大学物理第三版上册答案
1
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
2r 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 ττ += 式中dt
dv
就是加速度的切向分量. (t
t r d ?d d ?d τ 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 =22y 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
2d 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
22
2222d d d d d d d d d d d d +==+==∴
2 故它们的模即为
2
22
2
22
2
22
222d 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
而前一种方法的错误可能有两点,其一是概念上的错误,即误把速度、加速度定义作
22d d d d t
r a t
r
v ==
其二,可能是将2
2d d d d t r
t r 与
误作速度与加速度的模。在1-1题中已说明
t
r
d d 不是速度的模,而只是速度在径向上的分量,同样,
2
2d d t r
也不
是加速度的模,它只是加速度在径向分量中的一部分???????
???? ??-=2
2
2d d d d t r t r a θ径。或者概括性地说,前一种方法只考虑了位矢r
在径向(即量值)方面随时间的变化率,而没有考虑位矢r 及速度v
的方向随间的变化率对速度、加速度的贡献。
1-3 一质点在xOy 平面上运动,运动方程为
x =3t +5, y =
2
1
t 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)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;(3)计算t =0 s 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 =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
(2)将1=t
,2=t 代入上式即有
j i r
5.081-= m j j r
4112+=m j j r r r
5.4312+=-=?m
(3)∵ j i r j j r
1617,4540+=-=
∴ 104s m 534
201204-?+=+=--=??=j i j
i r r t r v (4) 1s m )3(3d d -?++==j t i t
r
v
则 j i v 734+= 1
s m -?
(5)∵ j i v j i v 73,334
0+=+=
3
204s m 14
44-?==-=??=j v v t v a (6) 2s m 1d d -?==j t
v
a
这说明该点只有y 方向的加速度,且为恒量。
1-4 在离水面高h 米的岸上,有人用绳子拉船靠岸,船在离岸S 处,如题1-4图所示.当人以0v (m 21
-s )的速率收绳时,试求船运动的速度和
加速度的大小.
图1-4
解: 设人到船之间绳的长度为l ,此时绳与水面成θ角,由图可知 222
s h l
+=
将上式对时间t 求导,得 t
s s t l l
d d 2d d 2=
题1-4图
根据速度的定义,并注意到l ,s 是随t 减少的, ∴ t
s v v t l v d d ,d d 0-==-
=船绳
即 θ
cos d d d d 00v v s l t l s l t s v ==-=-
=船
或 s
v s h s lv v 02/1220)(+==船
将船v 再对t 求导,即得船的加速度
3
2
0222
020
2
002)(d d d d d d s
v h s v s l s v s
lv s v v s t s
l t l s
t v a =+-=+-=-==船
船
1-5 质点沿x 轴运动,其加速度和位置的关系为 a =2+62
x ,a 的单位为2
s
m -?,x 的单位为 m. 质点在x =0处,速度为101
s
m -?,试
4
求质点在任何坐标处的速度值. 解: ∵ x
v v t x x v t v a
d d d d d d d d ===
分离变量: x x adx d )62(d 2+==υυ
两边积分得
c x x v ++=32
222
1 由题知,0=x
时,100=v ,∴50=c
∴ 13s m 252-?++=x x v
1-6 已知一质点作直线运动,其加速度为 a =4+3t 2
s m -?,开始运动时,x =5 m , v =0,求该质点在t =10s 时的速度和位置.
解:∵ t t
v
a 34d d +==
分离变量,得 t t v d )34(d +=
积分,得
1
22
3
4c t t v ++=
由题知,0=t
,00=v ,∴01=c
故 22
34t t v +=
又因为 22
3
4d d t t t x v +==
分离变量, t t t x d )2
34(d 2
+=
积分得 232
2
12c t t x ++=
由题知 0=t
,50=x ,∴52=c
故 52
1
232++=t t x
所以s 10=t
时
m
7055102
1
102s m 1901023
10432101210=+?+?=?=?+
?=-x v 1-7 一质点沿半径为1 m 的圆周运动,运动方程为 θ=2+33
t ,θ式中以弧度计,t 以秒计,求:(1) t =2 s 时,质点的切向和法向加速度;(2)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====
ωβθω
5
(1)s 2=t
时, 2s m 362181-?=??==βτR a
2
222s m 1296)29(1-?=??==ωR a n
(2)当加速度方向与半径成ο
45角时,有
145tan ==
?n
a a τ
即 β
ωR R =2
亦即 t t
18)9(2
2= 则解得 9
23
=t 于是角位移为
rad 67.29
2
32323=?
+=+=t θ
1-8 质点沿半径为R 的圆周按s =202
1
bt t
v -的规律运动,式中s 为质点离圆周上某点的弧长,0v ,b 都是常量,求:(1)t 时刻质点的加速度;(2) t 为何值时,加速度在数值上等于b .
解:(1) bt v t
s
v -==0d d
R
bt v R v a b t
v
a n 2
02)(d d -=
=-==
τ
则 2
4
02
22
)(R bt v b a a a n
-+
=+=τ
加速度与半径的夹角为
2
0)(arctan
bt v Rb a a n --=
=τ?
(2)由题意应有
2
4
02
)(R bt v b b a -+
==
即 0)(,)(4
02
402
2
=-?-+=bt v R
bt v b b ∴当b
v t 0=
时,b a =
1-9 半径为R 的轮子,以匀速0v 沿水平线向前滚动:(1)证明轮缘上任意点B 的运动方程为x =R
)sin (t t ωω-,y =R )cos 1(t ω-,
6
)
sin (sin 2
cos
2
sin
200t R t R R t v R t v x ωωθθ
θ
-=-=-=式中0v =ω
/R 是轮子滚动的角速度,当B 与水平线接触的瞬间开始计时.此时B 所在的位置为原点,轮子前进方向为x 轴正方向;(2)
求B 点速度和加速度的分量表示式.
解:依题意作出下图,由图可知
(1)
题1-9图
)
cos 1()cos 1(2
sin
2sin 2t R R R y ωθθ
θ-=-== (2)???
????==-==)sin d d )cos 1(d d t R t y v t R t x v y x ωωω
???
???
?====t v t R a t v t R a y
y x x d d cos d d sin 22ωωωω
1-10 以初速度0v =201
s
m -?抛出一小球,抛出方向与水平面成幔60°的夹角,
求:(1)球轨道最高点的曲率半径1R ;(2)落地处的曲率半径2R . (提示:利用曲率半径与法向加速度之间的关系)
解:设小球所作抛物线轨道如题1-10图所示.
题1-10图 (1)在最高点,
o 0160cos v v v x == 21s m 10-?==g a n
7
又∵ 1
2
11
ρv a n
=
∴
m
1010)60cos 20(2
2111=??=
=n a v ρ
(2)在落地点,
2002==v v 1s m -?,
而 o 60cos 2
?=g a n
∴
m 8060cos 10)20(2
2222=?
?==n a v ρ
1-11 飞轮半径为0.4 m ,自静止启动,其角加速度为 β=0.2 rad 22
s -,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:当s 2=t 时,4.022.0=?==t βω 1s rad -?
则16.04.04.0=?==ωR v
1s m -?
064.0)4.0(4.022=?==ωR a n 2s m -?
08.02.04.0=?==βτR a 2s m -?
22222
s m 102.0)08.0()064.0(-?=+=+=τa a a n
1-12 如题1-12图,物体A 以相对B 的速度v =gy 2沿斜面滑动,y 为纵坐标,开始时A 在斜面顶端高为h 处,B 物体以u 匀速向
右运动,求
A 物滑到地面时的速度.
解:当滑至斜面底时,
h y =,则gh v A 2=
',A 物运动过程中又受到B 的牵连运动影响,因此,A 对地的速度为 j
gh i gh u v u v A
A )sin 2()cos 2('
αα++=+=地
题1-12图
1-13 一船以速率1v =30km 2h -1
沿直线向东行驶,另一小艇在其前方以速率2v =40km 2h -1
沿直线向北行驶,问在船上看小艇的速度为何?在艇上看船的速度又为何? 解:(1)大船看小艇,则有1221
v v v
-=,依题意作速度矢量图如题1-13图(a)
8
题1-13图
由图可知 12
22121h km 50-?=+=v v v
方向北偏西 ?===87.364
3
arctan arctan
21v v θ
(2)小船看大船,则有2112
v v v
-=,依题意作出速度矢量图如题1-13图(b),同上法,得
5012=v 1h km -?
方向南偏东o
87.36
1-14 当一轮船在雨中航行时,它的雨篷遮着篷的垂直投影后2 m 的甲板上,篷高4 m 但当轮船停航时,甲板上干湿两部分的分界线却在篷前3 m ,如雨滴的速度大小为8 m 2s -1
,求轮船的速率. 解: 依题意作出矢量图如题1-14所示.
题1-14图 ∵ 船雨雨船
v v v
-= 船雨船雨v v v
+= 由图中比例关系可知 1s m 8-?==雨船v v
习题二
2-1因绳不可伸长,故滑轮两边绳子的加速度均为a 1,其对于m 2则为牵连加速度,又知m 2对绳子的相对加速度为a ′,故m 2对地加速度,由图(b)可知,为
a 2=a 1-a ′ ①
又因绳的质量不计,所以圆柱体受到的摩擦力f 在数值上等于绳的张力T ,由牛顿定律,有
m 1g-T=m 1a 1 ②
T-m 2g=m 2a 2 ③
联立①、②、③式,得
2
12
12
112122
12211)
2()()(m m a g m m T f m m a m g m m a m m a m g m m a +'-==+'--=+'+-=
讨论 (1)若a ′=0,则a 1=a 2表示柱体与绳之间无相对滑动.
(2)若a ′=2g ,则T=f=0,表示柱体与绳之间无任何作用力,此时m 1,m 2均作自由落体运动.
9
题2-1图
2-2以梯子为对象,其受力图如图(b)所示,则在竖直方向上,
N B -mg=0 ①
又因梯无转动,以B 点为转动点,设梯子长为l ,则
N A lsin θ-mg
2
l cos θ=0 ②
在水平方向因其有加速度a ,故有
f+N A =ma ③
题2-2图
式中f 为梯子受到的摩擦力,其方向有两种可能,
即 f=±μ0mg ④ 联立①、②、③、④式得
)
(2tan ,)(2tan 00g a g
g a g M m μθμθ-=
+=
2-3 283
166-?===
s m m f a x x
216
7-?-=
=
s m m
f a y y
(1)
??--?-=?-=+=?-=?+-=+=201
01
2008
7
21674
5
2832s m dt a v v s m dt a v v y y y x x x
于是质点在2s 时的速度
18
7
45-?--=s m j
i v
(2)
10 m
j i j i j t a i t a t v r y x 874134)16
7
(21)4832122(21
)21(220--=?-+??+?-=++
=
2-4 (1)∵dt
dv
m kv a
=
-=
分离变量,得
m kdt v dv -=
即??-=v v t m kdt v dv 00 m kt
e v v -=ln ln
∴ t
m k e
v v
-=0
(2)??---=
==t
t
t
m k m k
e k
mv dt e
v vdt x
00)1( (3)质点停止运动时速度为零,即t →∞, 故有?∞
-=
='
0k
mv dt e
v x t
m k
(4)当t=
k
m 时,其速度为
e
v e v e
v v k
m m k 0
100=
==-?-
即速度减至v 0的
e
1. 2-5分别以m 1,m 2为研究对象,其受力图如图(b)所示.
(1)设m 2相对滑轮(即升降机)的加速度为a ′,则m 2对地加速度a 2=a ′-a ;因绳不可伸长,故m 1对滑轮的加速度亦为a ′,又m 1在水平方向上没有受牵连运动的影响,所以m 1在水平方向对地加速度亦为a ′,由牛顿定律,有
m 2g-T=m 2(a ′-a)
T=m 1a ′
11
题2-5图
联立,解得a ′=g 方向向下 (2) m 2对地加速度为 a 2=a ′-a=
2
g 方向向上
m 1在水面方向有相对加速度,竖直方向有牵连加速度,即a 绝=a 相′+a 牵
∴g g g a a a 2
5
422
2
2
1=+=+'= θ=arctan
a a '=arctan 2
1
=26.6°,左偏上. 2-6依题意作出示意图如题2-6图
题2-6图
在忽略空气阻力情况下,抛体落地瞬时的末速度大小与初速度大小相同,与轨道相切斜向下
,而抛物线具有对y 轴对称性,故末速度与x 轴夹角亦为30°,则动量的增量为 Δp=mv-mv 0
由矢量图知,动量增量大小为|mv 0|,方向竖直向下.
2-7由题知,小球落地时间为0.5s .因小球为平抛运动,故小球落地的瞬时向下的速度大小为v 1=gt=0.5g ,小球上跳速度的大小亦为v 2=0.5g .设向上为y 轴正向,则动量的增量 Δp=mv 2-mv 1 方向竖直向上, 大小 |Δp |=mv 2-(-mv 1)=mg
碰撞过程中动量不守恒.这是因为在碰撞过程中,小球受到地面给予的冲力作用.另外,碰撞前初动量方向斜向下,碰后末动量方向斜向上,这也说明动量不守恒. 2-8 (1)若物体原来静止,则 Δp 1=
?
?=+=t
idt t Fdt 0
4
56)210( i kg 2m 2s
-1
,沿x 轴正向,
1
1111
1566.5--??=?=?=?=
?s m kg i
p I s m i m p v
若物体原来具有-6 m 2s -1
初速,则
??
+-=+-=-=t t
Fdt mv dt m F
v m p mv p 000000)(,于是 ??==-=?t p Fdt p p p 0
102,
同理,Δv 2=Δv 1,I 2=I 1
这说明,只要力函数不变,作用时间相同,则不管物体有无初动量,也不管初动量有多大,那么物体获得的动量的增量(亦即冲量)就一定相同,这就是动量定理.
(2)同上理,两种情况中的作用时间相同,即
12 ?+=+=t
t t dt t I 0
210)210(
亦即t 2
+10t-200=0
解得t=10 s ,(t ′=-20 s 舍去) 2-9 质点的动量为
p=mv=m ω(-asin ωti+bcos ωtj) 将t=0和t=
ω
π
2分别代入上式,得 p 1=m ωbj,p 2=-m ωai,
则动量的增量亦即质点所受外力的冲量为 I=Δp=p 2-p 1=-m ω(ai+bj)
2-10 (1)由题意,子弹到枪口时,有 F=(a-bt)=0,得t=
b
a (2)子弹所受的冲量
?-=-=t bt at dt bt a I 0221
)(
将t=b
a
代入,得
b
a I 22=
(3)由动量定理可求得子弹的质量
2
02bv a v I m =
=
2-11设一块为m 1,则另一块为m 2,
m 1=km 2及m 1+m 2=m
于是得 1
,121
+=
+=
k m
m k km m ① 又设m 1的速度为v 1,m 2的速度为v 2,则有
22222112
12121mv v m v m T -+=
② mv=m 1v 1+m 2v 2 ③ 联立①、③解得
v 2=(k+1)v-kv 1 ④
将④代入②,并整理得
21)(2v v km
T
-= 于是有km
T v v 21
±
= 将其代入④式,有
m
kT v v 22±
=
13
又,题述爆炸后,两弹片仍沿原方向飞行,故只能取
km
T
v v m kT v v 2,221-=+
= 证毕.
2-12 (1)由题知,F 合为恒力, ∴ A 合=F 2r=(7i-6j)2(-3i+4j+16k)
=-21-24=-45 J (2)w t A N
756
.045==?=
(3)由动能定理,ΔE k =A=-45 J
2-13 以木板上界面为坐标原点,向内为y 坐标正向,如题2-13图,则铁钉所受阻力为
题2-13图 f=-ky
第一锤外力的功为A 1
???
=
=-='=s
s
k kydy fdy dy f A 1
12
①
式中f ′是铁锤作用于钉上的力,f 是木板作用于钉上的力,在dt →0时,f ′=-f . 设第二锤外力的功为A 2,则同理,有
?-=
=2
1
2222
21y k ky kydy A ②
由题意,有
2
)21(212k
mv A A =?== ③
即
2
22122k
k ky =- 所以,
22=y
于是钉子第二次能进入的深度为 Δy=y 2-y 1=2-1=0.414 cm
2-14 1
)()
(+-==
n r
nk
dr r dE r F
方向与位矢r 的方向相反,即指向力心.
2-15 弹簧A 、B 及重物C 受力如题2-15图所示平衡时,有
14
题2-15图 F A =F B =Mg 又 F A =k 1Δx 1 F B =k 2Δx 2
所以静止时两弹簧伸长量之比为
1
2
21k k x x =??
弹性势能之比为
12
2222
1112
121
2
k k
x k x k E E p p =??=
2-16 (1)设在距月球中心为r 处F 月引=F 地引,由万有引力定律,有 G
2
r mM 月=G
()
2
r R mM -地
经整理,得 r=
R M M M 月
地月
+
=
22
2422
1035.71098.51035.7?+??81048.3??
=38.32?106
m
则p 点处至月球表面的距离为
h=r-r 月 =(38.32-1.74)3106
=3.663107
m (2)质量为1 kg 的物体在p 点的引力势能为
()
r R M G
r
M G
E P ---=地
月
=()72411
7
2211
1083.34.381098.51067.61083.31035.71067.6?-???-???
?--
=-1.28J
6
10?
15
2-17 取B 点为重力势能零点,弹簧原长为弹性势能零点,则由功
能原理,有 -μm 2gh=
21 (m 1
+m 2
)v 2
-[m 1
gh+2
1
k(Δl)2
] 式中Δl 为弹簧在A 点时比原长的伸长量,则 Δl=AC-BC=(
2-1)h
联立上述两式,得
v=
()(
)
2
12
2
211
22m m kh gh m m +-+υ
题2-17图
2-18 取木块压缩弹簧至最短处的位置为重力势能零点,弹簧原
长处为弹性势能零点则由功能原理,有 -f r s=
??
? ???+-37sin 212122mgs mv kx k=
22
2
137sin 21kx s f mgs mv r -?
+
式中 s=4.8+0.2=5 m ,x=0.2 m ,再代入有关数据,解得
k=1390 N 2m -1
题2-18图
再次运用功能原理,求木块弹回的高度h ′
-f t s ′=mgs ′sin37°-
2
1kx 3
代入有关数据,得 s ′=1.4 m, 则木块弹回高度
h ′=s ′sin37°=0.84 m
16
题2-19图
2-19 m 从M 上下滑的过程中,机械能守恒,以m ,M 地球为系统 ,以最低点为重力势能零点,则有
mgR=
222
1
21MV mv + 又下滑过程,动量守恒,以m,M 为系统则在m 脱离M 瞬间,水平方向有 mv-MV=0
联立,以上两式,得
v=
()
M m MgR +2
2-20 两小球碰撞过程中,机械能守恒,有
2221202
12121mv mv mv += 即 2
2212
v v v += ①
题2-20图(a) 题2-20图(b) 又碰撞过程中,动量守恒,即有
m v 0=m v 1+m v 2
亦即 v 0=v 1+v 2 ②
由②可作出矢量三角形如图(b),又由①式可知三矢量之间满足勾股定理,且以v 0为斜边,故知v 1与v 2是互相垂直的. 2-21 由题知,质点的位矢为
r=x 1i+y 1j
作用在质点上的力为
f=-fi
所以,质点对原点的角动量为 L 0=r 3mv
=(x 1i+y 1j)3m(v x i+v y j) =(x 1mv y -y 1mv x )k
作用在质点上的力的力矩为 M 0=r 3f=(x 1i+y 1j)3(-fi)=y 1fk
2-22 哈雷彗星绕太阳运动时受到太阳的引力——即有心力的作用,所以角动量守恒;又由于哈雷彗星在近日点及远日点时的速度都与轨道半径垂直,故有
r 1mv 1=r 2mv 2
17
∴m v v r r 12
2
41021121026.51008.91046.51075.8?=????==
2-23 (1) ??-??===?3
1155s m kg j
jdt fdt p
(2)解(一) x=x 0+v 0x t=4+3=7
j at t v y y 5.2533
5
213621220=??+?=+=
即r 1=4i,r 2=7i+25.5j v x =v 0x =1
1133
5
60=?+=+=at v v y y
即v 1=i 1+6j, v 2=i+11j ∴ L 1=r 13mv 1=4i 33(i+6j)=72k
L 2=r 23mv 2=(7i+25.5j)33(i+11j)=154.5k ∴ΔL=L 2-L 1=82.5k kg 2m 2
2s -1
解(二) ∵dt
dz M =
∴ ???=?=?t
t dt F r dt M L
)(
??-??=+=????
????+++=3
1
30225.82)4(55)35)216()4(s m kg k
kdt t jdt j t t i t
题2-24图
2-24 在只挂重物M 1时,小球作圆周运动的向心力为M 1g ,即
M 1g=mr 0ω
2
① 挂上M 2后,则有
(M 1+M 2)g=mr ′ω′
2
②
重力对圆心的力矩为零,故小球对圆心的角动量守恒.
即 r 0mv 0=r ′mv ′
22020ωω''=?r r ③
联立①、②、③得
18 3
2
211
02
13
2
1
21010
10)()(M M M mM g r g m M M r M M M mr g M mr g M +='+=
'+=
'=ω
ωω
2-25 (1)先作闸杆和飞轮的受力分析图(如图(b)).图中N 、N ′是正压力,F r 、F ′r 是摩擦力,F x 和F y 是杆在A 点转轴处所受支承力,R 是轮的重力,P 是轮在O 轴处所受支承力.
题2-25图(a )
题2-25图(b)
杆处于静止状态,所以对A 点的合力矩应为零,设闸瓦厚度不计,则有
F l l l N l N l l F 1
2
11210
)(+=
'='-+ 对飞轮,按转动定律有β=-F r R/I ,式中负号表示β与角速度ω方向相反. ∵ F r =μN N=N ′ ∴ F l l l N F r
1
2
1+='=μ
μ
又∵ ,2
1
2mR I =
∴F mRl l l I R F r 1
21)
(2+-=-
=μβ ① 以F=100 N 等代入上式,得
23
40
10050.025.060)75.050.0(40.02-?-
=???+??-=
s rad β
由此可算出自施加制动闸开始到飞轮停止转动的时间为
s t 06.740
60329000=???=-
=πβω
19
这段时间内飞轮的角位移为
rad
t t π
πππβωφ21.53)4
9
(34021496029002
12
20?=??-??=
+= 可知在这段时间里,飞轮转了53.1转.
(2)ω0=9003(2π)/60 rad 2s -1
,要求飞轮转速在t=2 s 内减少一半,可知
20
00
2
1522
-?-
=-
=-=s rad t
t
πωωωβ
用上面式(1)所示的关系,可求出所需的制动力为
N
l l mRl F 1772)75.050.0(40.021550.025.060)
(2211=?+?????=
+-=π
μβ
2-26 设a ,a 2和β分别为m 1m 2和柱体的加速度及角加速度,方向如图(如图b).
题2-26(a)图 题2-26(b)图
(1) m 1,m 2和柱体的运动方程如下:
???
??='-'=-=-3
2121
11112222β
I r T R T a m T g m a m g m T
式中 T 1′=T 1,T 2′=T 2,a 2=r β,a 1=R β 而 I=(1/2)MR 2
+(1/2)mr 2
由上式求得
2
22222
22
12113.68.910.0220.0210.0421
20.010212
1.02
2.0-?=??+?+??+???-?=
++-=
s rad g
r
m R m I rm Rm β
(2)由①式
20 T 2=m 2r β+m 2g=230.1036.13+239.8=20.8 N 由②式
T 1=m 1g-m 1R β=239.8-230.2036.13=17.1 N
2-27 分别以m 1,m 2滑轮为研究对象,受力图如图(b)所示.对m 1,m 2运用牛顿定律,有
m 2g-T 2=m 2a ① T 1=m 1a ②
对滑轮运用转动定律,有
T 2r-T 1r=(1/2Mr 2
)β ③
又, a=r β ④ 联立以上4个方程,得
22126.72
15
20058
.92002
-?=+
+?=
+
+=
s m M m m g m a
题2-27(a)图 题2-27(b)图
题2-28图
2-28 (1)由转动定律,有
mg(l/2)=[(1/3)ml 2
]β
∴ β=
l
g 23
(2)由机械能守恒定律,有 mg(l/2)sin θ=(1/2)[(1/3)ml 2
]ω2
∴ω=
l
g θsin 3
大学物理学第三版课后习题参考答案
习 题 1 1.1选择题 (1) 一运动质点在某瞬时位于矢径),(y x r 的端点处,其速度大小为 (A)dt dr (B)dt r d (C)dt r d | | (D) 22)()(dt dy dt dx [答案:D] (2) 一质点作直线运动,某时刻的瞬时速度s m v /2 ,瞬时加速度 2/2s m a ,则一秒钟后质点的速度 (A)等于零 (B)等于-2m/s (C)等于2m/s (D)不能确定。 [答案:D] (3) 一质点沿半径为R 的圆周作匀速率运动,每t 秒转一圈,在2t 时间间隔中,其平均速度大小和平均速率大小分别为 (A) t R t R 2, 2 (B) t R 2,0 (C) 0,0 (D) 0,2t R [答案:B] 1.2填空题 (1) 一质点,以1 s m 的匀速率作半径为5m 的圆周运动,则该质点在5s 内,位移的大小是 ;经过的路程是 。 [答案: 10m ; 5πm] (2) 一质点沿x 方向运动,其加速度随时间的变化关系为a=3+2t (SI),如果初
始时刻质点的速度v 0为5m ·s -1 ,则当t 为3s 时,质点的速度v= 。 [答案: 23m ·s -1 ] (3) 轮船在水上以相对于水的速度1V 航行,水流速度为2V ,一人相对于甲板以 速度3V 行走。如人相对于岸静止,则1V 、2V 和3V 的关系是 。 [答案: 0321 V V V ] 1.3 一个物体能否被看作质点,你认为主要由以下三个因素中哪个因素决定: (1) 物体的大小和形状; (2) 物体的内部结构; (3) 所研究问题的性质。 解:只有当物体的尺寸远小于其运动范围时才可忽略其大小的影响,因此主要由所研究问题的性质决定。 1.4 下面几个质点运动学方程,哪个是匀变速直线运动? (1)x=4t-3;(2)x=-4t 3+3t 2+6;(3)x=-2t 2+8t+4;(4)x=2/t 2-4/t 。 给出这个匀变速直线运动在t=3s 时的速度和加速度,并说明该时刻运动是加速的还是减速的。(x 单位为m ,t 单位为s ) 解:匀变速直线运动即加速度为不等于零的常数时的运动。加速度又是位移对时间的两阶导数。于是可得(3)为匀变速直线运动。 其速度和加速度表达式分别为 t=3s 时的速度和加速度分别为v =20m/s ,a =4m/s 2。因加速度为正所以是加速的。 1.5 在以下几种运动中,质点的切向加速度、法向加速度以及加速度哪些为零
大学物理学第三版下册习题标准答案习题8
习题八 8-1 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: 如题8-1图示 (1) 以A 处点电荷为研究对象,由力平衡知:q '为负电荷 2 220)3 3( π4130cos π412a q q a q '=?εε 解得 q q 3 3- =' (2)与三角形边长无关. 题8-1图 题8-2图 8-2 两小球的质量都是m ,都用长为l 的细绳挂在同一点,它们带有相同电量,静止时两线夹角为2θ ,如题8-2图所示.设小球的半径和线的质量都可以忽略不计,求每个小球所带的电量. 解: 如题8-2图示 ?? ? ?? ===220)sin 2(π41 sin cos θεθθl q F T mg T e 解得 θπεθtan 4sin 20mg l q = 8-3 根据点电荷场强公式2 04r q E πε= ,当被考察的场点距源点电荷很近(r →0)时,则场强→∞,这是没有物理意义的,对此应如何理解?
解: 02 0π4r r q E ε= 仅对点电荷成立,当0→r 时,带电体不能再视为点电 荷,再用上式求场强是错误的,实际带电体有一定形状大小,考虑电荷在带电体上的分布求出的场强不会是无限大. 8-4 在真空中有A ,B 两平行板,相对距离为d ,板面积为S ,其带电量分别为+q 和-q .则这两板之间有相互作用力f ,有人说f = 2 024d q πε,又有人 说,因为f =qE ,S q E 0ε=,所以f =S q 02 ε.试问这两种说法对吗?为什么? f 到底应等于多少? 解: 题中的两种说法均不对.第一种说法中把两带电板视为点电荷是不对的,第二种说法把合场强S q E 0ε= 看成是一个带电板在另一带电板处的场强也是不对的.正确解答应为一个板的电场为S q E 02ε= ,另一板受它的作用 力S q S q q f 02 022εε= =,这是两板间相互作用的电场力. 8-5 一电偶极子的电矩为l q p =,场点到偶极子中心O 点的距离为r ,矢量r 与l 的夹角为θ,(见题8-5图),且l r >>.试证P 点的场强E 在r 方向上的分量r E 和垂直于r 的分量θE 分别为 r E = 302cos r p πεθ, θ E =3 04sin r p πεθ 证: 如题8-5所示,将p 分解为与r 平行的分量θsin p 和垂直于r 的分量 θsin p . ∵ l r >>
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 = 代入,有 2 1) y =- 或 1= (2)将1t s =和2t s =代入,有 11r i = , 241r i j =+ 213r r r i j =-=- 位移的大小 r = = (3) 2x dx v t dt = = 2(1)y dy v t dt = =- 22(1)v ti t j =+- 2 x x dv a dt = =, 2y y dv a dt = = 22a i j =+ 当2t s =时,速度和加速度分别为 42/v i j m s =+ 22a i j =+ m/s 2 1-4 设质点的运动方程为cos sin ()r R ti R t j SI ωω=+ ,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 sin cos d r v R ti R t j dt ωωωω==-+ (2)质点的速率为 v R ω = = 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 d t θω= = 质点在t 时刻的法向加速度n a 的大小为 2 2 16n a R R t ω == 角加速度β的大小为 2 4/d ra d s d t ωβ== 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 2.0 2.0 2.02 (63)(33) 18I Fdt t dt t t N s = =+=+=? ? 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 dv f m kv dt ==- 即 d v 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
大学物理上册答案详解
大学物理上册答案详解 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 ?12r r -=,12r 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 ττ +=
式中 dt dv 就是加速度的切向分量. (t t r d ?d d ?d τ 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 =22d 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 22 2222d d d d d d d d d d d d +==+==∴ 故它们的模即为 2 22 222 2 22 2 22d 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 而前一种方法的错误可能有两点,其一是概念上的错误,即误把速度、加速度定义作 22d d d d t r a t r v ==
大学物理学(第三版)第二章课后标准答案
习题2 2.1 选择题 (1) 一质点作匀速率圆周运动时, (A)它的动量不变,对圆心的角动量也不变。 (B)它的动量不变,对圆心的角动量不断改变。 (C)它的动量不断改变,对圆心的角动量不变。 (D)它的动量不断改变,对圆心的角动量也不断改变。 [答案:C] (2) 质点系的内力可以改变 (A)系统的总质量。 (B)系统的总动量。 (C)系统的总动能。 (D)系统的总角动量。 [答案:C] (3) 对功的概念有以下几种说法: ①保守力作正功时,系统内相应的势能增加。 ②质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零。 ③作用力与反作用力大小相等、方向相反,所以两者所作功的代数和必为零。 在上述说法中: (A)①、②是正确的。 (B)②、③是正确的。 (C)只有②是正确的。 (D)只有③是正确的。 [答案:C] 2.2填空题 (1) 某质点在力i x F )54(+=(SI )的作用下沿x 轴作直线运动。在从x=0移动到x=10m 的过程中,力F 所做功为。 [答案:290J ] (2) 质量为m 的物体在水平面上作直线运动,当速度为v 时仅在摩擦力作用下开始作匀减速运动,经过距离s 后速度减为零。则物体加速度的大小为,物体与水平面间的摩擦系数为。 [答案:2 2 ;22v v s gs ] (3) 在光滑的水平面内有两个物体A 和B ,已知m A =2m B 。(a )物体A 以一定的动能E k 与静止的物体B 发生完全弹性碰撞,则碰撞后两物体的总动能为;(b )物体A 以一定的动能E k 与静止的物体B 发生完全非弹性碰撞,则碰撞后两物体的总动能为。 [答案:2; 3 k k E E ] 2.3 在下列情况下,说明质点所受合力的特点: (1)质点作匀速直线运动; (2)质点作匀减速直线运动; (3)质点作匀速圆周运动; (4)质点作匀加速圆周运动。 解:(1)所受合力为零;
大学物理第三版下册答案(供参考)
习题八 8-1 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: 如题8-1图示 (1) 以A处点电荷为研究对象,由力平衡知:q'为负电荷 2 2 2 0) 3 3 ( π4 1 30 cos π4 1 2 a q q a q' = ? ε ε 解得q q 3 3 - =' (2)与三角形边长无关. 题8-1图题8-2图 8-7 一个半径为R的均匀带电半圆环,电荷线密度为λ,求环心处O点的场强. 解: 如8-7图在圆上取? Rd dl= 题8-7图 ? λ λd d d R l q= =,它在O点产生场强大小为
2 0π4d d R R E ε? λ= 方向沿半径向外 则 ??ελ ?d sin π4sin d d 0R E E x = = ??ελ ?πd cos π4)cos(d d 0R E E y -= -= 积分R R E x 000 π2d sin π4ελ ??ελπ == ? 0d cos π400 =-=? ??ελ π R E y ∴ R E E x 0π2ελ = =,方向沿x 轴正向. 8-11 半径为1R 和2R (2R >1R )的两无限长同轴圆柱面,单位长度上分别带有电量λ和-λ,试求:(1)r <1R ;(2) 1R <r <2R ;(3) r >2R 处各点的场强. 解: 高斯定理0 d ε∑? = ?q S E s 取同轴圆柱形高斯面,侧面积rl S π2= 则 rl E S E S π2d =?? 对(1) 1R r < 0,0==∑E q (2) 21R r R << λl q =∑ ∴ r E 0π2ελ = 沿径向向外
大学物理 简明教程 第二版 课后习题 答案 赵进芳
大学物理 简明教程 习题 解答 答案 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 ?12r r -=,12r 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 ττ += 式中dt dv 就是加速度的切向分量. (t t r d ?d d ?d τ 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 =22y x +,然后根据v =t r d d ,及a =22d 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
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
大学物理简明教程(吕金钟)第四章习题答案
第四章电磁学基础 静电学部分 4.2解:平衡状态下受力分析 +q受到的力为: 处于平衡状态: (1) 同理,4q 受到的力为: (2) 通过(1)和(2)联立,可得:, 4.3解:根据点电荷的电场公式: 点电荷到场点的距离为: 两个正电荷在P点产生的电场强度关于中垂线对称: 所以: 当与点电荷电场分布相似,在很远处,两个正电荷q组成的电荷系的电场分布,与带电量为2q的点电荷的电场分布一样。 4.4解:取一线元,在圆心处 产生场强: 分解,垂直x方向的分量抵消,沿x方向 的分量叠加: 方向:沿x正方向 4.5解:(1 (2)两电荷异号,电场强度为零的点在外侧。 4.7解:线密度为λ,分析半圆部分: 点电荷电场公式: + +
在本题中: 电场分布关于x 轴对称:, 进行积分处理,上限为,下限为: 方向沿x轴向右,正方向 分析两个半无限长: ,,, 两个半无限长,关于x轴对称,在y方向的分量为0,在x方向的分量: 在本题中,r为场点O到半无限长线的垂直距离。电场强度的方向沿x轴负方向,向左。那么大O点的电场强度为: 4.8解:E的方向与半球面的轴平行,那么 通过以R为半径圆周边线的任意曲面的 电通量相等。所以 通过S1和S2的电通量等效于通过以R为半 径圆面的电通量,即: 4.9解:均匀带电球面的场强分布: 球面 R 1 、R2的场强分布为: 根据叠加原理,整个空间分为三部分: 根据高斯定理,取高斯面求场强: 图4-94 习题4.8用图 S1 S2 R O
场强分布: 方向:沿径向向外 4.10解:(1)、这是个球对称的问题 当时,高斯面对包围电荷为Q 当,高斯面内包围电荷为q 方向沿径向 (2)、证明:设电荷体密度为 这是一个电荷非足够对称分布的带电体,不能直接用高斯定理求解。但可以把这一带电体看成半径为R、电荷体密度为ρ的均匀带电球体和半径为R`、电荷体密度为-ρ的均匀带电体球相叠加,相当于在原空腔同时补上电荷体密度为ρ和-ρ的球体。由电场 叠加原理,空腔内任一点P的电场强度为: 在电荷体密度为ρ球体内部某点电场为: 在电荷体密度为-ρ球体内部某点电场为: 所以 4.11解:利用高斯定理,把空间分成三部分
大学物理习题及综合练习答案详解
库仑定律 7-1 把总电荷电量为Q 的同一种电荷分成两部分,一部分均匀分布在地球上,另一部分均匀分布在月球上, 使它们之间的库仑力正好抵消万有引力,已知地球的质量M =l024kg ,月球的质量m =l022 kg 。(1)求 Q 的最小值;(2)如果电荷分配与质量成正比,求Q 的值。 解:(1)设Q 分成q 1、q 2两部分,根据题意有 2 221r Mm G r q q k =,其中041πε=k 即 2221q k q GMm q q Q += +=。求极值,令0'=Q ,得 0122=-k q GMm C 1069.5132?== ∴k GMm q ,C 1069.51321?==k q GMm q ,C 1014.11421?=+=q q Q (2)21q m q M =Θ ,k GMm q q =21 k GMm m q mq Mq ==∴2122 解得C 1032.6122 2?==k Gm q , C 1015.51421?==m Mq q ,C 1021.51421?=+=∴q q Q 7-2 三个电量为 –q 的点电荷各放在边长为 l 的等边三角形的三个顶点上,电荷Q (Q >0)放在三角形 的重心上。为使每个负电荷受力为零,Q 值应为多大 解:Q 到顶点的距离为 l r 33= ,Q 与-q 的相互吸引力为 20141r qQ F πε=, 两个-q 间的相互排斥力为 2 2 0241l q F πε= 据题意有 10 230cos 2F F =,即 2 022041300cos 41 2r qQ l q πεπε=?,解得:q Q 33= 电场强度 7-3 如图7-3所示,有一长l 的带电细杆。(1)电荷均匀分布,线密度为+,则杆上距原点x 处的线元 d x 对P 点的点电荷q 0 的电场力为何q 0受的总电场力为何(2)若电荷线密度=kx ,k 为正常数,求P 点的电场强度。 解:(1)线元d x 所带电量为x q d d λ=,它对q 0的电场力为 200200)(d 41 )(d 41 d x a l x q x a l q q F -+=-+= λπεπε q 0受的总电场力 )(4)(d 400020 0a l a l q x a l x q F l +=-+= ?πελπελ 00>q 时,其方向水平向右;00 大学物理第三版下册 答案 习题八 8-1 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: 如题8-1图示 (1) 以A处点电荷为研究对象,由力平衡知:q'为负电荷 2 2 2 0) 3 3 ( π4 1 30 cos π4 1 2 a q q a q' = ? ε ε 解得q q 3 3 - =' (2)与三角形边长无关. 题8-1图题8-2图 8-2 两小球的质量都是m,都用长为l的细绳挂在同一点,它们带有相同电量,静止时两线夹角为2θ ,如题8-2图所示.设小球的半径和线的质量都可以忽略不计,求每个小球所带的电量. 解: 如题8-2图示 ?? ? ? ? = = = 2 2 ) sin 2( π4 1 sin cos θ ε θ θ l q F T mg T e 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢103 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢103 解得 θπεθtan 4sin 20mg l q = 8-3 根据点电荷场强公式2 04r q E πε= ,当被考察的场点距源点电荷 很近(r →0)时,则场强→∞,这是没有物理意义的,对此应如何理解? 解: 02 0π4r r q E ε= 仅对点电荷成立,当0→r 时,带电体不能再视为点电 荷,再用上式求场强是错误的,实际带电体有一定形状大小,考虑电荷在带电体上的分布求出的场强不会是无限大. 8-4 在真空中有A ,B 两平行板,相对距离为d ,板面积为S ,其带电量分别为+q 和-q .则这两板之间有相互作用力f ,有人说 f = 2 02 4d q πε,又有人说,因为f =qE ,S q E 0ε=,所以f =S q 02 ε.试问这两种说法对吗?为什么? f 到底应等于多少? 解: 题中的两种说法均不对.第一种说法中把两带电板视为点电荷是不对的,第二种说法把合场强S q E 0ε= 看成是一个带电板在另一带电板处的场强也是不对的.正确解答应为一个板的电场为S q E 02ε= ,另一板受它的作 用力S q S q q f 02 022εε= =,这是两板间相互作用的电场力. 习题3 3.1选择题 (1) 有一半径为R 的水平圆转台,可绕通过其中心的竖直固定光滑轴转动,转 动惯量为J ,开始时转台以匀角速度ω0转动,此时有一质量为m 的人站在转台 中心,随后人沿半径向外跑去,当人到达转台边缘时,转台的角速度为 (A)02ωmR J J + (B) 02)(ωR m J J + (C) 02ωmR J (D) 0ω [答案: (A)] (2) 如题3.1(2)图所示,一光滑的内表面半径为10cm 的半球形碗,以匀角 速度ω绕其对称轴OC 旋转,已知放在碗内表面上的一个小球P 相对于碗静止, 其位置高于碗底4cm ,则由此可推知碗旋转的角速度约为 (A)13rad/s (B)17rad/s (C)10rad/s (D)18rad/s (a) (b) 题3.1(2)图 [答案: (A)] (3)如3.1(3)图所示,有一小块物体,置于光滑的水平桌面上,有一绳其一端 连结此物体,;另一端穿过桌面的小孔,该物体原以角速度w 在距孔为R 的圆周 上转动,今将绳从小孔缓慢往下拉,则物体 (A )动能不变,动量改变。 (B )动量不变,动能改变。 (C )角动量不变,动量不变。 (D )角动量改变,动量改变。 (E )角动量不变,动能、动量都改变。 [答案: (E)] 3.2填空题 (1) 半径为30cm 的飞轮,从静止开始以0.5rad ·s -2的匀角加速转动,则飞轮边缘 上一点在飞轮转过240?时的切向加速度a τ= ,法向加速度 a n= 。 [答案:0.15; 1.256] (2) 如题3.2(2)图所示,一匀质木球固结在一细棒下端,且可绕水平光滑固定轴O转动,今有一子弹沿着与水平面成一角度的方向击中木球而嵌于其中,则在此击中过程中,木球、子弹、细棒系统的守恒,原因是。木球被击中后棒和球升高的过程中,对木球、子弹、细棒、地球系统的守恒。 题3.2(2)图 [答案:对o轴的角动量守恒,因为在子弹击中木球过程中系统所受外力对o 轴的合外力矩为零,机械能守恒] (3) 两个质量分布均匀的圆盘A和B的密度分别为ρA和ρB (ρA>ρB),且两圆盘的总质量和厚度均相同。设两圆盘对通过盘心且垂直于盘面的轴的转动惯量分别为J A 和J B,则有J A J B 。(填>、<或=) [答案: <] 3.3刚体平动的特点是什么?平动时刚体上的质元是否可以作曲线运动? 解:刚体平动的特点是:在运动过程中,内部任意两质元间的连线在各个时刻的位置都和初始时刻的位置保持平行。平动时刚体上的质元可以作曲线运动。 3.4刚体定轴转动的特点是什么?刚体定轴转动时各质元的角速度、线速度、向心加速度、切向加速度是否相同? 解:刚体定轴转动的特点是:轴上所有各点都保持不动,轴外所有各点都在作圆周运动,且在同一时间间隔内转过的角度都一样;刚体上各质元的角量相同,而各质元的线量大小与质元到转轴的距离成正比。因此各质元的角速度相同,而线速度、向心加速度、切向加速度不一定相同。 3.5刚体的转动惯量与哪些因素有关?请举例说明。 解:刚体的转动惯量与刚体的质量、质量的分布、转轴的位置等有关。如对过圆心且与盘面垂直的轴的转动惯量而言,形状大小完全相同的木质圆盘和铁质圆盘中铁质的要大一些,质量相同的木质圆盘和木质圆环则是木质圆环的转动惯量要大。 1 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 2r 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 ττ += 式中dt dv 就是加速度的切向分量. (t t r d ?d d ?d τ 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 2y 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 2d 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 大学物理学第三版修订版下册第章答案(赵近芳) ————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 习题11 11.1选择题 (1)一圆形线圈在磁场中作下列运动时,那些情况会产生感应电流() (A )沿垂直磁场方向平移;(B )以直径为轴转动,轴跟磁场垂直; (C )沿平行磁场方向平移;(D )以直径为轴转动,轴跟磁场平行。 [答案:B] (2)下列哪些矢量场为保守力场() (A ) 静电场;(B )稳恒磁场;(C )感生电场;(D )变化的磁场。 [答案:A] (3) 用线圈的自感系数 L 来表示载流线圈磁场能量的公式22 1LI W m =() ( A )只适用于无限长密绕线管; ( B ) 只适用于一个匝数很多,且密绕的螺线环; ( C ) 只适用于单匝圆线圈; ( D )适用于自感系数L 一定的任意线圈。 [答案:D] (4)对于涡旋电场,下列说法不正确的是(): (A )涡旋电场对电荷有作用力; (B )涡旋电场由变化的磁场产生; (C )涡旋场由电荷激发; (D )涡旋电场的电力线闭合的。 [答案:C] 11.2 填空题 (1)将金属圆环从磁极间沿与磁感应强度垂直的方向抽出时,圆环将受到 。 [答案:磁力] (2)产生动生电动势的非静电场力是 ,产生感生电动势的非静电场力是 ,激发感生电场的场源是 。 [答案:洛伦兹力,涡旋电场力,变化的磁场] (3)长为l 的金属直导线在垂直于均匀的平面内以角速度ω转动,如果转轴的位置在 ,这个导线上的电动势最大,数值为 ;如果转轴的位置在 ,整个导线上的电动势最小,数值为 。 [答案:端点,2 2 1l B ω;中点,0] 11.3一半径r =10cm 的圆形回路放在B =0.8T 的均匀磁场中.回路平面与B ? 垂直.当回路半 径以恒定速率 t r d d =80cm ·s -1 收缩时,求回路中感应电动势的大小. 解: 回路磁通 2 πr B BS m ==Φ 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 +=+= 习题1 1.1选择题 (1) 一运动质点在某瞬时位于矢径),(y x r 的端点处,其速度大小为 (A)dt dr (B)dt r d (C)dt r d | | (D) 22)()(dt dy dt dx [答案:D] (2) 一质点作直线运动,某时刻的瞬时速度s m v /2 ,瞬时加速度2 /2s m a ,则一秒钟后质点的速度 (A)等于零 (B)等于-2m/s (C)等于2m/s (D)不能确定。 [答案:D] (3) 一质点沿半径为R 的圆周作匀速率运动,每t 秒转一圈,在2t 时间间隔中,其平均速度大小和平均速率大小分别为 (A) t R t R 2, 2 (B) t R 2,0 (C) 0,0 (D) 0,2t R [答案:B] 1.2填空题 (1) 一质点,以1 s m 的匀速率作半径为5m 的圆周运动,则该质点在5s 内,位移的大小 是 ;经过的路程是 。 [答案: 10m ; 5πm] (2) 一质点沿x 方向运动,其加速度随时间的变化关系为a=3+2t (SI),如果初始时刻质点的速度v 0为5m·s -1,则当t 为3s 时,质点的速度v= 。 [答案: 23m·s -1 ] (3) 轮船在水上以相对于水的速度1V 航行,水流速度为2V ,一人相对于甲板以速度3V 行走。如人相对于岸静止,则1V 、2V 和3V 的关系是 。 [答案: 0321 V V V ] 1.3 一个物体能否被看作质点,你认为主要由以下三个因素中哪个因素决定: (1) 物体的大小和形状; (2) 物体的内部结构; (3) 所研究问题的性质。 解:只有当物体的尺寸远小于其运动范围时才可忽略其大小的影响,因此主要由所研究问题的性质决定。 1.4 下面几个质点运动学方程,哪个是匀变速直线运动? (1)x=4t-3;(2)x=-4t 3+3t 2+6;(3)x=-2t 2+8t+4;(4)x=2/t 2-4/t 。 给出这个匀变速直线运动在t=3s 时的速度和加速度,并说明该时刻运动是加速的还是减速的。(x 单位为m ,t 单位为s ) 解:匀变速直线运动即加速度为不等于零的常数时的运动。加速度又是位移对时间的两阶导数。于是可得(3)为匀变速直线运动。 其速度和加速度表达式分别为 2 2484 dx v t dt d x a dt t=3s 时的速度和加速度分别为v =20m/s ,a =4m/s 2。因加速度为正所以是加速的。 1.5 在以下几种运动中,质点的切向加速度、法向加速度以及加速度哪些为零哪些不为零? (1) 匀速直线运动;(2) 匀速曲线运动;(3) 变速直线运动;(4) 变速曲线运动。 解:(1) 质点作匀速直线运动时,其切向加速度、法向加速度及加速度均为零; (2) 质点作匀速曲线运动时,其切向加速度为零,法向加速度和加速度均不为零; (3) 质点作变速直线运动时,其法向加速度为零,切向加速度和加速度均不为零; (4) 质点作变速曲线运动时,其切向加速度、法向加速度及加速度均不为零。 1.6 |r |与r 有无不同?t d d r 和d d r t 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 12r r ,12r 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 就是速度在径向上的分量, 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 -=,12r 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 ττ +=式中dt dv 就是加速度的切向分量. (t t r d ?d d ?d τ 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 2y 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 = 2 222 22d 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 222d 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 而前一种方法的错误可能有两点,其一是概念上的错误,即误把速度、加速度定义作 其二,可能是将2 2d d d d t r t r 与误作速度与加速度的模。在1-1题中 已说明t r d d 不是速度的模,而只是速度在径向上的分量,同 样,2 2d d t r 也不是加速度的模,它只是加速度在径向分量中的 习题11 11.1选择题 (1)一圆形线圈在磁场中作下列运动时,那些情况会产生感应电流() (A )沿垂直磁场方向平移;(B )以直径为轴转动,轴跟磁场垂直; (C )沿平行磁场方向平移;(D )以直径为轴转动,轴跟磁场平行。 [答案:B] (2)下列哪些矢量场为保守力场() (A ) 静电场;(B )稳恒磁场;(C )感生电场;(D )变化的磁场。 [答案:A] (3) 用线圈的自感系数 L 来表示载流线圈磁场能量的公式22 1LI W m =() ( A )只适用于无限长密绕线管; ( B ) 只适用于一个匝数很多,且密绕的螺线环; ( C ) 只适用于单匝圆线圈; ( D )适用于自感系数L 一定的任意线圈。 [答案:D] (4)对于涡旋电场,下列说法不正确的是(): (A )涡旋电场对电荷有作用力; (B )涡旋电场由变化的磁场产生; (C )涡旋场由电荷激发; (D )涡旋电场的电力线闭合的。 [答案:C] 11.2 填空题 (1)将金属圆环从磁极间沿与磁感应强度垂直的方向抽出时,圆环将受到 。 [答案:磁力] (2)产生动生电动势的非静电场力是 ,产生感生电动势的非静电场力是 ,激发感生电场的场源是 。 [答案:洛伦兹力,涡旋电场力,变化的磁场] (3)长为l 的金属直导线在垂直于均匀的平面内以角速度ω转动,如果转轴的位置在 ,这个导线上的电动势最大,数值为 ;如果转轴的位置在 ,整个导线上的电动势最小,数值为 。 [答案:端点,2 2 1l B ω;中点,0] 11.3一半径r =10cm 的圆形回路放在B =0.8T 的均匀磁场中.回路平面与B 垂直.当回路 半径以恒定速率 t r d d =80cm·s -1 收缩时,求回路中感应电动势的大小. 解: 回路磁通 2 πr B BS m ==Φ最新大学物理第三版下册答案
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