大学物理第2章习题参考答案

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第二章 质点动力学2-1 (1)对木箱,由牛顿第二定律,在木箱将要被推动的情况下如图所示,x 向:0cos max min =-f F θ y 向:0sin min =--Mg F N θ 还有 N f s max μ=解以上三式可得要推动木箱所需力F 的最小值为(2由此得θ2-2 (1x y N)(32.3)30sin 8.930cos 2(5.0)sin cos (=︒+︒⨯⨯=+=ααg a m TN)(74.3)30sin 230cos 8.9(5.0)sin cos (=︒-︒⨯⨯=+=ααa g m N由牛顿第三定律,小球对斜面的压力N)(74.3=='N N(2)小球刚要脱离斜面时N =0,则上面牛顿第二定律方程为mg T ma T ==θθsin ,cos习题2-1图习题2-2图由此二式可解得2m /s 0.1730tan /8.9tan /=︒==θg a2-3 要使物体A 与小车间无相对滑动,三物体必有同一加速度a ,且挂吊B 的绳应向后倾斜。

作此时的隔离体受力图如图所示水平3N 联立(1)再与(1)2-4 ⎩⎨⎧≤≤+-≤≤=)75(355)50(2t t t t F (1) 由tvmF d d = 得⎰⎰=t F mv d 1d (2) 在s 50→内2001d 21t m t t m v v t t ⋅==-⎰ (3)当t =5时: )s m (3025105-⋅=+=mv v习题2-3图在5-7s 内再用(2)式5.1123525d )355(1255-+-=+-=-⎰t t t t m v v t t (4)当t =7时:)s m (4010157-⋅=+=v v再用积分法:⎰⎰==t v x tx v d d ,d d (5)在0-5s 内,由(3)式积分t t m v x x d )1(502005⎰+=-即 )m (2681252505=++=x x再由(4求5得得 2-5 A g m αsin 对于B B g m αsin 由此得(1)如图所示,A 在下,B 在上。

由于'>'B A a a 。

所以绳被拉紧,二者一起下滑,而a a a B A ==。

以T T '和分别表示绳对A 和B 的拉力)(T T '=,则由牛顿第二定律,沿x 方向对A : a m T mg g m A A A =--αμαcos sin k 对B : a m T mg g m B B B =+-αμαcos sin k习题2-5图由此得)m/s (29.330cos 8.985.25.185.221.05.115.030sin 8.9cos sin 2k k =︒⨯⨯+⨯+⨯-︒⨯=++-=αμμg m m m m a g a BA BB A A(2)图中绳中张力为N)(51.029.35.130cos 8.95.115.030sin 8.95.1cos sin k =⨯-︒⨯⨯⨯-︒⨯⨯=--=am g m g m T A A A A αμα(3)如果互换位置,A 在上,B 在下,则由于''=0,此时AB 2-6 x y 还有 或当n 足够大时,小物体将有上滑趋势,它将受到向下的静摩擦力,即m f 的方向与图2.6中所示的方向相反。

与上类似分析可得最大转速为rgn )sin (cos )cos (sin 21s s max θμθθμθπ+-=总起来讲,小物体在漏斗壁上不动,转速n 应满足的条件是min max n n n ≥≥2-7 设圆柱与绳索间的摩擦力为f ,绳对重物m 1的拉力T 1,m 1和m 2对地加速度分别为a 1、a 2,对m 1、m 2列出方程⎪⎩⎪⎨⎧='-==-=-f T a a m a m g m f a m T g m )(12222111 联立解出:)(212211m m a m g m m a '+'+-=2-84132((452((600i t v r i v v i F x x-=⎢⎣⎡-==-=+-==-=2-9 f =⎰⎰-=-=v v t tm k v v t mk v v 00d d d d(1)积分得t mk v v -=e(2)t m kv txv -==e d d 0 习题2-7图积分得 )e 1(00t m k-kmv x x x -=-=∆ (3)利用(1)的结果,令v =0得 ∞→t 代入(2)的结果中得 00)01(v km v k m x =-=∆ (4)将kmt =代入(1)的结果中 得 010e1e v v v ==-2-10 截面积为s 当l x ≤即 )(1)当x )(2)当212ρρ<时,(2)式无意义,即此条件将使棒不可能全部没入液体中,但(1)式仍然成立,当棒到达最大深度x m 时v =0,由(1)式 得:)(01舍去=m xl x m 1222ρρ=即为所求(3)由(1)式求极值得:当l x 12ρρ=时有 习题2-10图gl v 12max ρρ=2-11 以M 和m 分别表示木星和木卫三的质量,则由万有引力定律和牛顿第二定律,可得(kg)1089.1)8640016.7(1067.6)1007.1(444272113922322222⨯=⨯⨯⨯⨯⨯====-ππωπGT R M R m R Tm R Mm G2-12 (1)设链条的质量线密度为λ,链条开始下滑时,其下垂直度为0x ,应满足的条件是其下垂部分的重力等于或大于其在桌面部分的摩擦力,即:g x λ∴0(2)为0y 于是有22221212121112⎪⎪⎭⎫⎝⎛++-=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+-μμλλλμμλl g g l lv g 化简可得μμ+=+=1,12glv glv 2-13 由于0v m v m I-=,故冲量I 的大小由图所示可得习题2-13图sN 3.720108.923.02)()(22202⋅=+⨯⨯=+=+=v gh m mv mv II 与水平方向的夹角为=⨯⨯===7.0201098.22200αV gh v v tg2-14 (1(2(3即2-15 由此得t mtm +000t 时加速度为2000)(d d mt m m V m t V a +-==2-16 以分钟计,枪对子弹的平均推力为N)(6.11607350079.0120=⨯⨯==t Nmv F 枪视作静止,此力也等于肩对枪托的平均推力,由牛顿第三定律可知,枪托对肩的压力就等于11.6N.2-17 原子核蜕变过程应满足动量守恒定律.以p 3表示蜕变后原子核的动量,应有0321=++p p p由图可知,p 3的大小为22213p p p +=2202221m/s kg 1007.133.522.910⋅⨯=+⨯=--p 3的方向应p 1和p 2所在的平面内,而且与p 1的夹角为8514933.522.9arctan 90arctan9021'︒=+︒=+︒=p p α 2-18的速度.由此得v 1,v 22-19 为如果两车均未超限制,并都以最大允许速率v 1开行,则由两车的动量守恒可得(如图所示)22221)2()()(v m mv mv '=+由此可得撞后速度应 m/s )(9.91422222112221=⨯==+='v v v v 由于实际撞后的初速v v '>,所以两个司机的话并不都可信,至少一人撒谎.习题2-17图习题2-19图2-20 (1)如图所示,沿竖直方向,分别对M 和m 用牛顿第二定律可得maT mg Ma Mg T =-=-21由此可得(N)1083.0)5.18.9(1000)((N)1036.1)5.18.9(1200)(4241⨯=-⨯=-=⨯=+⨯=+=a g m T a g M T(2)在加速s 0.1=t 的过程,起重间上升的距离为221at h =,这也就是电动机拖动钢缆的距离,电动机做的功为(J)1095.315.121)83.036.1()(3221⨯=⨯⨯⨯-=-=h T T A(3)起重间匀速上升时,滑轮两侧钢缆中的张力分别为mg T mg T ='='21,.拖动钢缆的距离为h ∆时电动机又做的功是h g m M h T T A ∆∆)()(21-='-'='(J)1096.1108.9)10001200(4⨯=⨯⨯-= 2-21 如图所示,以F 表示马拉雪橇的力,则对雪橇,由牛顿第二定律 切向:0sin =--f mg F α 法向:0cos =-αmg N 再由N f k μ=可解得ααμsin cos mg mg F k +=由此得马拉雪橇做功⎰+=θαααμ0d )sin cos (R mg mg A k F⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=+︒-︒=--=k k k mgR Rmg mg mg R μμθθμ22221]145cos 45sin [)]1(cos sin [重力对雪橇做的功为)1(cos d sin 0-=-=⎰θααθmgR R mg A R⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=122mgR 习题2-20图习题2-21图摩擦力对雪橇做的功为R mg R mg A k f θααμθsin d cos 0-=-=⎰R mg k μ22-= 2-22 设加速度为a , AB =S 在B 点速度为1v ,在c 点速度为2v ,整个运动分为三个分过程B A →:匀加速直线运动as v 221= (1)C B →:机械能守恒C 联立(1) 2-23 设sB A →:机械能守恒 211121v m gR m =(1) 习题2-23图B 点碰撞:动量、机械能守恒⎪⎩⎪⎨⎧+'=+'=)3(212121)2(222211211221111v m v m v m vm v m v mC B →:平抛运动⎪⎩⎪⎨⎧==)5(21)4(21121gt h t v sm 2在CD C → 由(8)、(9联立(1⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-++=+=1121421121ρm m Rh m s s s )m (8.4= 2-24 在C 开始运动之前,A 、B 有同一加速度a ,对A 、B 作受力分析(如图所示)有 ma T mg A =-: (1) B : ma T = (2) 由(1)、(2)解证g a 21=设BC 间绳长为l ,,在t 时间内B 作匀加速运动.习题2-24图则 22212121gt at l ⋅== 证 )s (4.04==glt B 和C 之间绳子刚要拉紧时,A 和B 所达到的速度为)s m (0.24.0101-⋅=⨯===gl at vBC 间绳拉紧前后,由动量原理有⎪⎪⎨⎧⋅=-'⋅-⋅=-'⋅-=-')5(0:)4(:)3()(:τττBC AB AB T v m C T T mv v m B T mv v m A 忽略了重力的冲量 (∵作动量守恒.2=mv 联立(3)2-25 在此后d t 对t m d 则 d (m t n m v N t n m v v g d t t nm v tg m t N t =⇒≈+=+=d d )(d )d (d d d而已有的质量为m t 的石子受到盒对它的作用力的大小等于石子的重力.m t g =N .∴秤的读数为nmgtgh nm g m nmv dN N t +=+=+2)()N (6.215)8.998(2)9.48.928.910(02.0100)2(=+⨯=⨯⨯+⨯⨯=+=gt gh mn 2-26 用动量定理求解A 到B 的时间为ωπ==2T t 重力的冲量为,ωπωπmgg m mgt I g ===方向向下(如图所示) 小球动量增量为ωθωmgtg R m mv p 222===∆其中R 由小球的动力学方程⎩⎨⎧==mgT Rm T θωθcos sin 2求证R =T I2-27而F =⎰==-=21210212221)(21d x x kx E x x k x F解证 122x x =第二次击入的深度为)cm (41.0)12(112=-=-=x x x x ∆2-28 静止时各处T=mg ,对两弹簧有mgx k T mg x k T ====2211习题2-26图所以,两弹簧的伸长量之比为1221k k x x = 两弹簧的弹性势能之比为122222112121k k x k x k E E k k == 2-29 (1)子弹与摆锤碰撞,水平方向动量守恒 12Mv vmmv += (1) v 1由(32-30 V ,则有 将(1)、( (2)碰撞是非弹性的,其机械能损失为 ⎪⎭⎫⎝⎛+-=22120212121Mv mv mv E 损∆ )J (2.406.0102121214121212121232222120=⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯+⨯⨯-⨯⨯=⎪⎭⎫ ⎝⎛+-=m kx mv mv(3) 小球与M 完全非弹性碰撞,碰撞后弹簧被压缩,据此可列式⎪⎩⎪⎨⎧'='+'+=22021)(21)(mx k v m M v M m mv 解得)m (038.0)110(104)(3220=+=+='M m k v x m机械能损失2202121mx k mv E '-='损∆。