大学物理章质点动力学习题答案
第二章 质点动 力学
2-1一物体从一倾角为30?的斜面底部以初速v 0=10m·s -1向斜面上方冲去,到最高点后又沿斜面滑下,当滑到底部时速率v =7m·s -1,求该物体与斜面间的摩擦系数。
解:物体与斜面间的摩擦力f =uN =umgcos30?
物体向斜面上方冲去又回到斜面底部的过程由动能定理得
22011
2(1)
22
mv mv f s -=-?
物体向斜面上方冲到最高点的过程由动能定理得
201
0sin 302
mv f s mgh f s mgs -=-?-=-?
-
20
(2)
(31)
v s g u ∴=
-
把式(2)代入式(1)得,
()
22
2
20
0.198
3v v u v v
-=
=+
2-2如本题图,一质量为m 的小球最初位于光滑圆形凹槽的A 点,然后沿圆弧ADCB 下滑,试求小球在C 点时的角速度和对圆弧表面的作用力,圆弧半径为r 。
解:小球在运动的过程中受到重力G 和轨道对它的支持力T .取如图所示的自然坐标系,由牛顿定律得
2
2
sin (1)
cos (2)
t n dv F mg m
dt v F T mg m
R αα=-==-=
由,,1ds rd rd v dt dt dt v
αα=
==得代入式(), A 并根据小球从点运动到点C 始末条件进行积分有,
90
2
n (sin )2cos 2cos /m cos 3cos '3cos ,e v vdv rg d v gr v
g r
r
v mg mg r
mg α
αα
αωααα
α=-===+==-=-?
?得则小球在点C 的角速度为
=由式(2)得 T 由此可得小球对园轨道得作用力为T T 方向与反向
2-3如本题图,一倾角为θ 的斜面置于光滑桌面上,斜面上放一质量为m 的木块,两
习题2-2图
A
o B r D
C
T α
者间摩擦系数为μ,为使木块相对斜面静止,求斜面的加速度a 应满足的条件。
解:如图所示
()
1212min max sin ,cos cos sin (1)
sin cos 2(1)(2)(sin cos )(cos sin )
(sin cos )()
(cos sin )1(2)(1)(sin cos )(cos sin )(sin cos a a a a N mg ma ma mg uN m a ma u g u a u g u g tg u a u utg u g u a u g u a θθθθθθ
θθθθθθθθθθθθθθθ==∴-==±==?+-=+--∴==
++-?+=-+∴=
得,得,)()
(cos sin )1()()11g tg u u utg g tg u g tg u a utg utg θθθθθ
θθθθ
+=
---+∴≤≤+- 2-4如本题图,A 、B 两物体质量均为m ,用质量不计的滑轮和细绳连接,并不计摩擦,则A 和B 的加速度大小各为多少 。 解:如图由受力分析得
(1)(2)2(3)2(4)g
g
A A
B B A B A B
A B mg T ma T mg ma a a T T a a -=-===1
解得=-52=-5
2-5如本题图所示,已知两物体A 、B 的质量均为m=3.0kg ,物体A 以加速度a =1.0m/s 2
运动,求物体B 与桌面间的摩擦力。(滑轮与连接绳的质量不计)
解:分别对物体和滑轮受力分析(如图),由牛顿定律和动力学方程得,
()
()()
1f 111f (1)''(2)2'(3)'2(4)
5'6'7(4)7.22
A T A T
B T T A B T T T T m g F m a F F m a a a F F m m m F F F F mg m m a
F N
-=-======-+=
==解得
2-6质量为M 的三角形木块,放在光滑的水平桌面上,另一质量为m 的木块放在斜面上(如本题图所示)。如果所有接触面的摩擦均可忽略不计,求M 的加速度和m 相对M 的加
A
B 习题2-4图
习题2-5图
a
θ
习题2-3图
m
a A
mg
T A T B a B
mg
速度。
解:(如图)m 相对M 的相对加速度为m
a ',则 cos ,sin ,mx
m my m a a a a θθ''''== 在水平方向,
cos mx
mx Mx mx mx
Mx m M a a a a a a a a θ'=-''∴=+=-+
在竖直方向
sin my
my my
m
a a a a θ'='∴=
由牛顿定律可得,
sin cos cos sin sin mx m
M my m M
N ma ma ma mg N ma ma N Ma θθθθθ'-==-+'-===
解得θ
+θθ=
2
sin cos sin m M mg a M , 2()sin sin m M m g a M m θ
θ++= 2-7在一只半径为R 的半球形碗内,有一粒质量为m 的小钢球。当钢球以角速度ω在
水平面内沿碗内壁作匀速圆周运动时,它距碗底有多高?
解:取钢球为隔离体,受力分析如图所示,在图示坐标中列动力学方程得,
2sin sin cos cos ()/n F ma mR F mg R h R
θωθθθ====-
解得钢球距碗底的高度
2ω-
=g R h
2-8光滑的水平面上放置一半径为R 的固定圆环,物体紧贴环的内侧作圆周运动,其摩擦系数为μ。物体的初速率为v 0,求:(1)t 时刻物体的速率;(2)当物体速率从v 0减少到v 0/2时,物体所经历的时间及经过的路程。
解:(1)设物体质量为m ,取图示的自然坐标系,由牛顿定律得,
02
2
22t
v 2
v (1)
(2)(3)4dv 4dt u v N n f t f N
v F ma m R dv F m a m dt
F uF v dv
u R dt ===-=-=-
??0由上三式可得=()R 对()式积分得=-
习题2-6图
0Rv v R v t
μ∴=
+
(2) 当物体速率从v 0减少到v 0/2时,由上式0
0Rv v
R v t
μ∴=
+可得物体所经历的时间
0t R v μ
'=
经过的路程
t t 00
0vdt dt ln 2Rv R
s R v t μμ
''
=+??
==
2-9从实验知道,当物体速度不太大时,可以认为空气的阻力正比于物体的瞬时速度,
设其比例常数为k 。将质量为m 的物体以竖直向上的初速度v 0抛出。 (1)试证明物体的速度为
t m k
t
m k
e v e k
mg v --+-=0)1(
(2)证明物体将达到的最大高度为
)1ln(020mg
kv k g m k mv H +-=
(3)证明到达最大高度的时间为
)1ln(0mg
kv k m
t H +=
证明:由牛顿定律可得
000
002
2
0200ln (1)(2),()
ln(13t
v
v m
m
t t k k
x mg mg kv mdv dt mg kv
mg kv m mg t v e v e k mg kv k
mvdv
dx mg kv
mg kv u du kdv
k mgdu k mgdu
dx mdu dx mdu m u m u
mv kv m g x k k mg m t k --+-=++∴==-++=-
++==∴
=-+=-+∴=-+=?
?
??dv
(1)-mg-kv=m ,
dt
,dv -mg-kv=mv ,dx 令,)
()0
ln
0t ln mg kv mg kv
mg kv m v k mg k +++∴=+当时,=即为到达最高点的时间
2-10质量为m 的跳水运动员,从距水面距离为h 的高台上由静止跳下落入水中。把跳
水运动员视为质点,并略去空气阻力。运动员入水后垂直下沉,水对其阻力为-b v 2,其中b
y
f =-kv
mg
v
为一常量。若以水面上一点为坐标原点O ,竖直向下为Oy 轴,求:(1)运动员在水中的速率v 与y 的函数关系;(2)跳水运动员在水中下沉多少距离才能使其速率v 减少到落水速率v 0的1/10?(假定跳水运动员在水中的浮力与所受的重力大小恰好相等)
解:运动员入水可视为自由落体运动,所以入水时的速度为
0v 2gh =,入水后如图由牛顿定律的
02
20//0100
mg-f-F=ma mg=F f=bv dv a=dt v dy 2(2)0.4,0.1m v
y ln 5.76m b y v v by m by m dv v dy dv
b mv
dy
b dv m v
v v e ghe m v v v ---=∴-=-=====??b
将已知条件代入上式得,m
=-
=
2-11一物体自地球表面以速率v 0竖直上抛。假定空气对物体阻力的值为f =-km v 2,其中k 为常量,m 为物体质量。试求:(1)该物体能上升的高度;(2)物体返回地面时速度的值。
解:分别对物体上抛和下落时作受力分析(如图),
h
12
0m 1ln()2v 01
ln()
2(2)m v=v 1g
y
v
v v
vdv dy g k g k y k g k g k k g vdv
dy g k k =-++∴=-+∴+=-∴+
?
?
?
?
22
2
2
20max 22
2-/0dv mvdv
(1)-mg-k v =m
=,dt dy v v v 物体达到最高点时,=,故v h=y =dv mvdv
下落过程中,-mg+k v =m
=dt dy
-v v ()
2-12长为60cm 的绳子悬挂在天花板上,下方系一质量为1kg 的小球,已知绳子能承
受的最大张力为20N 。试求要多大的水平冲量作用在原来静止的小球上才能将绳子打断?
解:由动量定理得
000
I mv I v m
?=-?∴=
,如图受力分析并由牛顿定律得,
20
20
220/20
2.47mv T mg l mv T mg l
mg I l I Ns
-=
=+≥∴+?≥?≥
2-13一作斜抛运动的物体,在最高点炸裂为质量相等的两块,最高点距离地面为19.6m 。爆炸1.0s 后,第一块落到爆炸点正下方的地面上,此处距抛出点的水平距离为100m 。问第二块落在距抛出点多远的地面上?(设空气的阻力不计)
解:取如图示坐标系,根据抛体运动规律,爆炸前,物体在最高点得速度得水平分量为
()
1
0110x 2x 12y 2x 0x /2(1),v 2mv mv 30mv mv 414v v 100x x v x g h t
==+=2
11112
1
1
物体爆炸后,第一块碎片竖直下落的运动方程为
1
y =h-v t-gt 2
当碎片落地时,y =0,t=t 则由上式得爆炸后第一块碎片抛出得速度为1h-gt 2
=()
t 又根据动量守恒定律,在最高点处有
1
=()
211
=-22联立以上()-()式得爆炸后第二块碎片抛出时的速度分量分别为g
=2=2x 2h
11
212x 2222y 222214.7v t 5y =h+v t -60,x 500m
y ms v v ms gt y --====2
1
211h-gt 2t 爆炸后第二块碎片作斜抛运动,其运动方程为x =x +()
1()
2
落地时由式(5)和(6)可解得第二块碎片落地点得水平位置=
2-14质量为M 的人手里拿着一个质量为m 的物体,此人用与水平面成θ角的速率v 0
向前跳去。当他达到最高点时,他将物体以相对于人为u 的水平速率向后抛出。问:由于人抛出物体,他跳跃的距离增加了多少?(假设人可视为质点)
解:取如图所示坐标,把人和物视为一系统,当人跳跃到最高点处,在向左抛物得过程中,满足动量守恒,故有
()0000
0m cos ()
v u mu
v cos m mu v v- cos m sin t g m sin x vt u
m g
v Mv m v u v v v v v θθθθθ
=+-???+M 式中为人抛物后相对地面的水平速率,-为抛出物对地面得水平速率,得
=+
+M
人的水平速率得增量为
==
+M
而人从最高点到地面得运动时间为=所以人跳跃后增加的距离为
==(+M )
2-15铁路上有一静止的平板车,其质量为M ,设平板车可无摩擦地在水平轨道上运动。现有N 个人从平板车的后端跳下,每个人的质量均为m ,相对平板车的速度均为u 。问:在下列两种情况下,(1)N 个人同时跳离;(2)一个人、一个人地跳离,平板车的末速是多少?所得的结果为何不同,其物理原因是什么?
解:取平板车及N 个人组成的系统,以地面为参考系,平板车的运动方向为正方向,系统在该方向上满足动量守恒。
考虑N 个人同时跳车的情况,设跳车后平板车的速度为v ,则由动量守恒定律得 0=Mv+Nm (v -u )
v =Nmu/(Nm+M) (1)
又考虑N 个人一个接一个的跳车的情况。设当平板车上商有n 个人时的速度为v n ,跳下一个人后的车速为v n -1,在该次跳车的过程中,根据动量守恒有
(M+nm )v n =M v n -1+(n-1)m v n -1+m(v n -1-u) (2) 由式(2)得递推公式
v n -1=v n +mu/(M+nm) (3) 当车上有N 个人得时(即N =n ),v N =0;当车上N 个人完全跳完时,车速为v 0, 根据式(3)有, v N-1=0+mu/(Nm+M)
v N-2= v N-1+mu/((N-1)m+M) ………….
v 0= v 1+mu/(M+nm)
将上述各等式的两侧分别相加,整理后得,
0n 0
mu v nm
,1,2,3....v v
M nm M Nm n N N +≤+=∑
N
=1=M+由于故有,即个人一个接一个地跳车时,平板车的末速度大于N 个人同时跳下车的末速度。这是因为N 个人逐一跳离车时,车对地的速度逐次增加,导致跳车者相对地面的速度也逐次增加,并对平板车所作的功也相应增大,因而平板车得到的能量也大,其车速也大。
2-16 A 、B 两船在平静的湖面上平行逆向航行,当两船擦肩相遇时,两船各自向对方平稳地传递50kg 的重物,结果是A 船停了下来,而B 船以3.4m/s 的速度继续向前驶去。A 、B 两船原有质量分别为500kg 和1000kg ,求在传递重物前两船的速度。(忽略水对船的阻力)
解:
设A 、B 两船原有的速度分别为vA 和vB ,传递重物后的速度分别为v ’A 和v ’B,由动量守恒定律可得
11
11m m v mv m v m m v mv m v v 0ms v 3.4ms m mv v 0.4ms m m m m m m m m v v 3.6ms m m m m m A B B B A A B A '-'-'''---'---A B A A B A B B
--A B
-B
A 2
-B B
B 2
()+=()+=将=,=代入上面两式,可解得-==()()-()==()()- 2-17一人从10m 深的井中提水,起始桶中装有10kg 的水,由于水桶漏水,每升高1m 要漏去0.2kg 的水。求水桶被匀速地从井中提到井口,人所作的功。
解:水桶在匀速上提的过程中,加速度为0,拉力和重力平衡,在图示坐标下,水桶重力随位置的变化关系为
G =mg -αgy
其中α=0.2kg/m,人对水桶的拉力的功为
10
(mg gy dy 882J W α=?-)=
2-18如本题图所示,A 和B 两块板用一轻弹簧连接起来,它们的质量分别为m 1和m 2。问在A 板上需加多大的压力,方可在力停止作用后,恰能使在跳起来时B 稍被提起。(设弹簧的劲度系数为k )
解:选取如图所示坐标系,取原点处为重力势能和弹性势能零点,作各种状态下物体的受力图。对A 板而言,当施以外力F 时,根据受力平衡有
11221122121212(1)
ky -mgy =12(3)F G F
ky mgy y y M N O F y F G G A N B +++''1211121
22221212=当外力撤除以后,由机械能守恒定律得,11
22
和为、两点对原点的位移。因为=ky ,F =k ,G =m g 上式可以写为,F -F =2G (2)
由()和()式可得=当板跳到点时,板刚被提起,此时弹性力F =G ,且F =F ,
由式(3)可得F =G +G =(m +m )g
2-19如本题图所示,质量为m 、速度为v 的钢球,射向质量为M 的靶,靶中心有一小孔,内有劲度系数为k 的弹簧,此靶最初处于静止状态,但可在水平面上作无摩擦滑动,求子弹射入靶内弹簧后,弹簧的最大压缩距离。
解:设弹簧得最大压缩量为x0。小球与靶共同运动得速度为v1。由动量守恒定律,有
1
222100()(1)
111mv ()kx 222212m x v
k m )
mv m M v m M v M
M =++++又由机械能守恒定律,有=()由()式和()式可得=
(
2-20以质量为m 的弹丸,穿过如本题图所示的摆锤后,速率由v 减少到v/2。已知摆
锤的质量为M ,摆线长度为l ,如果摆锤能在垂直平面内完成一个完全的圆周运动,弹丸的速度的最小值应为多少?
解:
习题2-18图
习题2-19图
习题2-20图
2h
h 22h v
mv m v'(1)
Mv'g (2)
l
v'1v'2gl Mv'32v 5gl
m
M M M +由水平方向的动量守恒有,
=2
为了使摆锤能在垂直平面内作圆周运动,在最高点时,摆线中的张力F=0,则,
M =式中为摆线在圆周最高点的运动速率。又由机械能守恒定律得
1
=+()2
解上述三个方程,可得担丸所需速率的最小值为
2M =
2-21如本题图所示,一质量为M 的物块放置在斜面的最底端A 处,斜面的倾角为α,高度为h ,物块与斜面的滑动摩擦因数为μ,今有一质量为m 的子弹以速度v 0 沿水平方向射入物块并留在其中,且使物块沿斜面向上滑动,求物块滑出顶端时的速度大小。
解:
01
20cos ()(1)
v 11u (2)
22
12m v v 2gh ucot mv M m v ααααα=+=+-222
2
12
在子弹与物块的撞击过程中,在沿斜面的方向上,根据动量守恒有在物块上滑的过程中,若令物块刚滑出斜面时的速度为,并取A 点的重力势能为0。由系统的功能原理可得
h -(m+M)gcos (m+M)v (m+M)gh-(m+M)v sin 由()、()式可得=(
cos )(+1)m+M
2-22如本题图所示,一个质量为m 的小球,从内壁为半球形的容器边缘点A 滑下。设容器质量为M ,半径为R ,内壁光滑,并放置在摩擦可以忽略的水平桌面上,开始时小球和容器都处于静止状态。当小球沿内壁滑到容器底部的点B 时,受到向上的支持力为多大?
解:
习题2-21图
()22
m 0(1)11(2)22
,22()2(3)m M m M m M m M m
m M v Mv mv mv mgR v v MgR v M m
m MgR v M M m
M m
v v v gR M
-=+==+=
++'=--=根据水平方向动量守恒定律以及小球在下滑过程中机械能守恒定律可分别得式中分别表示小球、容器相对桌面得速度。由式(1)、(2)可得由于小球相对地面运动的轨迹比较复杂,为此,可改以容器为参考系。在容器底部时,小球相对容器的运动速度为在容器底部2(4)
342(3)
m N N v F mg m R
m
F mg M
'-==+,小球所受惯性力为零,其法向方程为由()、()式可得小球此时所受到的支持力为
2-23如本题图所示,质量分别为m 1=10.0kg 和m 2=6.0kg 的两小球A 和B ,用质量可略去不计的刚性细杆连接,开始时它们静止在Oxy 平面上,在图示的外力F 1= (8.0N)i 和F 2 =(6.0N)j 的作用下运动。试求:(1) 它们质心的坐标与时间的函数关系;(2)系统总动量与时间的函数关系。
解:(1)选如图所示坐标,则t =0时,系统的质心坐标为
习题2-22图
习题2-23图
()()
2
02012
2
01012
11221211120012
22120
12
1.51.9()(1)
()
(2)
12(),3(),
4t 0x y
C C x x y
y t v x
x t
v y y m x x m
m m m y y m
m m dv F F m m dt dv F F m m dt
F t F dt m m dv v m m F t F dt m m dv v m m x ==+=
=+==+==+=+=+=+=
+=????对小球与杆整体应用质心运动定律得根据初始条件,分别对()、()式积分得根据初始条件=时,0
0010
12
2
22
101220
12
2
22
2012120,34(
) 1.5(0.25)2()(
)1.9(0.19)2()
(2)()(C C C C C C x t
C x C C y t
C y C C t
x y y F t
dx dt
m m F t x x m m s t m m F t
dy dt
m m F t y y m m s t m m p p F F dt --==+=+=+?+=+=+=+?+=?=+=?
??
??对()、()式再次积分可得
及利用动量定理并考虑到系统从初始状态为静止,可得228.0)(6.0)kg m s ti kg m s tj
--??+??
2-24质量为2×10-3kg 的子弹以500m·s -1的速率水平飞出,射入质量为1kg 静止在水平面上的木块,子弹从木块穿出后的速率为100m·s -1,而木块向前滑行了0.2m 。求:(1)木块与平面间的摩擦系数 (2)子弹动能和动量的减少量。
解:
002
2
22322k 003001
',0.8/0.2m 1
2110.820.163
19.80.2
11
(2)m m 2100.510050022
240p m m 210100500mv mv Mv v m s
uMgs Mv u E v v J v v =+∴=-=-??∴=??'????-'???---1
()在水平方向系统动量守恒,木块向前滑行了,由动能定理得
子弹动能的减少量=-=(-)=子弹动量得减少量=-=(-)=-0.8kgms 2-25如本题图所示,一质量为m 的钢球,系在一长为l 的绳一端,绳另一端固定,现
将球由水平位置静止下摆,当球到达最低点时与质量为M ,静止于水平面上的钢块发生弹性碰撞,求碰撞后m 和M 的速率。
解:
2222M M M m 1
mv mgl v 2gl 2
111
mv mv Mv 222mv mv Mv m M m M
v 2gl m M m M 2m v 2gl
m M
v '+'+'∴==由机械能守恒得,碰前的速度为=,=由碰撞前后动能和动量守恒得==--=
+++
2-26一质量为m 的运动粒子与一质量为km 的静止靶粒子作弹性对心碰撞,求靶粒子获得最大动能时的k 值。
解:
习题2-25图
222222
22
2
mv kmv mv (1)
111
mv kmv mv (2)2221v =v-kv 111
2kmv mv mv 222
1
mkvv k mv 2
mk k m 1(+k )k
k 1k k k
k k E E E E E '''
+'''+'''
∴'''==''-∴=
∴2
由动量和动能守恒得,==由()得由()得-==v 2-2v 当=时,取最大值
2-27质量为m 的中子与质量为M 的原子核发生弹性碰撞,若中子的初动能为E 0,求证碰撞时中子可能损失的最大动能为
02
)
(4E m M mM
+。 解:设弹性碰撞前中子的动量为P 0,碰撞前中子的动量为P 1,原子核的动量为P 2,由动量守恒的标量式可以得
0222222
21010222112200012
210012222220201222202010012
2cos ,
2,2,2,2cos ()4()44cos 4()4sin 0
4()P P P P P P mE P ME P mE E E E ME mE mE m E E M m E m M m E E m E m E E mME E M m E m E E mME E E E M m θθ
θθ=+-====+∴=+-+-++=-+=≥∴-=≤
+ 2-28如本题图示,绳上挂有质量相等的两个小球,两球碰撞时的恢复系数e =0.5。球A 由静止状态释放,撞击球B ,刚好使球B 到达绳成水平的位置,求证球A 释放前的张角θ 应满足cos θ = 1/9。
证明:设球A 到达最低点的速率为v ,根据机械能守恒有
θ
2L
习题2-28图
A
B
C
L
2
212(1cos ),2
4(1cos )(1)
,,0.50.5(2)(3)
(2),(3)3(4)
1
(5)2
1451
cos 9
A B B A
B A B A B B mv mg l v gl A B v v v v e v
v v v A B mv mv mv
v v mv mgl θθθ=-=--=
=-=+===
所以,设碰撞后,两球的速率分别为由题意得:
即,两球碰撞时水平方向动量守恒:由式得
=4
碰撞后B 球机械能守恒,故有将(),()代入()得:
大学物理(第四版)课后习题与答案量子物理
第十七 章量子物理 题17.1:天狼星的温度大约是11000℃。试由维思位移定律计算其辐射峰值的波长。 题17.1解:由维思位移定律可得天狼星单色辐出度的峰值所对应的波长该波长 nm 257m 1057.27m =?== -T b λ 属紫外区域,所以天狼星呈紫色 题17.2:已知地球跟金星的大小差不多,金星的平均温度约为773 K ,地球的平均温度约为 293 K 。若把它们看作是理想黑体,这两个星体向空间辐射的能量之比为多少? 题17.2解:由斯特藩一玻耳兹曼定律4)(T T M σ=可知,这两个星体辐射能量之比为 4.484 =??? ? ??=地 金地 金T T M M 题17.3:太阳可看作是半径为7.0 ? 108 m 的球形黑体,试计算太阳的温度。设太阳射到地 球表面上的辐射能量为1.4 ? 103 W ?m -2 ,地球与太阳间的距离为1.5 ? 1011 m 。 题17.3解:以太阳为中心,地球与太阳之间的距离d 为半径作一球面,地球处在该球面的 某一位置上。太阳在单位时间对外辐射的总能量将均匀地通过该球面,因此有 2 244)(R E d T M ππ= (1) 4)(T T M σ= (2) 由式(1)、(2)可得 K 58004 122=? ?? ? ??=σR E d T 题17.4:钨的逸出功是4.52 eV ,钡的选出功是2.50 eV ,分别计算钨和钡的截止频率。哪 一种金属可以用作可见光围的光电管阴极材料? 题17.4解:钨的截止频率 Hz 1009.1151 01?== h W ν 钡的截止频率 Hz 1063.0152 02?== h W ν 对照可见光的频率围可知,钡的截止频率02ν正好处于该围,而钨的截止频率01ν大于可 见光的最大频率,因而钡可以用于可见光围的光电管材料。 题17.5:钾的截止频率为4.62 ? 1014 Hz ,今以波长为435.8 nm 的光照射,求钾放出的光电
大学物理课后题答案
习 题 四 4-1 质量为m =的弹丸,其出口速率为300s m ,设弹丸在枪筒中前进所受到的合力 9800400x F -=。开抢时,子弹在x =0处,试求枪筒的长度。 [解] 设枪筒长度为L ,由动能定理知 2022121mv mv A -= 其中??-==L L dx x Fdx A 00)9 8000400( 9 40004002 L L - = 而00=v , 所以有: 22 300002.05.09 4000400??=-L L 化简可得: m 45.00 813604002==+-L L L 即枪筒长度为。 4-2 在光滑的水平桌面上平放有如图所示的固定的半圆形屏障。质量为m 的滑块以初速度0v 沿切线方向进入屏障内,滑块与屏障间的摩擦系数为μ,试证明:当滑块从屏障的另一端滑出时,摩擦力所作的功为() 12 1220-= -πμe mv W [证明] 物体受力:屏障对它的压力N ,方向指向圆心,摩擦力f 方向与运动方向相反,大小为 N f μ= (1) 另外,在竖直方向上受重力和水平桌面的支撑力,二者互相平衡与运动无关。 由牛顿运动定律 切向 t ma f =- (2) 法向 R v m N 2 = (3) 联立上述三式解得 R v a 2 t μ-= 又 s v v t s s v t v a d d d d d d d d t === 所以 R v s v v 2 d d μ -= 即 s R v v d d μ-=
两边积分,且利用初始条件s =0时,0v v =得 0ln ln v s R v +- =μ 即 s R e v v μ -=0 由动能定理 2 022 121mv mv W -= ,当滑块从另一端滑出即R s π=时,摩擦力所做的功为 () 12 1212122020220-=-=--πμ πμ e mv mv e mv W R R 4-3 质量为m 的质点开始处于静止状态,在外力F 的作用下沿直线运动。已知 T t F F π2sin 0=,方向与直线平行。求:(1)在0到T 的时间内,力F 的冲量的大小;(2)在0到2T 时间内,力F 冲量的大小;(3)在0到2T 时间内,力F 所作的总功;(4)讨论质点的运动情况。 [解]由冲量的定义?=1 2 d t t t F I ,在直线情况下,求冲量I 的大小可用代数量的积分,即 ?= 1 2 d t t t F I (1) 从t =0到 t=T ,冲量的大小为: ?= =T t F I 01d ?-=T T T t T F t T t F 0 00]2cos [2d 2sin πππ=0 (2) 从t =0到 t =T /2,冲量的大小为 π πππ0000 0022 2 2]2cos [2d 2sin d TF T t T F t T t F t F I T T T =-=== ?? (3) 初速度00=v ,由冲量定理 0mv mv I -= 当 t =T /2时,质点的速度m TF m I v π0== 又由动能定理,力F 所作的功 m F T m F mT mv mv mv A 22022 22022 20222212121ππ===-= (4) 质点的加速度)/2sin()/(0T t m F a π=,在t =0到t =T /2时间内,a >0,质点 作初速度为零的加速运动,t =T /2时,a =0,速度达到最大;在t =T /2到t =T 时间内,a <0,但v >0,故质点作减速运动,t =T 时 a =0,速度达到最小,等于零;此后,质点又进行下一
大学物理(第四版)课后习题及答案 质点
题1.1:已知质点沿x 轴作直线运动,其运动方程为3322)s m 2()s m 6(m 2t t x --?-?+= 。求(l )质点在运动开始后s 0.4内位移的大小;(2)质点在该时间内所通过的路程。 题1.1解:(1)质点在4.0 s 内位移的大小 m 3204-=-=?x x x (2)由 0)s m 6()s m 12(d d 232=?-?=--t t t x 得知质点的换向时刻为 s2=P t (t = 0不合题意) 则:m 0.8021=-=?x x x m 40x 242-=-=?x x 所以,质点在4.0 s 时间间隔内的路程为 m 4821=?+?=x x s 题1.2:一质点沿x 轴方向作直线运动,其速度与时间的关系如图所示。设0=t 时,0=x 。试根据已知的图t v -,画出t a -图以及t x -图。 题1.2解:将曲线分为AB 、BC 、CD 三个过程,它们对应的加速度值分别为 2A B A B AB s m 20-?=--=t t v v a (匀加速直线运动) 0BC =a (匀速直线) 2C D C D CD s m 10-?-=--= t t v v a (匀减速直线运动) 根据上述结果即可作出质点的a -t 图 在匀变速直线运动中,有 2002 1at t v x x + += 间内,质点是作v = 201s m -?的匀速直线运动,其x -t 图是斜率k = 20的一段直线。 题1.3:如图所示,湖中有一小船。岸上有人用绳跨过定滑轮拉船靠岸。设滑轮距水面高度为h ,滑轮到原船位置的绳长为0l ,试求:当人以匀速v 拉绳,船运动的速度v '为多少?
大学物理(第五版)上册课后习题答案马文蔚
习题1 1-1 质点作曲线运动,在时刻t 质点的位矢为r ,速度为v ,t 至()t t +?时间内的位移为r ?,路程为s ?,位矢大小的变化量为r ?(或称r ?),平均速度为v ,平均速率为v 。 (1)根据上述情况,则必有( ) (A )r s r ?=?=? (B )r s r ?≠?≠?,当0t ?→时有dr ds dr =≠ (C )r r s ?≠?≠?,当0t ?→时有dr dr ds =≠ (D )r s r ?=?≠?,当0t ?→时有dr dr ds == (2)根据上述情况,则必有( ) (A ),v v v v == (B ),v v v v ≠≠ (C ),v v v v =≠ (D ),v v v v ≠= 1-2 一运动质点在某瞬间位于位矢(,)r x y 的端点处,对其速度的大小有四种意见,即 (1) dr dt ;(2)dr dt ;(3)ds dt ;(4下列判断正确的是: (A )只有(1)(2)正确 (B )只有(2)正确 (C )只有(2)(3)正确 (D )只有(3)(4)正确 1-3 质点作曲线运动,r 表示位置矢量,v 表示速度,a 表示加速度,s 表示路程,t a 表示切向加速度。对下列表达式,即 (1)dv dt a =;(2)dr dt v =;(3)ds dt v =;(4)t dv dt a =。 下述判断正确的是( ) (A )只有(1)、(4)是对的 (B )只有(2)、(4)是对的 (C )只有(2)是对的 (D )只有(3)是对的 1-4 一个质点在做圆周运动时,则有( ) (A )切向加速度一定改变,法向加速度也改变 (B )切向加速度可能不变,法向加速度一定改变 (C )切向加速度可能不变,法向加速度不变
中国石油大学华东大学物理2-2第十六章课后习题答案
习题16 16-6在均匀密绕的螺绕环导线内通有电流20A ,环上线圈 400匝,细环的平均周长是40cm ,测得环内磁感应强度是1.0T 。求: (1)磁场强度; (2)磁化强度; (3)磁化率; (4)磁化面电流的大小和相对磁导率。 [解] (1) 螺绕环内磁场强度 由nI d L =??l H 得 1 -42 m 100.2104020400??=??== -A L nI H (2) 螺绕环内介质的磁化强度 由M B H -= μ得 1-547 m 1076.710210 40 .1??=?-?= -= --A H B M πμ (3) 磁介质的磁化率 由H M m χ=得 8.381021076.74 5 m =??==H M χ (4)环状磁介质表面磁化面电流密度 -15m 1076.7??==A M j 总磁化面电流 A L j dL M I L 55101.34.01076.7?=??=?=?='? 相对磁导率 8.398.3811m 0r =+=+== χμμH B
16-7.一绝对磁导率为μ1的无限长圆柱形直导线,半径为R 1,其中均匀地通有电流I 。导线外包一层绝对磁导率为μ2的圆筒形不导电磁介质,外半径为R 2,如习题16-7图所示。试求磁场强度和磁感应强度的分布,并画出H -r ,B-r 曲线。 [解] 将安培环路定理∑?=?I d L l H 应用于半径为r 的同心圆周 当0≤r ≤1R 时,有 2 2 1 12r R I r H πππ?= ? 所以 2 112R Ir H π= 2111 112R Ir H B πμμ== 当r ≥1R 时,有I r H =?π22 所以r I H π22= 在磁介质内部1R ≤r ≤2R 时,r I H B πμμ22222== 在磁介质外部r ≥2R 时,r I H B πμμ20202 ==' 各区域中磁场强度与磁感应强度的方向均与导体圆柱中电流的方向成右手螺旋关系。 H -r 曲线 B-r 曲线 习题16-7图 R 1 R 2 本图中假设 B 2 12 1μμ>r r 1
大学物理课后习题答案(全册)
《大学物理学》课后习题参考答案 习 题1 1-1. 已知质点位矢随时间变化的函数形式为 )ωt sin ωt (cos j i +=R r 其中ω为常量.求:(1)质点的轨道;(2)速度和速率。 解:1) 由)ωt sin ωt (cos j i +=R r 知 t cos R x ω= t sin R y ω= 消去t 可得轨道方程 222R y x =+ 2) j r v t Rcos sin ωωt ωR ωdt d +-== i R ωt ωR ωt ωR ωv =+-=2 122 ])cos ()sin [( 1-2. 已知质点位矢随时间变化的函数形式为j i r )t 23(t 42++=,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 秒的位移;(3)0=t 和1=t 秒两时刻的速度。 解:1)由j i r )t 23(t 42++=可知 2t 4x = t 23y += 消去t 得轨道方程为:2)3y (x -= 2)j i r v 2t 8dt d +== j i j i v r 24)dt 2t 8(dt 1 1 +=+==??Δ 3) j v 2(0)= j i v 28(1)+= 1-3. 已知质点位矢随时间变化的函数形式为j i r t t 22+=,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)j i r v 2t 2dt d +== i v a 2dt d == 2)21 22 12)1t (2] 4)t 2[(v +=+= 1 t t 2dt dv a 2 t +== n a == 1-4. 一升降机以加速度a 上升,在上升过程中有一螺钉从天花板上松落,升降机的天花板与底板相距为d ,求螺钉从天花板落到底板上所需的时间。 解:以地面为参照系,坐标如图,升降机与螺丝的运动方程分别为 2012 1 at t v y += (1) 图 1-4 2022 1 gt t v h y -+= (2) 21y y = (3) 解之 t = 1-5. 一质量为m 的小球在高度h 处以初速度0v 水平抛出,求: (1)小球的运动方程; (2)小球在落地之前的轨迹方程; (3)落地前瞬时小球的t d d r ,t d d v ,t v d d . 解:(1) t v x 0= 式(1) 2gt 2 1 h y -= 式(2) j i r )gt 2 1 -h (t v (t)20+= (2)联立式(1)、式(2)得 2 02 v 2gx h y -= (3) j i r gt -v t d d 0= 而 落地所用时间 g h 2t =
大学无机化学第十七章试题及答案解析
第十八章 氢 稀有气体 总体目标: 1.掌握氢及氢化物的性质和化学性质 2.了解稀有气体单质的性质及用途 3.了解稀有气体化合物的性质和结构特点 各节目标: 第一节 氢 1.掌握氢的三种成键方式 2.掌握氢的性质、实验室和工业制法及用途 3.了解离子型氢化物、分子型氢化物和金属性氢化物的主要性质 第二节 稀有气体 1.了解稀有气体的性质和用途 2.了解稀有气体化合物的空间构型 习题 一 选择题 1.稀有气体不易液化是因为( ) A.它们的原子半径大 B.它们不是偶极分子 C.它们仅仅存在较小的色散力而使之凝聚 D.它们价电子层已充满 2.用VSEPR 理论判断,中心原子价电子层中的电子对数为3的是( ) A .PF 3 B.NH 3 C.-34PO D.-3NO 3.用价电子对互斥理论判断,中心原子周围的电子对数为3的是( )(吴成
鉴《无机化学学习指导》) A.SCl2 B.SO3 C .XeF4 D. PF5 4.用价电子对互斥理论判断,中心原子价电子层中的电子对数为6的是() A.SO2 B. SF6 C. 3 AsO D. BF3 4 5. XeF2的空间构型是() A.三角双锥 B.角形 C. T形 D.直线型 6.下列稀有气体的沸点最高的是()(吴成鉴《无机化学学习指导》) A.氪 B.氡 C.氦 D.氙 7.能与氢形成离子型氢化物的是()(吴成鉴《无机化学学习指导》) A.活泼的非金属 B.大多数元素 C.不活泼金属 D.碱金属与碱土金属 8.稀有气体原名惰性气体,这是因为() A.它们完全不与其它单质或化合物发生化学反应 B.它们的原子结构很稳定,电离势很大,电子亲合势很小,不易发生化学反应 C.它们的价电子已全部成对 D.它们的原子半径大 9.下列各对元素中,化学性质最相似的是()(吉林大学《无机化学例题与习题》) A.Be 与Mg B.Mg与Al C Li与Be D.Be与Al 10.下列元素中,第一电离能最小的是()(吉林大学《无机化学例题与习题》) A.Li B.Be C. Na D.Mg 11.下列化合物中,在水中的溶解度最小的是()(吉林大学《无机化学例题与习题》)
大学物理课后习题标准答案第六章
大学物理课后习题答案第六章
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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 2 00 200)1(π4)1(π42-=+x qq x qq εε 故 223+=x 2. 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 2 220)3 3(π4130cos π412a q q a q '=?εε 故 q q 3 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 E 2 3220)(41 cos R x xdq dE dE x += =πεθ R O λ1 λ2 l x y z
大学物理(上)课后习题标准答案
大学物理(上)课后习题答案
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3 第1章 质点运动学 P21 1.8 一质点在xOy 平面上运动,运动方程为:x =3t +5, y = 2 1t 2 +3t -4. 式中t 以 s 计,x ,y 以m 计。⑴以时间t 为变量,写出质点位置矢量的表示式;⑵求出t =1 s 时刻和t =2s 时刻的位置矢量,计算这1秒内质点的位移;⑶ 计算t =0 s 时刻到t =4s 时刻内的平均速度;⑷求出质点速度矢量表示式,计算t =4 s 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(请把位置矢量、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)j t t i t r )432 1()53(2 m ⑵ 1 t s,2 t s 时,j i r 5.081 m ;2114r i j v v v m ∴ 213 4.5r r r i j v v v v v m ⑶0t s 时,054r i j v v v ;4t s 时,41716r i j v v v ∴ 140122035m s 404r r r i j i j t v v v v v v v v v ⑷ 1 d 3(3)m s d r i t j t v v v v v ,则:437i j v v v v 1s m (5) 0t s 时,033i j v v v v ;4t s 时,437i j v v v v 24041 m s 44 j a j t v v v v v v v v v (6) 2d 1 m s d a j t v v v v 这说明该点只有y 方向的加速度,且为恒量。 1.9 质点沿x 轴运动,其加速度和位置的关系为2 26a x ,a 的单位为m/s 2, x 的单位为m 。质点在x =0处,速度为10m/s,试求质点在任何坐标处的速度值。 解:由d d d d d d d d x a t x t x v v v v 得:2 d d (26)d a x x x v v 两边积分 210 d (26)d x x x v v v 得:2322250x x v ∴ 31225 m s x x v 1.11 一质点沿半径为1 m 的圆周运动,运动方程为 =2+33t ,式中 以弧度计,t 以秒计,求:⑴ t =2 s 时,质点的切向和法向加速度;⑵当加速度 的方向和半径成45°角时,其角位移是多少? 解: t t t t 18d d ,9d d 2 ⑴ s 2 t 时,2 s m 362181 R a 2 222s m 1296)29(1 R a n ⑵ 当加速度方向与半径成ο45角时,有:tan 451n a a 即: R R 2 ,亦即t t 18)9(2 2 ,解得:9 2 3 t 则角位移为:32 2323 2.67rad 9 t 1.13 一质点在半径为0.4m 的圆形轨道上自静止开始作匀角加速度转动,其角加速度为 =0.2 rad/s 2,求t =2s 时边缘上各点的速度、法向加速度、切向加速度和合加速度。 解:s 2 t 时,4.02 2.0 t 1s rad 则0.40.40.16R v 1s m 064.0)4.0(4.022 R a n 2 s m 0.40.20.08a R 2 s m 22222s m 102.0)08.0()064.0( a a a n 与切向夹角arctan()0.0640.0843n a a
大学物理上册课后习题答案
大学物理上册课后习题答案
习题解答 习题一 1-1 |r ?|与r ? 有无不同?t d d r 和t d d r 有无不同? t d d v 和t d d v 有无不同?其不同在哪里?试举例说明. 解: (1)r ?是位移的模,?r 是位矢的模的增量, 即r ?1 2r r -=,1 2 r r r ? ?-=?; (2)t d d r 是速度的模,即t d d r = =v t s d d . t r d d 只是速度在径向上的分量. ∵有r r ?r =(式中r ?叫做单位矢),则t ?r ?t r t d d d d d d r r r += 式中t r d d 就是速度径向上的分量, ∴ t r t d d d d 与r 不同如题1-1图所示. 题 1-1图 (3) t d d v 表示加速度的模,即 t v a d d ? ?= ,t v d d 是加速度a 在切向上的分量.
∵有ττ??(v =v 表轨道节线方向单位矢),所以 t v t v t v d d d d d d τ τ???+= 式中dt dv 就是加速度的切向分量. ( t t r d ?d d ?d τ??Θ与的运算较复杂,超出教材规定,故不予 讨论) 1-2 设质点的运动方程为x =x (t ),y =y (t ),在计算质点的速度和加速度时,有人先求出r = 2 2 y x +,然后根据v =t r d d ,及a = 2 2d d t r 而求得结果; 又有人先计算速度和加速度的分量,再合成求得结果,即 v =2 2 d d d d ?? ? ??+??? ??t y t x 及a = 2 22222d d d d ??? ? ??+???? ??t y t x 你认为两种 方法哪一种正确?为什么?两者差别何在? 解:后一种方法正确.因为速度与加速度都是矢量,在平面直角坐标系中,有 j y i x r ? ??+=, j t y i t x t r a j t y i t x t r v ??? ???? ?222222d d d d d d d d d d d d +==+==∴ 故它们的模即为 2 222 22222 2 2 2d d d d d d d d ? ?? ? ??+???? ??=+=? ? ? ??+??? ??=+=t y t x a a a t y t x v v v y x y x
大学物理课后习题答案详解
第一章质点运动学 1、(习题1.1):一质点在xOy 平面内运动,运动函数为2 x =2t,y =4t 8-。(1)求质点的轨道方程;(2)求t =1 s t =2 s 和时质点的位置、速度和加速度。 解:(1)由x=2t 得, y=4t 2-8 可得: y=x 2 -8 即轨道曲线 (2)质点的位置 : 2 2(48)r ti t j =+- 由d /d v r t =则速度: 28v i tj =+ 由d /d a v t =则加速度: 8a j = 则当t=1s 时,有 24,28,8r i j v i j a j =-=+= 当t=2s 时,有 48,216,8r i j v i j a j =+=+= 2、(习题1.2): 质点沿x 在轴正向运动,加速度kv a -=,k 为常数.设从原点出发时速 度为0v ,求运动方程)(t x x =. 解: kv dt dv -= ??-=t v v kdt dv v 001 t k e v v -=0 t k e v dt dx -=0 dt e v dx t k t x -?? =0 00 )1(0 t k e k v x --= 3、一质点沿x 轴运动,其加速度为a = 4t (SI),已知t = 0时,质点位于x 0=10 m 处,初速度v 0 = 0.试求其位置和时间的关系式. 解: =a d v /d t 4=t d v 4=t d t ? ?=v v 0 d 4d t t t v 2=t 2 v d =x /d t 2=t 2 t t x t x x d 2d 0 20 ?? = x 2= t 3 /3+10 (SI) 4、一质量为m 的小球在高度h 处以初速度0v 水平抛出,求: (1)小球的运动方程; (2)小球在落地之前的轨迹方程; (3)落地前瞬时小球的 d d r t ,d d v t ,t v d d . 解:(1) t v x 0= 式(1) 2gt 21h y -= 式(2) 201 ()(h -)2 r t v t i gt j =+ (2)联立式(1)、式(2)得 2 2 v 2gx h y -= (3) 0d -gt d r v i j t = 而落地所用时间 g h 2t = 所以 0d -2g h d r v i j t = d d v g j t =- 2 202y 2x )gt (v v v v -+=+= 21 20 212202)2(2])([gh v gh g gt v t g dt dv +=+=
大学物理答案第17章
大学物理答案第17章
17-3 有一单缝,缝宽为0.1mm ,在缝后放一焦距为50cm 的汇聚透镜,用波长为546.1nm 的平行光垂直照射单缝,试求位于透镜焦平面处屏上中央明纹的宽度。 解:单缝衍射中央明条纹的宽度为 a f x λ 2=? 代入数据得 mm x 461.510 1.0101.54610 5023 9 2 =????=?--- 17-4 用波长为632.8nm 的激光垂直照射单缝时,其夫琅禾费衍射图样第一极小与单缝法线的夹角为50,试求该缝宽。 解:单缝衍射极小的条件 λθk a =sin 依题意有 m a μλ 26.70872 .0108.6325sin 9 =?==- 17-5 波长为20m 的海面波垂直进入宽50m 的港口。在港内海面上衍射波的中央波束的角宽是多少? 解:单缝衍射极小条件为 λθk a =sin
依题意有 011 5.234.0sin 5 2 sin 20sin 50===→=--θθ 中央波束的角宽为0 475 .2322=?=θ 17-6 一单色平行光垂直入射一单缝,其衍射第3级明纹位置恰与波长为600nm 的单色光垂直入射该缝时衍射的第2级明纹位置重合,试求该单色光的波长。 解:单缝衍射明纹条件为 2 ) 12(sin λ θ+=k a 依题意有 2)122(2)132(2 1λλ+?=+? 代入数据得 nm 6.4287 60057521=?== λλ 17-7 用肉眼观察星体时,星光通过瞳孔的衍射在视网膜上形成一个亮斑。 (1)瞳孔最大直径为7.0mm ,入射光波长为550nm 。星体在视网膜上像的角宽度多大? (2)瞳孔到视网膜的距离为23mm 。视网膜上星体的像的直径多大? (3)视网膜中央小凹(直径0.25mm )中的柱状感光细胞每平方毫米约1.5×105个。星体的像照亮了几个这样的细胞?
大学物理课后习题答案详解
第一章质点运动学 1、(习题 1.1):一质点在xOy 平面内运动,运动函数为2 x =2t,y =4t 8-。(1)求质点的轨道方程;(2)求t =1 s t =2 s 和时质点的位置、速度和加速度。 解:(1)由x=2t 得, y=4t 2-8 可得: y=x 2 -8 即轨道曲线 (2)质点的位置 : 2 2(48)r ti t j =+- 由d /d v r t =则速度: 28v i tj =+ 由d /d a v t =则加速度: 8a j = 则当t=1s 时,有 24,28,8r i j v i j a j =-=+= 当t=2s 时,有 48,216,8r i j v i j a j =+=+= 2、(习题1.2): 质点沿x 在轴正向运动,加速度kv a -=,k 为常数.设从原点出发时 速度为0v ,求运动方程)(t x x =. 解: kv dt dv -= ??-=t v v kdt dv v 001 t k e v v -=0 t k e v dt dx -=0 dt e v dx t k t x -??=000 )1(0t k e k v x --= 3、一质点沿x 轴运动,其加速度为a = 4t (SI),已知t = 0时,质点位于x 0=10 m 处,初速 度v 0 = 0.试求其位置和时间的关系式. 解: =a d v /d t 4=t d v 4=t d t ? ?=v v 0 d 4d t t t v 2=t 2 v d =x /d t 2=t 2 t t x t x x d 2d 0 20 ?? = x 2= t 3 /3+10 (SI) 4、一质量为m 的小球在高度h 处以初速度0v 水平抛出,求: (1)小球的运动方程; (2)小球在落地之前的轨迹方程; (3)落地前瞬时小球的 d d r t ,d d v t ,t v d d . 解:(1) t v x 0= 式(1) 2gt 21h y -= 式(2) 201 ()(h -)2 r t v t i gt j =+ (2)联立式(1)、式(2)得 2 2 v 2gx h y -= (3) 0d -gt d r v i j t = 而落地所用时间 g h 2t = 所以 0d -2gh d r v i j t = d d v g j t =- 2 202y 2x )gt (v v v v -+=+= 21 20 212202)2(2])([gh v gh g gt v t g dt dv +=+=
大学物理课后习题答案(上)
《大学物理》练习题 No .1 电场强度 班级 ___________ 学号 ___________ ___________ 成绩 ________ 说明:字母为黑体者表示矢量 一、 选择题 1.关于电场强度定义式E = F /q 0,下列说法中哪个是正确的? [ B ] (A) 场强E 的大小与试探电荷q 0的大小成反比; (B) 对场中某点,试探电荷受力F 与q 0的比值不因q 0而变; (C) 试探电荷受力F 的方向就是场强E 的方向; (D) 若场中某点不放试探电荷q 0,则F = 0,从而E = 0. 2.如图1.1所示,在坐标(a , 0)处放置一点电荷+q ,在坐标(a ,0)处放置另一点电荷q , P 点是x 轴上的一点,坐标为(x , 0).当x >>a 时,该点场强 的大小为: [ D ](A) x q 04πε. (B) 2 04x q πε. (C) 3 02x qa πε (D) 30x qa πε. 3.图1.2所示为一沿x 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线,电荷线密度分别为 ( x < 0)和 ( x > 0),则xOy 平面上(0, a )点处的场强为: [ A ] (A ) i a 02πελ . (B) 0. (C) i a 04πελ . (D) )(40j +i a πελ . 4. 真空中一“无限大”均匀带负电荷的平面如图1.3所示,其电场的场强 分布图线应是(设场强方向向右为正、向左为负) ? [ D ] 5.在没有其它电荷存在的情况下,一个点电荷q 1受另一点电荷 q 2 的作用力为f 12 ,当放入第三个电荷Q 后,以下说法正确的是 [ C ] (A) f 12的大小不变,但方向改变, q 1所受的总电场力不变; (B) f 12的大小改变了,但方向没变, q 1受的总电场力不变; (C) f 12的大小和方向都不会改变, 但q 1受的总电场力发生了变化; -q -a +q a P (x,0) x x y O 图1.1 +λ -λ ? (0, a ) x y O 图1.2 σ -x O E x 02εσ O 02εσ-E x O 0 2εσ-E x 02εσO 02εσ -O E x 02εσ(D)图1.3
大学物理课本答案
第一章 质点运动学 一. 选择题: 1.(D) 2.(D) 3.(C) 4.(B) 5.(B) 6.(D) 7.(B) 8.(C) 9.(B) 10.(B) 11.(D) 12.(C) 13.(B) 14.(C) 二. 填空题: 1.)/](5cos 5sin [50s m j t i t +-; 0; 圆. 2.)/](sin 2cos )[(222s m t t Ae t ωβωωωββ+--; )()12(21 s n πω +. 3.t S ?; t v ?-02 . 4.bt v +0; 2402/)(R bt v b ++. 5.)/(162 2s m Rt ; )/(42 s r a d .6.(1)、(3)、(4)是不可能的. 7.3 22S S +. 8.2 /4s m j i +-. 9.s m /20. 10.2 /1.0s m .11.)/(2 s m c -, )/(/)(2 2 s m R ct b -;)(//s c R c b ± . 12.变速率曲线运动; 变速率直线运动. 13.)/(2/2 s m g -, g v g v 3/3230cos /202=. 14.s m /3.17, s m /20. 15.g v /cos 2 20θ. 三. 计算题: 1. 解:(1))/(5.0/s m t x v -=??=; (2)2 69/t t dt dx v -==, s m v /6)2(-=; (3)m x x x x s 25.2|)5.1()2(||)1()5.1(|=-+-=. 2. 解:t dt dv a 4/==,tdt dv 4= ?? =t v t d t dv 0 4, 22t v = 2 2/t dt dx v == ? ?=x t dt t dx 10 22
大学物理下17章习题参考答案中国石油大学
17章习题参考答案 17-3 如图所示,通过回路的磁场与线圈平面垂直且指出纸里,磁通量按如下规律变化 () Wb 1017632-?++=Φt t 式中t 的单位为s 。问s 0.2=t 时,回路中感应电动势的大小是多少? R 上的电流方向如何? [解] ()310712d d -?+=Φ - =t t ε ()23101.3107212--?=?+?=V 根据楞次定律,R 上的电流从左向右。 17-4如图所示,两个半径分别为R 和r 的同轴圆形线圈,相距x ,且,R >>r ,x >>R 。若大线圈有电流I 而小线圈沿x 轴方向以速度v 运动。试求x =NR 时(N >0),小线圈中产生的感应电动势的大小。 [解] 因R>>r 可将通过小线圈的B 视为相等,等于在轴线上的B ( ) 2 322 2 02x R IR B += μ 由于x >>R ,有 3 2 02x IR B μ= 所以 t x x IS R t d d 32d d 420μ=Φ-=ε 而 v t x =d d 因此 x =NR 时, 2 42023R N v r I πμ= ε 17-5 如图所示,半径为R 的导体圆盘,它的轴线与外磁场平行,并以角速度ω转动(称为法拉第发电机)。求盘边缘与中心之间的电势差,何处电势高?当R =0.15m ,B =0.60T , rad 30=ω时,U 等于多大? [解] 圆盘可看成无数由中心向外的导线构成的,每个导线切割磁力线运动且并联,因此有 202 1 d d )(BR r rB R L ωω==??=??l B v 感ε 因电动势大于零,且积分方向由圆心至边缘,所以边缘处电位 高(或由右手定则判断) 代入数据得 2015060302 1 2...=???= =εU V 17-6 一长直导线载有电流强度I =5.0A 的直流电,在近旁有一与它共面的矩形线圈,
大学物理教程 上 课后习题 答案
物理部分课后习题答案(标有红色记号的为老师让看的题)27页 1-2 1-4 1-12 1-2 质点的运动方程为22,(1)x t y t ==-,,x y 都以米为单位,t 以秒为单位,求: (1) 质点的运动轨迹; (2) 从1t s =到2t s =质点的位移的大小; (3) 2t s =时,质点的速度和加速度。 解:(1)由运动方程消去时间t 可得轨迹方程,将t = 或1= (2)将1t s =和2t s =代入,有 11r i =u r r , 241r i j =+u r r r 位移的大小 r ==r V (3) 2x dx v t dt = = 2x x dv a dt = =, 2y y dv a dt == 当2t s =时,速度和加速度分别为 22a i j =+r r r m/s 2 1-4 设质点的运动方程为 cos sin ()r R ti R t j SI ωω=+r r r ,式中的R 、ω均为常量。求(1)质点的速度;(2)速率的变化率。 解 (1)质点的速度为 (2)质点的速率为 速率的变化率为 0dv dt = 1-12 质点沿半径为R 的圆周运动,其运动规律为232()t SI θ=+。求质点在t 时刻的法向加速度n a 的大小和角加速度β的大小。 解 由于 4d t dt θ ω= = 质点在t 时刻的法向加速度n a 的大小为 角加速度β的大小为 24/d rad s dt ω β== 77 页2-15, 2-30, 2-34,
2-15 设作用于质量1m kg =的物体上的力63()F t SI =+,如果物体在这一力作 用下,由静止开始沿直线运动,求在0到2.0s 的时间内力F 对物体的冲量。 解 由冲量的定义,有 2-21 飞机着陆后在跑道上滑行,若撤除牵引力后,飞机受到与速度成正比的 阻力(空气阻力和摩擦力)f kv =-(k 为常数)作用。设撤除牵引力时为0t =,初速度为0v ,求(1)滑行中速度v 与时间t 的关系;(2)0到t 时间内飞机所滑行的路程;(3)飞机停止前所滑行的路程。 解 (1)飞机在运动过程中只受到阻力作用,根据牛顿第二定律,有 即 dv k dt v m =- 两边积分,速度v 与时间t 的关系为 2-31 一质量为m 的人造地球卫星沿一圆形轨道运动,离开地面的高度等 于地球半径的2倍(即2R ),试以,m R 和引力恒量G 及地球的质量M 表示出: (1) 卫星的动能; (2) 卫星在地球引力场中的引力势能. 解 (1) 人造卫星绕地球做圆周运动,地球引力作为向心力,有 卫星的动能为 212 6k GMm E mv R == (2)卫星的引力势能为 2-37 一木块质量为1M kg =,置于水平面上,一质量为2m g =的子弹以 500/m s 的速度水平击穿木块,速度减为100/m s ,木块在水平方向滑行了20cm 后 停止。求: (1) 木块与水平面之间的摩擦系数; (2) 子弹的动能减少了多少。
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第17章量子物理基础 17.1根据玻尔理论,计算氢原子在斤=5的轨道上的动量矩与其在第一激发态轨道上的动量矩之比. [解答]玻尔的轨道角动量量子化假设认为电子绕核动转的轨道角动量为 L =mvr =n — N2TC , 对于第一激发态,n = 2,所以 厶仏2 = 5/2? 17.2设有原子核外的3p态电子,试列出其可能性的四个量子数. [解答]对于3p态电子,主量子数为n = 3, 角量子数为/=1, 磁量子数为mi = - 1), I -1, 自旋量子数为m s = ±1/2. 3p态电子的四个可能的量子数(斤丿,叫叫)为 (3,1 丄1/2), (3,1,1,? 1/2), (3丄0,1/2), (3,1,0,-1/2),(3,1,?1,1/2), (3,1,-1,-1 ⑵. 17.3实验表明,黑体辐射实验曲线的峰值波长九和黑体温度的乘积为一常数,即入』=b = 2.897xl(y3m?K?实验测得太阳辐射波谱的峰 值波长九= 510nm,设太阳可近似看作黑体,试估算太阳表面的温度.
[解答]太阳表面的温度大约为 T_ b _ 2.897X10-3 ~ 510x10—9 =5680(K)? 17.4实验表明,黑体辐射曲线和水平坐标轴所围成的面积M (即单位时间内从黑体单位表面上辐射出去的电磁波总能量,称总辐射度) 与温度的4次方成正比,即必=〃,其中^=5.67xl0-8W m_2 K-4.试由此估算太阳单位表面积的辐射功率(太阳表面温度可参见上题). [解答]太阳单位表面积的辐射功率大约为 A/=5.67xl0-8x(5680)4 = 5.9xl07(W-m-2)? 17.5宇宙大爆炸遗留在宇宙空间的均匀背景辐射相当于3K黑体辐射.求: (1)此辐射的单色辐射强度在什么波长下有极大值? (2)地球表面接收此辐射的功率是多少? [解答](1)根据公式UT=b,可得辐射的极值波长为 九=b/T= 2.897X10_3/3 = 9.66x104(m). (2)地球的半径约为7? = 6.371x10%, 表面积为 5 = 47T T?2. 根据公式:黑体表面在单位时间,单位面积上辐射的能量为M = al4, 因此地球表面接收此辐射的功率是 P = MS= 5.67x 1 (T8x34x4 兀(6.371 x 106)2