河南科技大学大学物理学作业题解
核磁共振成像

Gz
Gy
Gx
MR
TE
y y
0
cos(0t ) cos(0t )
0
cos 0 t
cos(0t ) cos(0 t )
cos 0t 2cos 0t
2cos(0t )
0
2cos 0t
0
0
0
cos(0t )
2cos(0 t )
y
0
cos 0t cos 0 t
0
cos 0t
cos 0t
cos 0 t2cos t
0
0
cos 0t
2cos 0t
0
2cos 0 t
0
cos 0t
2cos 0t
0
cos 0t
x
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核磁共振成像技术 四、相位编码
第八讲 脉冲序列
通过频率编码,我们可以知道各列产生磁共振信号的大小。但是,仍然不 能区分每个体素产生的磁共振信号,这就需要相位编码来解决。 在射频脉冲作用后和接收信号前这段时间内,沿y轴施加一线性梯度场 Gy, 使各行体素所产生MR信号具有不同的相位,这一过程称为相位编 码。 Gy称相位编码梯度,y轴也称为相位轴。
核磁共振成像技术
第八讲 脉冲序列
特点:1、成像时间较长,适合做质子密度加权图像和T2加权图像; 2 、为了节省成像时间可采用多回波技术、多层面回波技术。
多回波技术(MSE)
TR
RF
Gz
Gy
Gx
MR
重聚焦脉冲在两个回波
TE2 40ms TE1 20ms 30ms 10ms
中间时刻使用。
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21世纪普通高等教育基础课规划教材大学物理尹国盛杨毅(河南大学)习题思考题答案

第1章 质点运动学和牛顿运动定律参考习题答案1-1 已知质点的运动学方程为x = R cos ωt , y = R sin ωt , z = hωt /(2π),其中R 、ω、h为常量.求:(1)质点的运动方程的矢量形式; (2)任一时刻质点的速度和加速度.解:k j ir ˆ)2/(ˆsin ˆcos πωωωt h t R t R ++=k j i r υˆ2/(ˆcos ˆsin )πωωωωωh t R t R dt d ++-==)ˆsin ˆ(cos ˆsin ˆcos 222j i j iυa t t R t R t R dt d ωωωωωωω+-=--== 1-3半径为R 的轮子沿y = 0的直线作无滑滚动时,轮边缘质点的轨迹为)sin (θθ-=R x)cos 1(θ-=R y求质点的速度;当d θ / d t = ω为常量时,求速度为0的点.解:)cos (dt d dt d R dt dx x θθθυ-==, dtd R dt dy y θθυsin == 即 ()d ˆˆ1cos sin d R tθθθ⎡⎤=-⎣⎦υi +j 当ωθ=dtd 为常数时, )cos 1(θωυ-==R dt dx x , θωυsin R dt dy y ==,速度为0 即 0)cos 1(=-==θωυR dt dx x , 0sin ===θωυR dtdyy故 ,2,1,0,2==k k πθ1-5一质点沿半径为R 的圆周按规律2012S t bt υ=-运动,其中0υ、b 都是常量.(1)求t 时刻质点的总加速度;(2)t 为何值时总加速度数值上等于b ?(3)当加速度达到b 时,质点已沿圆周运行了多少圈? 解:⑴ 速率bt dt dS -==0υυ, 切向加速度的大小b dtd a -==υτ, 法向加速度的大小Rbt R a n 202)(-==υυ,加速度n n e a ea a ˆˆ+=ττ加速度的大小()240222R bt b a a a n -+=+=υτ(2)a = bb t bυ==,,(3) a = b 时, bb b b bt t S 2200020212121υυυυυ=⎪⎭⎫ ⎝⎛-⋅=-=转动圈数 bRR Sn πυπ4220== 1-7 在图1-16所示的装置中,两物体的质量为m 1和m 2,物体之间及物体与桌面间的摩擦系数都是μ,求在力F 的作用下两物体的加速度及绳内张力,不计滑轮和绳的质量及轴承摩擦,绳不可伸长.图1-16习题1-7用图解:根据题意,由滑轮的关系可知绳内张力T = 2F ,设m 1受到m 2的摩擦力f 1,m 2受到地面的摩擦力为f 2,m 1受到的最大静摩擦力为μg m 1,受力如图所示。
(完整版)大学物理课后习题答案详解

r r r r r r rr、⎰ dt⎰0 dx = ⎰ v e⎰v v1122v v d tv v d tvg 2 g h d tdt [v 2 + ( g t ) 2 ] 12 (v 2 + 2 g h ) 12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 x = 2 t, y = 4 t 2 - 8 。
(1)求质点 的轨道方程;(2)求 t = 1 s 和 t = 2 s 时质点的位置、速度和加速度。
解:(1)由 x=2t 得,y=4t 2-8可得: r y=x 2-8r 即轨道曲线(2)质点的位置 : r = 2ti + (4t 2 - 8) jr r rr r 由 v = d r / d t 则速度: v = 2i + 8tjr r rr 由 a = d v / d t 则加速度: a = 8 jrr r r r r r r 则当 t=1s 时,有 r = 2i - 4 j , v = 2i + 8 j , a = 8 j r当 t=2s 时,有r = 4i + 8 j , v = 2i +16 j , a = 8 j 2 (习题 1.2): 质点沿 x 在轴正向运动,加速度 a = -kv , k 为常数.设从原点出发时速度为 v ,求运动方程 x = x(t ) .解:dv = -kvdt v1 v 0 vd v = ⎰ t - k dt 0v = v e - k tdx x= v e -k t0 t0 -k t d t x = v0 (1 - e -k t )k3、一质点沿 x 轴运动,其加速度为 a = 4 t (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 td v = 4 t d tv 0d v = ⎰t 4t d t v = 2 t 2v = d x /d t = 2 t 2⎰x d x = ⎰t 2t 2 d t x = 2 t 3 /3+10 (SI)x4、一质量为 m 的小球在高度 h 处以初速度 v 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; d r d v d v (3)落地前瞬时小球的 ,,.d td td t解:(1)x = v t式(1)v v v y = h - gt 2 式(2)r (t ) = v t i + (h - gt 2 ) j0 (2)联立式(1)、式(2)得y = h -vd r(3) = v i - gt j而落地所用时间t =0 gx 22v 22hgvd r所以 = v i - 2gh jvd vdv g 2t= - g j v = v 2 + v 2 = v 2 + (-gt) 2= =x y 0 0vv v d rv d v 2) v = [(2t )2+ 4] 2 = 2(t 2+ 1)2t t 2 + 1, V a = a - a = m + M m + Mvg gvv v 5、 已知质点位矢随时间变化的函数形式为 r = t 2i + 2tj ,式中 r 的单位为 m , 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。
河南科技学院大学物理试题答案(A)

河南科技学院2010-2011学年第一学期期终考试大学物理BII 试题答案(A )适用班级:机教101;应教101-102;计科104-105;化工101-102 一、单项选择题评分标准:本题属单项选择,本题共15小题,每小题2分,共30分,选错、多选或不选给评分标准:1)所填答案与标准答案相同,每空给1分;填错或不填给0分。
2)所填答案是同一问题(概念、物理量、数值)的不同描述方法,视为正确,给1分 答案:1、122q q F kr = 2、负,负 3、导体内部的电场强度等于零,导体表面的电场必须与表面垂直 4、⎰=⋅L l d E 0 5、 0 0σε 0 6. F qv B =⨯三、判断题(本题共10个小题,每题1分,共10分) 评分标准:所填答案与标准答案相同,每小题给1分;选错或不选给0分。
答案:1、√2、√3、×4、×5、√6、√7、×8、√9、× 10、× 四、计算题(本题共4个小题,共50分) 评分标准:1、所答关键步骤要点完整,每小题给满分;全错或不答给0分。
2、部分正确可根据对错程度,依据答案评分点给分;若考生的解答在某处出现错误时,若后面部分的解答用到该错误结论而引起进一步的错误时,后面计算错误部分将不再扣分。
如果仅仅是答案错误,则只扣除1分。
3、所写答案是同一问题的不同解答方法,可根据试题考查的内容,对照此评分标准给出相应的分数。
4、在解题过程中,缺少必要的文字分析,可酌情扣1—2分。
答案:1. 解:(1)由公式F qE =得A 点的电场强度为:59421010210AF A qE N C --⨯===⨯B 点的电场强度为:594101010B F B qE N --=== (5分)(2) q 在A 、B 点所受的电场力大小为 495210410810A A F qE N ---==⨯⨯⨯=⨯49510410410B B F qE N ---==⨯⨯=⨯ (5分) 2 解:(电流I 1在I 2处的磁感应强度为dI B πμ2101=(3分) d I I I B F πμ2210212==,方向向左; (5分)同理,dI I I B F πμ2210121==,方向向右。
大学物理2-习题详解

’
O'
[详解]本题的解答以电荷线密度为λ的无限长带电直线周围的场强分布结果为基础
1
《大学物理 2》习题详解
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1 ������
0
数理教研室
吴壮
电荷线密度为λ的无限长带电直线周围的场强分布:������ = 2�方向划分成许多窄条,每一条的宽度为������������,则每一条都可 以看作一根无限长带电直线,称为一个线元。 这样每个线元的电荷线密度 ������′ =
2
《大学物理 2》习题详解
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数理教研室
吴壮
二、电势
判断题 在均匀带电的球壳内部, 电场强度为零, 但电势不为零。 [场强为零的区域, 电势不变。 答案:√] 电势为零的地方,电场强度一定为零。[如同高度一样,电势没有绝对量,可以将任意 一点规定为电势零点。电场强度大小和电势高低没有任何关系。只能说,电场强度越大的地 方,沿场强方向,电势变化越快。答案:×] 在点电荷+q 的电场中,若取图中 P 点处为电势零点,则 M 点的电势为[ ]
详解:外球壳接地后会均匀带上等量异号电荷-Q. 均匀带电球面内部场强处处为零,因此������������ = 0 均匀带电球面外部的场强分布,等同于电荷集中于球心时的点电荷的场强分布. 场强分布为:������1 = 0,(r ≤ ������1 );������2 = 4������������
1
������������ =
1
4������������0 ������1
(
1
−
1 ������2
)
3
《大学物理 2》习题详解
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大学物理习题与答案解析

dvy dt
kv
2 y
v dvy kdt
2 y
设入水时为计时起点,水面为坐标原点, 0 时,y=0, v y v0 , t 运动过程中t时刻速度为 v y ,将上式两侧分别以 v y和t为积分变量, k 以 和 y 2 为被积函数作积分得: v
v v0 (kv0 t 1)
x x0 vdt A costdt A sin t
0 0
t
t
x A sin t
大学物理
4、一质点在XOY平面内运动,其运动方程为 x at , y b ct 2 式中a、b、c为常数,当质点运动方向与x 轴成 450角时,它的速率为 v 2a 。
则解得
2 t 9
3
3
2 于是角位移为 2 3t 2 3 0.67(rad) 9
大学物理 2 4、一质点作平面运动,加速度为 ax A cost , a y B 2 sin t ,A B,A 0 ,B 0。当 t 0
时,v x 0 0 ,x0 点的运动轨迹。
2 2 t 1s时,v 2e i 2e j (m/s)
t 1s时,a 4e2i 4e2 j (m/s2 )
dv 2t 2t a 4e i 4e j (m/s 2 ) dt
dr 2t 2t v 2e i 2e j (m/s) dt
0
大学物理 6、一质点沿x轴作直线运动,在 t 0时,质点位于x0 2m
2 处,该质点的速度随时间的变化规律是 v 12 3t , 当质点瞬时静止时,其所在的位置和加速度分别为(A) x=来自6m, a=-12 m/s2 .
河南大学物理答案

第4章 刚体力学习题参考答案2-12 求一质量为m 、半径为R 的均匀半圆盘的质心.解:建立如图所示坐标系,设薄板半径为R ,质量为m .面密度22Rmπσ=.由质量分布的对称性可得板的质心在x 轴上而Cd 143πRx m Rx x σx mm ===⎰⎰2-17 如图2-24所示,质量为m 、线长为l 的单摆,可绕点O 在竖直平面内面内摆动,初始时刻摆线被拉至水平,然后自由落下,求:⑴ 摆线与水平线成θ角时,摆球所受到的力矩及摆球对点O 的角动量; ⑵ 摆球到达B 时角速度的大小.解:摆球受力如图2-24所示。
摆线的张力T 通过点O ,因此其力矩为零;重力G 对点O 产生力矩,其大小为cos M mgl θ=可见M 随θ角而变化,其方向垂直纸面向里。
由角动量定理,得d cos d LM mgl θt == 又dt d θω=,2L ml ω=代入上式,并积分,得230d cos d LθL L m gl θθ=⎰⎰摆线与水平线成θ角时,摆球对点O 的角动量为L =⑵ 当摆球摆到B 时,2/πθ=,因此摆球角动量lg ml gl m L B 22232== 摆球到达B 时角速度的大小l gmlL B B 22==ω 4-2 一半径为10cm 的滑轮,转动惯量为3100.1-⨯kg ·m 2,现有一变力230.05.0t t F +=(SI图2-24 习题2-17用图GA单位制)沿着切线方向作用于滑轮的边缘.如果滑轮最初处于静止状态,试求滑轮在4s 初的角速度.解:滑轮所受力矩大小为20.050.03M Fr t t ==+由转动定律dtd J J M ωα== 即dt t t dt JMd )3050(2+==ω 积分得232510t t ω=+3t =s 时24.9510ω=⨯rad/s4-3 如图4-32所示,质量为m 、长为l 的均匀细棒AB ,转轴到中心O 点的距离为h 并与棒垂直,试求细棒对于该转轴的转动惯量.解:如图在棒上距轴为x 处取一长度元dx ,如棒的质量线密度为λ,则该长度元的质量d m =λd x =dx lm,转轴通过棒上距中心为h 的点并和棒垂直时,有 22222222121mh ml dx l m x dx x I h l h l h l h l B +===⎰⎰++-++-λ 4-5 如图3-34所示,质量为m 、半径为R 的圆柱体中挖有四个半径均为3R的圆柱形空洞,空洞中心轴与圆柱体中心轴平行,且间距均为2R。
2021年大学工程力学专业《大学物理(一)》期末考试试题 含答案

姓名班级学号………密……….…………封…………………线…………………内……..………………不…………………….准…………………答….…………题…2021年大学工程力学专业《大学物理(一)》期末考试试题含答案考试须知:1、考试时间:120分钟,本卷满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、班级、学号。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在密封线内答题,否则不予评分。
一、填空题(共10小题,每题2分,共20分)1、一质点作半径为0.1m的圆周运动,其运动方程为:(SI),则其切向加速度为=_____________。
2、质量为M的物体A静止于水平面上,它与平面之间的滑动摩擦系数为μ,另一质量为的小球B以沿水平方向向右的速度与物体A发生完全非弹性碰撞.则碰后它们在水平方向滑过的距离L=__________。
3、一质点在OXY平面内运动,其运动方程为,则质点在任意时刻的速度表达式为________;加速度表达式为________。
4、一质点作半径为R的匀速圆周运动,在此过程中质点的切向加速度的方向______,法向加速度的大小______。
(填“改变”或“不变”)5、一长直导线旁有一长为,宽为的矩形线圈,线圈与导线共面,如图所示. 长直导线通有稳恒电流,则距长直导线为处的点的磁感应强度为___________;线圈与导线的互感系数为___________。
6、两个同振动方向、同频率、振幅均为A的简谐振动合成后振幅仍为A,则两简谐振动的相位差为_______ 。
7、质点p在一直线上运动,其坐标x与时间t有如下关系:(A为常数) (1) 任意时刻t,质点的加速度a =_______; (2) 质点速度为零的时刻t =__________.8、一束光线入射到单轴晶体后,成为两束光线,沿着不同方向折射.这样的现象称为双折射现象.其中一束折射光称为寻常光,它______________定律;另一束光线称为非常光,它___________定律。
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vdv = ∫ 2 xdx
10
x
v ( x) = 2x
dx = 2dt x
dx v= = 2 x 得: dt
两边积分: 两边积分
t dx ∫10 x = ∫0 2dt x
得:
x = 10e
2t
1 解:
练习二
v0
v 与水平方向 成45度 v cos 45 = v 0 cos 60 v sin 45 = v 0 sin 60 − gt ∴t = 3 − 1 v0 ⋅ 2 g
FN
f
a
mg
f g tan θ + ω l cos θ ∴µ ≥ = 2 FN g − ω l sin θ
2
f − mg sin θ = mω 2 l cos θ cos θ ....(1) mg cos θ − FN = mω 2 l cos θ sin θ ....(2) f ≤ µ FN ..........................................(3) f g tan θ + ω 2 l cos θ ∴µ ≥ = 2 FN g − ω l sin θ
2 2
v2 = 7.80km / s R = 6.38 ×103km ∴v1 = 7.97km / s
2.动量不守恒, 2.动量不守恒,角动量守恒 动量不守恒
T
mV 人 R − mV 物 R = 0..(1) V 人 = U − V 物 ...(2) U ∴V 物 = 2
V物 V人 mg mg
U
练习六
v v v v v ∆r = r3 − r1 = 16i − 2 j
v v r1 = 2i
v v v r3 = 18i − 2 j
dv dv dx dv = =v = 2x 2.解:( ) a = 解:(1) dt dx dt dx
得: 两边积分: 两边积分 得:
vdv = 2 xdx
∫
v
10 2
5 i ∆U = ν R∆T = 2 × × 8.31 × 100 = 4155( J ) 2 2
T2 − f − m2g sin 30 = m2a...(3) f = FN µ = µm2g cos30....(4) a = βr ...(5)
m2g
15 − 3 −2 a= = 2.65ms 5
练习九 1.解:角动量守恒 解 mvR sin θ = ( M + m ) R 2ω
mv sin θ ∴ω = ( M + m)R 2.解:角动量守恒 解
M =Jβ
0 − 1200 ⋅ 2π / 60 ωt − ω0 t= =− ≈ 4π ( s ) − 9.8 × 0.2 / 0.2 β
(2)由角动量定理
由 ωt
= ω 0 + βt
M gµ ∴β = =− J R
Mt = J ωt − J ω0
2.解: 解
FN f
T2 a T1 a m1g
m1g − T1 = m1a...(1) T1r − T2r = J β ....(2)
练习一
x = 2t 2 1.解:( )由运动方程 解:(1) y = 1− t 得质点的轨迹方程为
x = 2(1 − y ) 2
(2)1s和3s时的位置矢量分别是 ) 和 时的位置矢量分别是
v v v v v v ∆r 16i − 2 j v= = = 8i − j ∆t 3 −1 v v v v v (3) v = 4ti − j a = 4i
2.解: 解
3 kT = 5.6 ×10−21 J 2 m PV = M RT ρ=m V RT −2 8.31× 273 M =ρ = 1.43 × 10 = 32 ×10−3 kg / mol P 1.013 ×103 w=
氧气
练习十四 练习十四 1 2 5 m 1.解: 2 mv = 2 M R∆T 解 Mv 2 2 × 10−3 × 102 ∆T = = = 4.8 ×10−3 k 5R 5 × 8.31
3.
m0 5 m= = = m0 2 2 0 .6 3 1− v / c
m0
5 5 2 E = mc = m0 c = E0 3 3
2
练习十三 练习十三 1.解: 解
M mol 32 × 10−3 (1) : m0 = = = 5.3 × 10−26 kg N0 6.023 × 1023 (2) : I = 2m0 vx = 2mv cos 60 = 2.65 × 10−23 N ⋅ s I ⋅1023 ⋅ dt (3) : F = = 2.65 N dt 2.67 F (4) : P = = = 1.33 × 104 Pa s 2 × 10−4
a = β R...(3) 1 J = MR 2 ...(4) 2
kx
T1 mg
得:
2 m g − 2 kx a= ...(5) 2m + M
由:
dv dv a = = ⋅v dt dx
(4 mg − 2 kx ) x v=± ...(6) 2m + M
得:
机械能守恒: 解(2) 机械能守恒
1 2 1 2 1 2 0 = −mgx + mv + Jω + kx ...(1) 2 2 2
+
∫ MVdt + ∫ mvdt = 0
0 0
t
t
MS M + ms m = 0...(1)
Q sm = smM + S M ...( 2)
smM = l
SM
...(3)
MV + mv = 0Leabharlann m l =− m+M
练习五
1.以地心为固定点,卫星角动量守恒 1.以地心为固定点, 以地心为固定点
mv1 (R + 2.00 ×10 ) = mv2 (R + 3.47 ×10 )
v
v 与水平方向 成45度 v x = v 0 cos 60 v y = −v x = v 0 sin 60 − gt ∴t = 3 + 1 v0 ⋅ 2 g
2.
v aτ = a n = ....(1) R v t = v 0 + aτ t .....( 2) t = 5 / 3s
2
1 2 s = v 0 t + aτ t = 35 / 6( m ) 2 s 35 θ= = R 72
2 2
a0
a + a0 = 5.9m / s
1.
I = mv...(1)
练习四
v2 T − mg = m ...( 2) l ∴ I = (T − mg )ml = 0.86( kgm / s )
2.设劈尖、 2.设劈尖、球对地的水平速度 设劈尖 分别为V 分别为V、v,方向向右 水平方向动量守恒
由热力学第一定律
a d 若氢气体积不变, 1.解:(1)若氢气体积不变,热量变成气体的内能,则 V 若氢气体积不变 热量变成气体的内能,
5 Q = ν R∆T 2
0 2Q ∆T = = 12( K ) 5ν R
T2 = T1 + ∆T = 273 + 12 = 285( K )
T2 5 P2 = P = 1.0575 × 10 ( Pa ) 1 T1
m1 ∴x = b m1 + m2
2.解: 水平方向动量守恒 解 机械能守恒
2MgR v= M +m
0 = MV + mv
1 1 2 MV + mv 2 = mgR 2 2
练习八
1.解: 摩擦阻力矩 解
dM = − df ⋅ R = − Rµgdm ∴ M = − µmgR
(1)由转动定律 (1)由转动定律
m R ∆P = ∆ T = 1.99( Pa ) M V
2.解: 解
vp = v = v
2
2 RT = M mol 8 RT = π M mol = 3 RT = M mol
2 × 8 . 31 × 300 = 393 m / s −3 32 × 10 8 × 8 . 31 × 300 = 446 m / s −3 3 . 14 × 32 × 10 3 × 8 . 31 × 300 = 483 m / s −3 32 × 10
6mv 6mv0 ω= Ml + 3ml
棒上摆过程中机械能守恒
1 1 l 2 2 ( Ml )ω = Mg (1 − cos 60)...(3) 2 3 2
2 12m 2 v0 θ = arccos 1 − 2 ( M + 3m) gl
2. 解:(1) mg − T1 = ma ...(1) T1 R − kxR = J β ...(2)
3.
a = aτ + a = 3 2m / s
2 2 n
2
2
v雨地 = 2 2km / h
V人地 2 v雨地
练习三 1.
f cos θ − FN sin θ = mω 2 l cos θ ....(1) f sin θ + FN cos θ − mg = 0...........(2) f ≤ µ FN .......................................(3)
2.解:(1)对等体过程 解 对等体过程
i 5 ∆U = ν R∆T = 2 × × 8.31 × 100 = 4155( J ) 2 2
Q = ∆U + A = ∆U = 4155 J
A = P ∆V = ν R ∆T = 2 × 8.31 × 100 = 1662( J )
(2)对等压过程 )
1.解: 解 2.解: 解
A = ∫ Fx dx = ∫ (3 x + 4)dx = 20(J )