯量为2m kg 0.25⋅。
题3.1:质量为m 的物体,由水平面上点O 以初速为0v 抛出,0v 与水平面成仰角α。
若不计空气阻力,求:(1)物体从发射点O 到最高点的过程中,重力的冲量;(2)物体从发射点到落回至同一水平面的过程中,重力的冲量。
题3.1分析:重力是恒力,因此,求其在一段时间内的冲量时,只需求出时间间隔即可。
由抛体运动规律可知,物体到达最高点的时间g v t αsin 01=∆,物体从出发到落回至同一水平面所需的时间是到达最高点时间的两倍。
这样,按冲量的定义即可求出结果。
另一种解的方法是根据过程的始、末动量,由动量定理求出。
解1:物体从出发到达最高点所需的时间为g v t αsin 01=∆ 则物体落回地面的时间为gv t t αsin 22012=∆=∆ 于是,在相应的过程中重力的冲量分别为 j j F I αsin d 0111mv t mg t t -=∆-==⎰∆j j F I αsin 2d 0222mv t mg t t -=∆-==⎰∆解2:根据动量定理,物体由发射点O 运动到A 、B 的过程中,重力的冲量分别为j j j I αsin 00y Ay 1mv mv mv -=-= j j j I αsin 200y By 2mv mv mv -=-=题3.2:高空作业时系安全带是必要的,假如质量为51.0kg 的人不慎从高空掉下来,由于安全带的保护,使他最终被悬挂起来。
已知此时人离原处的距离为2米,安全带的缓冲作用时间为0.50秒。
求安全带对人的平均冲力。
题3.2解1:以人为研究对象,在自由落体运动过程中,人跌落至2 m 处时的速度为ghv 21= (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()12mv mv t -=∆+P F (2)由(1)式、(2)式可得安全带对人的平均冲力大小为 ()N 1014.123⨯=∆+=∆∆+=tgh m mg t mv mg F解2:从整个过程来讨论,根据动量定理有N 1014.1/23⨯=+∆=mg g h tmgF 题 3.3:如图所示,在水平地面上,有一横截面2m 20.0=S 的直角弯管,管中有流速为1s m 0.3-⋅=v 的水通过,求弯管所受力的大小和方向。
13机械振动解答13-1 有一弹簧振子,振幅A=2.0 X 10-2m,周期T=1.Os ,初相=3 π /4。
试写岀它的运动方程,并做岀x--t图、v--t图和a--t图。
13-1分析弹簧振子的振动是简谐运动。
振幅A、初相「、角频率•■是简谐运动方程X=ACoSlQt亠。
的三个特征量。
求运动方程就要设法确定这三个物理量。
题中除A、「已知外,2 Tr-■ ■可通过关系式•=—确定。
振子运动的速度和加速度的计算仍与质点运动学中的计算方法相同。
解因.=Z ,则运动方程TX=ACOS讥=ACOS i2 t t : !■ I1W尸I T丿根据题中给出的数据得X =(2.0 10 ^m)cos[( 2":S A)t 0.75二]振子的速度和加速度分别为V =dχ∕dt - 10^m s1)sin[(2∏s')t 亠0.75二]a =d2χ∕dt2二2 10 2m S 丄)cos[(2二S 丄)t 0.75二x-t、v-t及a-t图如图13-1所示13-2 若简谐运动方程为X =(0.01m)cos(20:s」)t ',求:(1)振幅、频率、角频率、周期和- 4初相;(2) t=2s时的位移、速度和加速度。
13-2分析可采用比较法求解。
将已知的简谐运动方程与简谐运动方程的一般形式X=ACOS ∙∙t ■作比较,即可求得各特征量。
运用与上题相同的处理方法,写岀位移、速度、加速度的表达式,代入t值后,即可求得结果。
解 (l )将X =(0.10m)cos[(20 7s ^)t • 0.25 二]与X=ACOS lU t w]比较后可得:振幅A= 0.10m 角频率• =20二S1,初相=0.25二,则周期T =2TJ=0∙1s ,频率=1∕T =10Hz。
(2) t= 2s时的位移、速度、加速度分别为X =(0.10m)cos(40 二0.25 二)=7.07 10i mV =dx∕dt - -(2~'m S^)Sin(40,亠0.25二)a =d2x∕dt2 = J40 二2m s?)cos(40 ;亠0.25二)13-3设地球是一个半径为R的均匀球体,密度P 5.5 X 103kg? m3。
1 习题11-1.已知质点位矢随时间变化的函数形式为(cos sin )r =R ωt i ωt j +其中w 为常量.求:(1)质点的轨道;(2)速度和速率。
解:(1) 由(cos sin )r=R ωt i ωt j + ,知:cos x R t w =,sin y R t w =消去t 可得轨道方程:222x y R+=∴质点的轨道为圆心在(0,0)处,半径为R 的圆;(2)由d r v dt = ,有速度:sin Rcos v R t i t jw w w w =-+ 而v v =,有速率:1222[(sin )(cos )]v R t R t R w w w w w =-+=。
1-2.已知质点位矢随时间变化的函数形式为24(32)r t i t j =++ ,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 s 的位移;(3)0=t 和1=t s 两时刻的速度。
解:(1)由24(32)r t i t j =++,可知24x t =,32y t=+消去t 得轨道方程为:x =2(3)y -,∴质点的轨道为抛物线。
(2)从0=t 到1=t s 的位移为:j i j j i r r r243)54()0()1(+=-+=-=D (3)由d r v dt= ,有速度:82v t i j=+ 0=t 和1=t 秒两时刻的速度为:(0)2v j = ,(1)82v i j =+ 。
1-3.已知质点位矢随时间变化的函数形式为22r t i t j =+ ,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)由d rv dt =,有:22v t i j =+ ,d v a dt = ,有:2a i = ;(2)而v v =,有速率:12222[(2)2]21v t t =+=+∴t dv a dt =221t t =+,利用222t n a a a =+有:22221n t a a a t =-=+。