扬州大学物理练习册答案

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大学物理学练习册参考答案全

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大学物理学练习册参考答案单元一 质点运动学四、学生练习 (一)选择题1.B2.C3.B4.B5.B (二)填空题1. 0 02.2192x y -=, j i ρρ114+, j i ρρ82-3.16vi j =-+v v v ;14a i j =-+v vv;4. 020211V kt V -;5、16Rt 2 4 6 112M h h h =-v v(三)计算题1 解答(1)质点在第1s 末的位置为:x (1) = 6×12 - 2×13 = 4(m).在第2s 末的位置为:x (2) = 6×22 - 2×23 = 8(m). 在第2s 内的位移大小为:Δx = x (2) – x (1) = 4(m),经过的时间为Δt = 1s ,所以平均速度大小为:v =Δx /Δt = 4(m·s -1).(2)质点的瞬时速度大小为:v (t ) = d x /d t = 12t - 6t 2,因此v (1) = 12×1 - 6×12 = 6(m·s -1),v (2) = 12×2 - 6×22 = 0质点在第2s 内的路程等于其位移的大小,即Δs = Δx = 4m .(3)质点的瞬时加速度大小为:a (t ) = d v /d t = 12 - 12t ,因此1s 末的瞬时加速度为:a (1) = 12 - 12×1 = 0,第2s 内的平均加速度为:a = [v (2) - v (1)]/Δt = [0 – 6]/1 = -6(m·s -2).2.解答 1)由t y t x ππ6sin 86cos 5==消去t 得轨迹方程:1642522=+y x 2)tdt dy v t dtdx v y x ππππ6cos 486sin 30==-==当t=5得;πππππ4830cos 48030sin 30===-=y x v vt dt dv a t dtdv a y y xx ππππ6sin 2886cos 18022-==-==当t=5 030sin 28818030cos 180222=-==-=-=πππππdt dv a a yy x 3.解答:1)()t t dt t dt d t tvv 204240+=+==⎰⎰⎰则:t t )2(42++=2)()t t t dt t t dt d ttr )312(2)2(4322++=++==⎰⎰⎰t t t )312()22(32+++=4. [证明](1)分离变量得2d d vk t v=-, 故020d d v tv vk t v =-⎰⎰, 可得:011kt v v =+. (2)公式可化为001v v v kt=+,由于v = d x/d t ,所以:00001d d d(1)1(1)v x t v kt v kt k v kt ==+++ 积分00001d d(1)(1)x tx v kt k v kt =++⎰⎰.因此 01ln(1)x v kt k=+. 证毕.5.解答(1)角速度为ω = d θ/d t = 12t 2 = 48(rad·s -1),法向加速度为 a n = rω2 = 230.4(m·s -2); 角加速度为 β = d ω/d t = 24t = 48(rad·s -2), 切向加速度为 a t = rβ = 4.8(m·s -2). (2)总加速度为a = (a t 2 + a n 2)1/2,当a t = a /2时,有4a t 2 = a t 2 + a n 2,即n a a =由此得2r r ω=22(12)24t =解得36t =.所以3242(13)t θ=+=+=3.154(rad).(3)当a t = a n 时,可得rβ = rω2, 即: 24t = (12t 2)2,解得 : t = (1/6)1/3 = 0.55(s).6.解答: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 -⋅22222s m 102.0)08.0()064.0(-⋅=+=+=τa a a n单元二 牛顿运动定律(一)选择题 1.A 2.C 3.C 4.C 5 A 6.C (二)填空题 1. 022x F t COS F X ++-=ωωω2.略3. )13(35-4. 50N 1m/s5.21m m t f +∆ )()(212122221m m m t m t m t m f +∆+∆+∆6. 0 18J 17J 7J7. mr k rk (三)计算题1.解答:θμθcos )sin (f f mg =- ; θμθμsin cos +=mgf0cos sin =+=θμθθd df; 0tan =θ ; 037=θ θsin hl ==037sin 5.12. 解答;dtdvmkv F mg =--分离变量积分得 0ln(1)v tktm mdvmg F kvktmg F dt v e mg F kv mg F m k-----=??----蝌 3解答:烧断前 2221211();a L L a L w w =+=烧断后,弹簧瞬间的力不变,所以2a 不变。

大学物理练习册参考答案

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大学物理练习册参考答案大学物理练习册是大学物理的重要教材之一,它的主要作用是为大学物理课程提供题目和习题,使学生能够更好地掌握和理解物理知识。

本文将为大家提供几个大学物理练习册的参考答案,供大家参考。

第一题:有一块长度为20cm,宽度为10cm,厚度为2cm的矩形金属板,重量为3N。

请问这块金属板的密度是多少?答案:首先我们需要知道密度的定义,密度是单位体积内物质的质量。

因此,我们可以根据这个公式计算出这块金属板的密度:密度=质量/体积其中,这块金属板的质量为3N,体积为20cm × 10cm × 2cm = 400cm³。

把质量和体积带入公式中,可以得到这块金属板的密度为:密度=3N/400cm³=0.0075N/cm³因此,这块金属板的密度为0.0075N/cm³。

第二题:有一个长度为4m的绳子,一个人沿着绳子向上爬,绳子的质量是忽略不计的。

如果人的体重为600N,他在绳子上爬行的过程中,绳子的张力是多少?答案:在求解这个问题之前,我们需要知道牛顿第二定律的公式:力=质量× 加速度根据牛顿第二定律,可以得到人在绳子上爬行时绳子所受的力等于绳子的张力减去重力。

因此,我们可以得到以下公式:绳子的张力=人的重力+绳子的重力其中,人的重力为600N,绳子的重力可以根据绳子的长度和重力加速度计算得出。

在地球上,物体的重力加速度大约为9.8m/s²。

因此,绳子的重力可以用下面的公式计算:绳子的重力=绳子的质量× 重力加速度因为绳子的质量可以根据绳子的长度和线密度计算得出,我们可以得到以下公式:绳子的质量=绳子的长度× 线密度假设绳子的线密度为ρ,绳子的质量可以表示为:绳子的质量=ρ × 面积× 长度根据绳子的面积和长度,可以得到:面积=长度× 直径/4因此,绳子的质量可以通过以下公式计算得出:绳子的质量=ρ × 直径² × 长度/16把绳子的质量和重力加速度带入公式中,可以得到绳子的重力为:绳子的重力=ρ × 直径² × 长度/16 × 重力加速度把人的重力和绳子的重力带入公式中,可以得到绳子的张力为:绳子的张力=人的重力+绳子的重力=600N+ρ × 直径² × 长度/16 × 重力加速度因此,如果已知绳子的线密度、直径、长度和重力加速度,就可以计算出绳子在负责人上爬行时所受的张力。

《大学物理实验》模拟试题及答案解析

《大学物理实验》模拟试题及答案解析

WORD 格式整理版二、判断题(“对”在题号前( )中打√×)(10分)(√ )1、误差是指测量值与真值之差,即误差=测量值-真值,如此定义的误差反映的是测量值偏离真值的大小和方向,既有大小又有正负符号。

(× )2、残差(偏差)是指测量值与其算术平均值之差,它与误差定义一样。

( √)3、精密度是指重复测量所得结果相互接近程度,反映的是随机误差大小的程度。

(√ )4、测量不确定度是评价测量质量的一个重要指标,是指测量误差可能出现的范围。

(× )7、分光计设计了两个角游标是为了消除视差。

(× )9、调节气垫导轨水平时发现在滑块运动方向上不水平,应该先调节单脚螺钉再调节双脚螺钉。

(×)10、用一级千分尺测量某一长度(Δ仪=0.004mm ),单次测量结果为N=8.000mm ,用不确定度评定测量结果为N=(8.000±0.004)mm 。

三、简答题(共15分)1.示波器实验中,(1)CH1(x )输入信号频率为50Hz ,CH2(y )输入信号频率为100Hz ;(2)CH1(x )输入信号频率为150Hz ,CH2(y )输入信号频率为50Hz ;画出这两种情况下,示波器上显示的李萨如图形。

(8分)差法处理数据的优点是什么?(7分)答:自变量应满足等间距变化的要求,且满足分组要求。

(4分) 优点:充分利用数据;消除部分定值系统误差四、计算题(20分,每题10分)1、用1/50游标卡尺,测得某金属板的长和宽数据如下表所示,求金属板的面解:(1)金属块长度平均值:)(02.10mm L =长度不确定度: )(01.03/02.0mm u L ==金属块长度为:mm L 01.002.10±=%10.0=B (2分)(2)金属块宽度平均值:)(05.4mm d =宽度不确定度: )(01.03/02.0mm u d ==金属块宽度是: mm d 01.005.4±=%20.0=B (2分)(3)面积最佳估计值:258.40mm d L S =⨯=不确定度:2222222221.0mm L d d s L s d L d L S =+=⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂+⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂=σσσσσ 相对百分误差:B =%100⨯S sσ=0.25% (4分)(4)结果表达:21.06.40mm S ±=B =0.25% (2分) 注:注意有效数字位数,有误者酌情扣5、测量中的千分尺的零点误差属于 已定 系统误差;米尺刻度不均匀的误差属于未定系统误差。

扬州大学大学物理期末考试试卷(含答案)

扬州大学大学物理期末考试试卷(含答案)

扬州大学大学物理期末考试试卷(含答案)一、大学物理期末选择题复习1.下列说法正确的是()(A) 闭合回路上各点磁感强度都为零时回路内一定没有电流穿过(B) 闭合回路上各点磁感强度都为零时回路内穿过电流的代数和必定为零(C) 磁感强度沿闭合回路的积分为零时回路上各点的磁感强度必定为零(D) 磁感强度沿闭合回路的积分不为零时回路上任意一点的磁感强度都不可能为零答案B2.均匀细棒OA可绕通过其一端O而与棒垂直的水平固定光滑轴转动,如图所示,今使棒从水平位置由静止开始自由下落,在棒摆到竖直位置的过程中,下述说法正确的是( )(A) 角速度从小到大,角加速度不变(B) 角速度从小到大,角加速度从小到大(C) 角速度从小到大,角加速度从大到小(D) 角速度不变,角加速度为零答案C3.某电场的电力线分布情况如图所示.一负电荷从M点移到N点.有人根据这个图作出下列几点结论,其中哪点是正确的?()(A)电场强度E M>E N(B)电势U M>U N(C)电势能W M<W N(D)电场力的功A>0答案D4.如图所示,质量为m的物体用平行于斜面的细线连结并置于光滑的斜面上,若斜面向左方作加速运动,当物体刚脱离斜面时,它的加速度的大小为( ) (A )sin g θ (B )cos g θ (C )tan g θ (D )cot g θ答案 D5. 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)作用力和反作用力大小相等、方向相反,所以两者所作功的代数和必为零。

下列对上述说法判断正确的是( )(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 C6.电荷面密度均为σ+的两块“无限大”均匀带电的平行平板如图(a )放置,其周围空间各点电场强度E (设电场强度方向向右为正、向左为负)随位置坐标x 变化的关系曲线为( )yE(A) -(B)EEE答案 B7.下列说法正确的是()(A)闭合曲面上各点电场强度都为零时,曲面内一定没有电荷(B)闭合曲面上各点电场强度都为零时,曲面内电荷的代数和必定为零(C)闭合曲面的电通量为零时,曲面上各点的电场强度必定为零。

扬州大学试题纸05

扬州大学试题纸05

大学物理模拟试题(五)一、选择题:(共27分,每题3分)1.一飞机相对空气的速度大小为 200 km/h, 风速为56 km/h ,方向从西向东.地面雷达站测得飞机速度大小为 192 km/h ,方向是 [ C ](A) 南偏西16.3°. (B) 北偏东16.3°.(C) 向正南或向正北. (D) 西偏北16.3°.2.两个质量相等的小球由一轻弹簧相连接,再用一细绳悬挂于天花板上,处于静止状态,如图所示.将绳子剪断的瞬间,球1和球2的加速度分别为(A) a 1=g,a 2=g. (B) a 1=0,a 2=g.(C) a 1=g,a 2=0. (D) a 1=2g,a 2=0. [ D ]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) 作用力和反作用力大小相等、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. [ C ]4.一公路的水平弯道半径为R ,路面的外侧高出内侧,并与水平面夹角为θ.要使汽通过该段路面时不引起侧向摩擦力,则汽车的速率为 (A)Rg . (B) θtg Rg . (C)θθ2sin cos Rg . (D) θctg Rg [ B ] 5.一电场强度为E 的均匀电场,E 的方向与沿x 轴正向,如图所示.则通过图中一半径为R 的半球面的电场强度通量为(A) πR 2E . (B) πR 2E / 2. (C) 2πR 2E . (D ) 0. [ D ]6.C 1和C 2两空气电容器串联以后接电源充电.在电源保持联接的情况下,在C 2中插入一电介质板,则 [ A ](A) C 1极板上电荷增加,C 2极板上电荷增加.(B) C 1极板上电荷减少,C 2极板上电荷增加. (C) C 1极板上电荷增加,C 2极板上电荷减少. (D) C 1极板上电荷减少,C 2极板上电荷减少.7.磁介质有三种,用相对磁导率μr 表征它们各自的特性时,(A) 顺磁质μr >0,抗磁质μr <0,铁磁质μr >>1.(B) 顺磁质μr >1,抗磁质μr =1,铁磁质μr >>1.(C )顺磁质μr >1,抗磁质μr <1,铁磁质μr >>1.(D) 顺磁质μr <0,抗磁质μr <1,铁磁质μr >0. [ A ]8.已知一平面简谐波的表达式为 )cos(bx at A y -=(a 、b 为正值常量),则(A) 波的频率为a . (B) 波的传播速度为 b/a .(C) 波长为 π / b . (D) 波的周期为2π / a . [ D ] 9.宇宙飞船相对于地面以速度v 作匀速直线飞行,某一时刻飞船头部的宇航员向飞船尾部发出一个光讯号,经过∆t (飞船上的钟)时间后,被尾部的接收器收到,则由此可知飞船的固有长度为 (c 表示真空中光速) [ A ](A) c ·∆t (B) v ·∆t(C) 2)/(1c tc v -⋅∆ (D) 2)/(1c t c v -⋅⋅∆二.填空题:(共33分)1、(本题5分)质点p 在一直线上运动,其坐标x 与时间t 有如下关系:x =-A sin ω t (SI) (A 为常数)(1) 任意时刻t,质点的加速度a =__ t A ωωsin 2-__________;(2) 质点速度为零的时刻t =___()ωπ+1221n (n = 0,1,… )___________. 2、(本题3分)两条直路交叉成α 角,两辆汽车分别以速率1v 和2v 沿两条路行驶,一车相对另一车的速度大小为__αcos 2212221v v v v -+或αcos 2212221v v v v ++______.3、(本题3分)质量为100 kg 的货物,平放在卡车底板上.卡车以4 m /s 2的加速度启动.货物与卡车底板无相对滑动.则在开始的4秒钟内摩擦力对该货物作的功W =______1.28×104 J _______.4、(本题3分)一颗速率为700m/s的子弹,打穿一块木板后,速率降到500m/s.如果让它继续穿过厚度和阻力均与第一块完全相同的第二块木板,则子弹的速率将降到___ 100 m/s __________.(空气阻力忽略不计)5、(本题3分)一能量为1012 eV的宇宙射线粒子,射入一氖管中,氖管内充有0.1 mol 的氖气,若宇宙射线粒子的能量全部被氖气分子所吸收,则氖气温度升高了_1.28×10-7_____K.(1 eV=1.60×10-19J,普适气体常量R=8.31 J/(mol·K))6、(本题5分)半径为R1和R2的两个同轴金属圆筒,其间充满着相对介电常量为εr的均匀介质.设两筒上单位长度带有的电荷分别为+λ和-λ,则介质中离轴线的距离为r处的电位移矢量的大小D =_ λ/(2πr) ___,电场强度的大小E =__λ/(2π ε0 εr r)___.7、(本题3分)一平行板电容器充电后切断电源,若使二极板间距离增加,则二极板间场强_____不变____________,电容_____减小_____________.(填增大或减小或不变)8、(本题3分)在磁场中某点放一很小的试验线圈.若线圈的面积增大一倍,且其中电流也增大一倍,该线圈所受的最大磁力矩将是原来的____4____倍.9、(本题5分)在玻尔氢原子理论中势能为负值,而且数值比动能大,所以总能量为___负_____值,并且只能取__不连续________值.三、计算题(共40分)1、(本题10分)已知一定轴转动体系,在各个时间间隔内的角速度如下:ω=ω00≤t≤5 (SI)ω=ω0+3t-15 5≤t≤8 (SI)ω=ω1-3t+24 t≥8 (SI)式中ω0=18 rad /s(1) 求上述方程中的ω1.(2) 根据上述规律,求该体系在什么时刻角速度为零.解:体系所做的运动是匀速→匀加速→匀减速定轴转动.其中ω1是匀加速阶段的末角速度,也是匀减速阶段的初角速度,由此可得t=8 s时,ω1=ω0+9=27 rad /s当ω=0时,得t=(ω1+24)/ 3=17s所以,体系在17s时角速度为零.2、(本题10分)一定量的单原子分子理想气体,从A 态出发经等压过程膨胀到B 态,又经绝热过程膨胀到C 态,如图所示.试求这全过程中气体对外所作的功,内能的增量以及吸收的热量.解:由图可看出 p A V A = p C V C从状态方程 pV =νRT 可知 T A =T C,因此全过程A →B →C 的 ∆E =0. B →C 过程是绝热过程,有Q BC = 0. A →B 过程是等压过程,有)(25)( A A B B A B p AB V p V p T T C Q -=-=ν=14.9×105 J .故全过程A →B →C 的 Q = Q BC +Q AB =14.9×105 J .根据热一律Q =W +∆E ,得全过程A →B →C 的W = Q -∆E =14.9×105 J .3、(本题10分)电荷q 均匀分布在长为2l 的细杆上,求杆的中垂线上与杆中心距离为a 的P 点的电势(设无穷远处为电势零点).解:设坐标原点位于杆中心O 点,x 轴沿杆的方向,如图所示. 杆的电荷线密度λ=q / (2l ).在x 处取电荷元d q .d q = l d x = q d x / (2l ) 它在P 点产生的电势 2202208d 4d d x a l x q x a qU P +π=+π=εε 4分 整个杆上电荷产生的电势⎰-+π=ll P x a xl q U 220d 8ε()l l x a x l q -++π=220ln 8ε 2220ln 8⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡++π=a l a l l q ε⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡++π=a l a l l q 220ln 4ε 4分4、(本题10分)一束平行光垂直入射到某个光栅上,该光束有两种波长的光,λ1=440 nm ,λ2=660 nm (1 nm = 10-9 m).实验发现,两种波长的谱线(不计中央明纹)第二次重合于衍射角ϕ=60°的方向上.求此光栅的光栅常数d .解:由光栅衍射主极大公式得111sin λϕk d =222sin λϕk d =212122112132660440sin sin k k k k k k =⨯⨯==λλϕϕ 4分当两 (m 3) p 1×104×10谱线重合时有 ϕ1= ϕ2 1分即 69462321===k k ....... 1分 两谱线第二次重合即是4621=k k , k 1=6, k 2=4 2分 由光栅公式可知d sin60°=6λ160sin 61λ=d =3.05×10-3 mm 2分。

扬州大学附属中学2023-2024学年高二上学期月考物理试卷(含答案)

扬州大学附属中学2023-2024学年高二上学期月考物理试卷(含答案)

扬州大学附属中学2023-2024学年高二上学期月考物理试卷一、扬大附中月考单选题1.下列各图所对应的现象与多普勒效应有关的是()A.图甲:水波撞击堤岸后倒卷回去继续传播B.图乙:水波在深度不同的水域传播,在交界面处改变传播方向C.图丙:周期性振动的金属丝贴着水面移动,在水面上形成不规则的环状波纹D.图丁:水波遇到开有狭缝的挡板,可以穿过狭缝继续传播2.(2023上·江苏扬州·高二扬州大学附属中学校考阶段练习)如图所示,质量为m的物体在与水平方向成θ角的恒定拉力F作用下始终保持静止,已知动摩擦因数为μ,重力加速度为g。

则时间t内()A.物体所受支持力的冲量大小为0B.物体所受重力的冲量大小为mgtC.物体所受拉力F的冲量大小为Ft cosθD.物体所受摩擦力的冲量大小μmgt3.(2023上·江苏扬州·高二扬州大学附属中学校考阶段练习)一束复色光由空气射向玻璃,发生折射而分为a、b两束单色光,其传播方向如图所示则下列关于a、b两束光的说法,正确的是()A.玻璃对a光的折射率比b小B.真空中,a光的波长比b长C.b光在该玻璃中的传播速度比a大D.如果a光是绿光,b光可能是紫光4.(2023上·江苏扬州·高二扬州大学附属中学校考阶段练习)如图电路中,A、B两灯原来正常发光,忽然A灯比原来亮了,设这是因为电路中某一处发生了故障造成的,那么发生这种故障的可能是()A.R1短路B.R2断路C.R3断路D.电源断路5.(2023上·江苏扬州·高二扬州大学附属中学校考阶段练习)手握绳端A上下抖动做简谐运动,0.6s时在绳上形成的波形如图所示,规定向上为质点振动位移的正方向,则A点的振动图像是()A.B.C.D.6.(2023上·江苏扬州·高二扬州大学附属中学校考阶段练习)在如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.闭合开关S,将R2的滑动触点从a端向b端移动过程中,电流表示数为I,电压表V1和V2的示数分别为U1和U2,ΔI、ΔU1和ΔU2分别表示此过程中电流表示数、电压表示数变化量的绝对值。

扬州大学大学物理期末试卷

扬州大学大学物理期末试卷

C.
r r B ∫ ⋅ dl ≠ 0 , 且环路上任一点 B = 0.
L L
r r D. ∫ B ⋅ dl ≠ 0 , 但环路上任一点 B ≠ 0.
L
O•
I
题9图
10、关于稳恒磁场的磁场强度 Η 的下列几种说法中正确的是 A. Η 仅与传导电流有关.
r


r
B. 若闭合曲线内没有包围传导电流,则曲线上各点的 Η 必为零. C. 若闭合曲线上各点 Η 均为零,则该曲线所包围传导电流的代数和为零. D. 以闭合曲线 L 为边缘的任意曲面的 Η 通量均为零.
扬州大学试题纸
学院 题目 得分
得分 评卷人
( 04-05 学年第 2 学期) 班(年)级 课程 大学物理 一 二 三 总分 合分人
( A )卷
姓名
复核人
一、单项选择题 (每小题 3 分,共 30 分)
请将正确答案的代码填写在题后的括号内。 错选或 未选均无分。
1、一质点的运动方程为 r 在 t 1 =π A.
18、(本题 10 分)温度为 25℃、压强为 1 atm 的 1 mol 刚性双原子分子理想 气体,经等温过程体积膨胀至原来的 3 倍. (普适气体常量 R=8.31
J⋅ mol −1 ⋅ K −1 ,ln 3=1.0986)
(1) 计算这个过程中气体对外所作的功. (2) 假若气体经绝热过程体积膨胀为原来的 3 倍,那么气体对外作的功 又是多少?
得分 合分人 复核人 四、计算题(共 5 题,总分值 50 分) 要写出解题所依据的定理、定律、公式及相应的分析图,并 写出主要的过程。 只有答案,没有任何说明和过程,无分。
17、(本题 10 分)如图所示的阿特伍德机装置中,滑轮和绳子间没有滑动且绳子不可 以伸长,轴与轮间有阻力矩,求滑轮两边绳子中的张力.已知m1=20 kg,m2=10 kg.滑轮质量为m3=5 kg.滑轮半径为r=0.2 m.滑轮可视为均匀圆盘,阻力矩 Mf=6.6 N·m,已知圆盘对过其中心且与盘面垂直的轴的转动惯量为

(完整版)大学物理学(第三版)课后习题答案

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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 ·1-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222s h l +=将上式对时间t 求导,得tss t l ld 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, ∴ tsv v t l v d d ,d d 0-==-=船绳 即 θcos d d d d 00v v s l t l s l t s v ==-=-=船 或 sv s h s lv v 02/1220)(+==船 将船v 再对t 求导,即得船的加速度1-6 已知一质点作直线运动,其加速度为 a =4+3t 2s 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 tva 34d d +==分离变量,得 t t v d )34(d +=积分,得 12234c t t v ++= 由题知,0=t ,00=v ,∴01=c故 2234t t v += 又因为 2234d d t t t x v +==分离变量, t t t x d )234(d 2+= 积分得 232212c t t x ++= 由题知 0=t ,50=x ,∴52=c故 521232++=t t x 所以s 10=t 时m70551021102s m 190102310432101210=+⨯+⨯=⋅=⨯+⨯=-x v1-10 以初速度0v =201s 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又∵ 1211ρv a n =∴ m1010)60cos 20(22111=︒⨯==n a v ρ(2)在落地点,2002==v v 1s m -⋅,而 o60cos 2⨯=g a n∴ m 8060cos 10)20(22222=︒⨯==n a v ρ1-13 一船以速率1v =30km ·h -1沿直线向东行驶,另一小艇在其前方以速率2v =40km ·h -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1221v v v ρϖϖ-=,依题意作速度矢量图如题1-13图(a)题1-13图由图可知 1222121h km 50-⋅=+=v v v方向北偏西 ︒===87.3643arctan arctan21v v θ (2)小船看大船,则有2112v v v ρϖϖ-=,依题意作出速度矢量图如题1-13图(b),同上法,得5012=v 1h km -⋅2-2 一个质量为P 的质点,在光滑的固定斜面(倾角为α)上以初速度0v 运动,0v 的方向与斜面底边的水平线AB 平行,如图所示,求这质点的运动轨道.解: 物体置于斜面上受到重力mg ,斜面支持力N .建立坐标:取0v ϖ方向为X 轴,平行斜面与X 轴垂直方向为Y 轴.如图2-2.题2-2图X 方向: 0=x F t v x 0= ①Y 方向: y y ma mg F ==αsin ②0=t 时 0=y 0=y v2sin 21t g y α=由①、②式消去t ,得220sin 21x g v y ⋅=α 2-4 质点在流体中作直线运动,受与速度成正比的阻力kv (k 为常数)作用,t =0时质点的速度为0v ,证明(1) t 时刻的速度为v =t mk ev )(0-;(2) 由0到t 的时间内经过的距离为x =(k mv 0)[1-t m ke )(-];(3)停止运动前经过的距离为)(0kmv ;(4)证明当k m t =时速度减至0v 的e1,式中m 为质点的质量. 答: (1)∵ tvm kv a d d =-=分离变量,得mtk v v d d -=即 ⎰⎰-=vv t mt k v v00d d m kte v v -=ln ln 0∴ tm k ev v -=0(2) ⎰⎰---===tttm k m ke kmv t ev t v x 000)1(d d (3)质点停止运动时速度为零,即t →∞,故有 ⎰∞-=='00d kmv t ev x tm k(4)当t=km时,其速度为 ev e v ev v km m k 0100===-⋅- 即速度减至0v 的e1. 2-10 一颗子弹由枪口射出时速率为10s m -⋅v ,当子弹在枪筒内被加速时,它所受的合力为F =(bt a -)N(b a ,为常数),其中t 以秒为单位:(1)假设子弹运行到枪口处合力刚好为零,试计算子弹走完枪筒全长所需时间;(2)求子弹所受的冲量.(3)求子弹的质量. 解: (1)由题意,子弹到枪口时,有0)(=-=bt a F ,得ba t =(2)子弹所受的冲量⎰-=-=t bt at t bt a I 0221d )(将bat =代入,得 ba I 22=(3)由动量定理可求得子弹的质量202bv a v I m == 2-13 以铁锤将一铁钉击入木板,设木板对铁钉的阻力与铁钉进入木板内的深度成正比,在铁锤击第一次时,能将小钉击入木板内1 cm ,问击第二次时能击入多深,假定铁锤两次打击铁钉时的速度相同.解: 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ky f -=第一锤外力的功为1A⎰⎰⎰==-='=ssky ky y f y f A 112d d d 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0d →t 时,f 'f -=.设第二锤外力的功为2A ,则同理,有⎰-==21222221d y kky y ky A ② 由题意,有2)21(212kmv A A =∆== ③即222122k k ky =- 所以, 22=y于是钉子第二次能进入的深度为cm 414.01212=-=-=∆y y y2-15 一根劲度系数为1k 的轻弹簧A 的下端,挂一根劲度系数为2k 的轻弹簧B ,B 的下端 一重物C ,C 的质量为M ,如题2-15图.求这一系统静止时两弹簧的伸长量之比和弹性势能之比.解: 弹簧B A 、及重物C 受力如题2-15图所示平衡时,有题2-15图Mg F F B A ==又 11x k F A ∆=22x k F B ∆=所以静止时两弹簧伸长量之比为1221k k x x =∆∆ 弹性势能之比为12222211121212k kx k x k E E p p =∆∆= 2-17 由水平桌面、光滑铅直杆、不可伸长的轻绳、轻弹簧、理想滑轮以及质量为1m 和2m 的滑块组成如题2-17图所示装置,弹簧的劲度系数为k ,自然长度等于水平距离BC ,2m 与桌面间的摩擦系数为μ,最初1m 静止于A 点,AB =BC =h ,绳已拉直,现令滑块落下1m ,求它下落到B 处时的速率.解: 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])(21[)(21212212l k gh m v m m gh m ∆+-+=-μ 式中l ∆为弹簧在A 点时比原长的伸长量,则h BC AC l )12(-=-=∆联立上述两式,得()()212221122m m khgh m m v +-+-=μ题2-17图2-19 质量为M 的大木块具有半径为R 的四分之一弧形槽,如题2-19图所示.质量为m 的小立方体从曲面的顶端滑下,大木块放在光滑水平面上,二者都作无摩擦的运动,而且都从静止开始,求小木块脱离大木块时的速度.解: 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222121MV mv mgR +=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0=-MV mv联立,以上两式,得()M m MgR v +=2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2220)33(π4130cos π412a q q a q '=︒εε解得 q q 33-=' (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(π41sin 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204r 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: 020π4r r q E ϖϖε=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 =2024dq πε,又有人说,因为f =qE ,SqE 0ε=,所以f =Sq 02ε.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Sq 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Sq E 02ε=,另一板受它的作用力Sq S qq f 02022εε==,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 ϖϖ=,场点到偶极子中心O 点的距离为r ,矢量r ϖ与l ϖ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, θE =304sin r p πεθ证: 如题8-5所示,将p ϖ分解为与r ϖ平行的分量θsin p 和垂直于r ϖ的分量θsin p .∵ l r >> ∴ 场点P 在r 方向场强分量30π2cos r p E r εθ=垂直于r 方向,即θ方向场强分量300π4sin r p E εθ=题8-5图 题8-6图8-6 长l =15.0cm的直导线AB 上均匀地分布着线密度λ=5.0x10-9C ·m-1的正电荷.试求:(1)在导线的延长线上与导线B 端相距1a =5.0cm 处P 点的场强;(2)在导线的垂直平分线上与导线中点相距2d =5.0cm 处Q 点的场强. 解: 如题8-6图所示(1)在带电直线上取线元x d ,其上电量q d 在P 点产生场强为20)(d π41d x a x E P -=λε222)(d π4d x a x E E l l P P -==⎰⎰-ελ]2121[π40l a l a +--=ελ)4(π220l a l-=ελ用15=l cm ,9100.5-⨯=λ1m C -⋅, 5.12=a cm 代入得21074.6⨯=P E 1C N -⋅方向水平向右(2)同理2220d d π41d +=x xE Qλε 方向如题8-6图所示由于对称性⎰=l QxE 0d ,即Q E ϖ只有y 分量,∵ 22222220dd d d π41d ++=x x x E Qyλε 22π4d d ελ⎰==l QyQy E E ⎰-+2223222)d (d l l x x2220d4π2+=l lελ以9100.5-⨯=λ1cm C -⋅, 15=l cm ,5d 2=cm 代入得21096.14⨯==Qy Q E E 1C N -⋅,方向沿y 轴正向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ϕRd dl =题8-7图ϕλλd d d R l q ==,它在O 点产生场强大小为 20π4d d R R E εϕλ=方向沿半径向外则 ϕϕελϕd sin π4sin d d 0RE E x==ϕϕελϕπd cos π4)cos(d d 0RE E y-=-= 积分RR E x 000π2d sin π4ελϕϕελπ==⎰ 0d cos π400=-=⎰ϕϕελπRE y ∴ RE E x0π2ελ==,方向沿x 轴正向. 8-8 均匀带电的细线弯成正方形,边长为l ,总电量为q .(1)求这正方形轴线上离中心为r 处的场强E ;(2)证明:在l r >>处,它相当于点电荷q 产生的场强E .解: 如8-8图示,正方形一条边上电荷4q 在P 点产生物强PE ϖd方向如图,大小为()4π4cos cos d 22021l r E P +-=εθθλ∵ 22cos 221l r l +=θ12cos cos θθ-=∴ 24π4d 22220l r l l r E P++=ελP E ϖd 在垂直于平面上的分量βcos d d P E E =⊥∴ 424π4d 2222220l r rl r l r lE +++=⊥ελ题8-8图由于对称性,P 点场强沿OP 方向,大小为2)4(π44d 422220l r l r lrE E P ++=⨯=⊥ελ∵ lq 4=λ∴ 2)4(π422220l r l r qrE P++=ε 方向沿8-9 (1)点电荷q 位于一边长为a 的立方体中心,试求在该点电荷电场中穿过立方体的一个面的电通量;(2)如果该场源点电荷移动到该立方体的一个顶点上,这时穿过立方体各面的电通量是多少?*(3)如题8-9(3)图所示,在点电荷q 的电场中取半径为R 的圆平面.q 在该平面轴线上的A 点处,求:通过圆平面的电通量.(xR arctan =α)解: (1)由高斯定理0d εqS E s⎰=⋅ϖϖ立方体六个面,当q 在立方体中心时,每个面上电通量相等 ∴ 各面电通量06εq e=Φ.(2)电荷在顶点时,将立方体延伸为边长a 2的立方体,使q 处于边长a 2的立方体中心,则边长a 2的正方形上电通量06εqe=Φ对于边长a 的正方形,如果它不包含q 所在的顶点,则24εq e =Φ,如果它包含q 所在顶点则0=Φe.如题8-9(a)图所示.题8-9(3)图题8-9(a)图 题8-9(b)图 题8-9(c)图(3)∵通过半径为R 的圆平面的电通量等于通过半径为22x R +的球冠面的电通量,球冠面积*]1)[(π22222xR x x R S +-+=∴ )(π42200x R Sq +=Φε02εq =[221xR x +-]*关于球冠面积的计算:见题8-9(c)图ααα⎰⋅=0d sin π2r r Sααα⎰⋅=02d sin π2r)cos 1(π22α-=r8-10 均匀带电球壳内半径6cm ,外半径10cm ,电荷体密度为2×510-C ·m -3求距球心5cm ,8cm ,12cm 各点的场强. 解: 高斯定理0d ε∑⎰=⋅qS E s ϖϖ,02π4ε∑=qr E当5=r cm 时,0=∑q ,0=E ϖ8=r cm 时,∑q 3π4p=3(r )3内r - ∴ ()2023π43π4rr r E ερ内-=41048.3⨯≈1C N -⋅, 方向沿半径向外. 12=r cm时,3π4∑=ρq -3(外r )内3r ∴ ()420331010.4π43π4⨯≈-=r r r E ερ内外 1C N -⋅ 沿半径向外.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0d ε∑⎰=⋅qS E sϖϖ取同轴圆柱形高斯面,侧面积rl S π2=则 rl E S E Sπ2d =⋅⎰ϖϖ对(1) 1R r < 0,0==∑E q (2) 21R r R << λl q =∑ ∴ rE 0π2ελ=沿径向向外(3) 2R r > 0=∑q ∴ 0=E题8-12图8-12 两个无限大的平行平面都均匀带电,电荷的面密度分别为1σ和2σ,试求空间各处场强.解: 如题8-12图示,两带电平面均匀带电,电荷面密度分别为1σ与2σ,两面间, n E ϖϖ)(21210σσε-= 1σ面外, n E ϖϖ)(21210σσε+-= 2σ面外, n E ϖϖ)(21210σσε+= n ϖ:垂直于两平面由1σ面指为2σ面.8-13 半径为R 的均匀带电球体内的电荷体密度为ρ,若在球内挖去一块半径为r <R 的小球体,如题8-13图所示.试求:两球心O 与O '点的场强,并证明小球空腔内的电场是均匀的. 解: 将此带电体看作带正电ρ的均匀球与带电ρ-的均匀小球的组合,见题8-13图(a). (1) ρ+球在O 点产生电场010=E ϖ,ρ-球在O 点产生电场'dπ4π3430320OO r E ερ=ϖ∴ O 点电场'd 33030OO r E ερ=ϖ;(2) ρ+在O '产生电场'dπ4d 3430301OO E ερπ='ϖρ-球在O '产生电场002='E ϖ∴ O ' 点电场 003ερ='E ϖ'OO题8-13图(a) 题8-13图(b)(3)设空腔任一点P 相对O '的位矢为r ϖ',相对O 点位矢为r ϖ (如题8-13(b)图)则 03ερrE PO ϖϖ=,3ερr E O P '-='ϖϖ,∴ 0003'3)(3ερερερdOO r r E E E O P PO P ϖϖϖϖϖϖ=='-=+='∴腔内场强是均匀的.8-14 一电偶极子由q =1.0×10-6C 的两个异号点电荷组成,两电荷距离d=0.2cm ,把这电偶极子放在1.0×105N ·C -1的外电场中,求外电场作用于电偶极子上的最大力矩.解: ∵ 电偶极子p ϖ在外场E ϖ中受力矩E p M ϖϖϖ⨯=∴ qlE pE M ==max 代入数字4536max 100.2100.1102100.1---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=M m N ⋅8-15 两点电荷1q =1.5×10-8C ,2q =3.0×10-8C ,相距1r =42cm ,要把它们之间的距离变为2r =25cm ,需作多少功?解: ⎰⎰==⋅=22210212021π4π4d d r r r rq q r r q q r F A εεϖϖ)11(21r r - 61055.6-⨯-=J外力需作的功 61055.6-⨯-=-='A A J题8-16图8-16 如题8-16图所示,在A ,B 两点处放有电量分别为+q ,-q 的点电荷,AB 间距离为2R ,现将另一正试验点电荷0q 从O 点经过半圆弧移到C 点,求移动过程中电场力作的功. 解: 如题8-16图示0π41ε=O U 0)(=-RqR q 0π41ε=O U )3(R qR q -Rq 0π6ε-= ∴ Rqq U U q A o C O 00π6)(ε=-= 8-17 如题8-17图所示的绝缘细线上均匀分布着线密度为λ的正电荷,两直导线的长度和半圆环的半径都等于R .试求环中心O 点处的场强和电势.解: (1)由于电荷均匀分布与对称性,AB 和CD 段电荷在O 点产生的场强互相抵消,取θd d R l =则θλd d R q =产生O 点E ϖd 如图,由于对称性,O 点场强沿y 轴负方向题8-17图θεθλππcos π4d d 2220⎰⎰-==R R E E yR 0π4ελ=[)2sin(π-2sin π-] R0π2ελ-=(2) AB 电荷在O 点产生电势,以0=∞U⎰⎰===A B200012ln π4π4d π4d R R x x x x U ελελελ同理CD 产生 2ln π402ελ=U 半圆环产生 0034π4πελελ==R R U∴ 0032142ln π2ελελ+=++=U U U U O8-18 一电子绕一带均匀电荷的长直导线以2×104m ·s -1的匀速率作圆周运动.求带电直线上的线电荷密度.(电子质量0m =9.1×10-31kg ,电子电量e =1.60×10-19C)解: 设均匀带电直线电荷密度为λ,在电子轨道处场强rE 0π2ελ=电子受力大小 re eE F e0π2ελ== ∴ rv mr e 20π2=ελ得 1320105.12π2-⨯==emv ελ1m C -⋅ 8-19 空气可以承受的场强的最大值为E =30kV ·cm -1,超过这个数值时空气要发生火花放电.今有一高压平行板电容器,极板间距离为d =0.5cm ,求此电容器可承受的最高电压.解: 平行板电容器内部近似为均匀电场 ∴ 4105.1d ⨯==E U V8-20 根据场强E ϖ与电势U 的关系U E -∇=ϖ,求下列电场的场强:(1)点电荷q 的电场;(2)总电量为q ,半径为R 的均匀带电圆环轴上一点;*(3)偶极子ql p =的l r >>处(见题8-20图).解: (1)点电荷 rqU 0π4ε=题 8-20 图∴ 0200π4r r q r r U E ϖϖϖε=∂∂-= 0r ϖ为r 方向单位矢量. (2)总电量q ,半径为R 的均匀带电圆环轴上一点电势220π4xR q U +=ε∴ ()i x R qxi x U E ϖϖϖ2/3220π4+=∂∂-=ε(3)偶极子l q pϖϖ=在l r >>处的一点电势 200π4cos ])cos 21(1)cos 2(1[π4r ql llr qU εθθθε=+--=∴ 30π2cos r p r U E rεθ=∂∂-= 30π4sin 1r p U r E εθθθ=∂∂-=8-21 证明:对于两个无限大的平行平面带电导体板(题8-21图)来说,(1)相向的两面上,电荷的面密度总是大小相等而符号相反;(2)相背的两面上,电荷的面密度总是大小相等而符号相同.证: 如题8-21图所示,设两导体A 、B 的四个平面均匀带电的电荷面密度依次为1σ,2σ,3σ,4σ题8-21图(1)则取与平面垂直且底面分别在A 、B 内部的闭合柱面为高斯面时,有0)(d 32=∆+=⋅⎰S S E sσσϖϖ∴ +2σ03=σ 说明相向两面上电荷面密度大小相等、符号相反; (2)在A 内部任取一点P ,则其场强为零,并且它是由四个均匀带电平面产生的场强叠加而成的,即0222204030201=---εσεσεσεσ 又∵ +2σ03=σ ∴ 1σ4σ=说明相背两面上电荷面密度总是大小相等,符号相同. 8-22 三个平行金属板A ,B 和C 的面积都是200cm 2,A 和B 相距4.0mm ,A 与C 相距2.0 mm .B ,C 都接地,如题8-22图所示.如果使A 板带正电3.0×10-7C ,略去边缘效应,问B 板和C 板上的感应电荷各是多少?以地的电势为零,则A 板的电势是多少?解: 如题8-22图示,令A 板左侧面电荷面密度为1σ,右侧面电荷面密度为2σ题8-22图(1)∵ AB ACU U =,即 ∴ AB AB AC AC E E d d =∴2d d 21===ACABAB AC E E σσ 且 1σ+2σSq A =得 ,32Sq A =σ Sq A 321=σ而 7110232-⨯-=-=-=A Cq S q σCC10172-⨯-=-=S q B σ(2) 301103.2d d ⨯===AC ACAC A E U εσV 8-23 两个半径分别为1R 和2R (1R <2R )的同心薄金属球壳,现给内球壳带电+q ,试计算:(1)外球壳上的电荷分布及电势大小;(2)先把外球壳接地,然后断开接地线重新绝缘,此时外球壳的电荷分布及电势;*(3)再使内球壳接地,此时内球壳上的电荷以及外球壳上的电势的改变量.解: (1)内球带电q +;球壳内表面带电则为q -,外表面带电为q +,且均匀分布,其电势题8-23图⎰⎰∞∞==⋅=22020π4π4d d R R R qrr q r E U εεϖϖ (2)外壳接地时,外表面电荷q +入地,外表面不带电,内表面电荷仍为q -.所以球壳电势由内球q +与内表面q -产生:0π4π42020=-=R q R q U εε(3)设此时内球壳带电量为q ';则外壳内表面带电量为q '-,外壳外表面带电量为+-q q ' (电荷守恒),此时内球壳电势为零,且0π4'π4'π4'202010=+-+-=R q q R q R q U A εεε 得 q R R q 21=' 外球壳上电势()22021202020π4π4'π4'π4'R qR R R q q R q R q U B εεεε-=+-+-=8-24 半径为R 的金属球离地面很远,并用导线与地相联,在与球心相距为R d 3=处有一点电荷+q ,试求:金属球上的感应电荷的电量.解: 如题8-24图所示,设金属球感应电荷为q ',则球接地时电势0=O U8-24图由电势叠加原理有:=O U 03π4π4'00=+RqR q εε 得 -='q 3q8-25 有三个大小相同的金属小球,小球1,2带有等量同号电荷,相距甚远,其间的库仑力为0F .试求:(1)用带绝缘柄的不带电小球3先后分别接触1,2后移去,小球1,2之间的库仑力;(2)小球3依次交替接触小球1,2很多次后移去,小球1,2之间的库仑力.解: 由题意知 2020π4r q F ε=(1)小球3接触小球1后,小球3和小球1均带电 2q q =',小球3再与小球2接触后,小球2与小球3均带电 q q 43=''∴此时小球1与小球2间相互作用力00220183π483π4"'2F rqr q q F =-=εε (2)小球3依次交替接触小球1、2很多次后,每个小球带电量均为 32q .∴ 小球1、2间的作用力 00294π432322F r q q F ==ε *8-26 如题8-26图所示,一平行板电容器两极板面积都是S ,相距为d ,分别维持电势A U =U ,B U =0不变.现把一块带有电量q 的导体薄片平行地放在两极板正中间,片的面积也是S ,片的厚度略去不计.求导体薄片的电势.解: 依次设A ,C ,B 从上到下的6个表面的面电荷密度分别为1σ,2σ,3σ,4σ,5σ,6σ如图所示.由静电平衡条件,电荷守恒定律及维持U U AB =可得以下6个方程题8-26图⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧++++==+=+-==+=+===+6543215432065430021001σσσσσσσσσσεσσσσεσσd US q S qdU U C S S q B A解得 Sq 261==σσSq d U2032-=-=εσσ Sq dU2054+=-=εσσ所以CB 间电场 S qd U E 00422εεσ+==)2d(212d 02Sq U E U U CB C ε+=== 注意:因为C 片带电,所以2U U C≠,若C 片不带电,显然2U U C =8-27 在半径为1R 的金属球之外包有一层外半径为2R 的均匀电介质球壳,介质相对介电常数为r ε,金属球带电Q .试求: (1)电介质内、外的场强; (2)电介质层内、外的电势; (3)金属球的电势.解: 利用有介质时的高斯定理∑⎰=⋅q S D S ϖϖd(1)介质内)(21R r R <<场强 303π4,π4r rQ E r r Q D r εεϖϖϖϖ==内;介质外)(2R r <场强 303π4,π4r rQ E r Qr D εϖϖϖ==外(2)介质外)(2R r >电势 rQE U 0r π4r d ε=⋅=⎰∞ϖϖ外 介质内)(21R r R <<电势2020π4)11(π4R Q R r qr εεε+-=)11(π420R r Qr r -+=εεε (3)金属球的电势 r d r d 221ϖϖϖϖ⋅+⋅=⎰⎰∞R R RE E U 外内⎰⎰∞+=22220π44πdr R R Rr r Qdr r Q εεε)11(π4210R R Qr r-+=εεε 8-28 如题8-28图所示,在平行板电容器的一半容积内充入相对介电常数为r ε的电介质.试求:在有电介质部分和无电介质部分极板上自由电荷面密度的比值.解: 如题8-28图所示,充满电介质部分场强为2E ϖ,真空部分场强为1E ϖ,自由电荷面密度分别为2σ与1σ由∑⎰=⋅0d q S D ϖϖ得 11σ=D ,22σ=D 而 101E D ε=,202E D r εε=d21U E E ==∴r D D εσσ==1212 r d r d ϖϖϖϖ⋅+⋅=⎰⎰∞∞rrE E U 外内题8-28图 题8-29图8-29 两个同轴的圆柱面,长度均为l ,半径分别为1R 和2R (2R >1R ),且l >>2R -1R ,两柱面之间充有介电常数ε的均匀电介质.当两圆柱面分别带等量异号电荷Q 和-Q 时,求: (1)在半径r 处(1R <r <2R =,厚度为dr ,长为l 的圆柱薄壳中任一点的电场能量密度和整个薄壳中的电场能量; (2)电介质中的总电场能量; (3)圆柱形电容器的电容. 解: 取半径为r 的同轴圆柱面)(S则 rlD S DS π2d )(=⋅⎰ϖϖ当)(21R r R <<时,Q q =∑ ∴ rlQ D π2=(1)电场能量密度 22222π82l r Q D w εε== 薄壳中 rlrQ rl r l r Q w W εευπ4d d π2π8d d 22222===(2)电介质中总电场能量 ⎰⎰===211222ln π4π4d d R RV R R l Q rl r Q W W εε(3)电容:∵ CQ W 22=∴ )/ln(π22122R R lW Q C ε== *8-30 金属球壳A 和B 的中心相距为r ,A 和B 原来都不带电.现在A 的中心放一点电荷1q ,在B 的中心放一点电荷2q ,如题8-30图所示.试求:(1) 1q 对2q 作用的库仑力,2q 有无加速度;(2)去掉金属壳B ,求1q 作用在2q 上的库仑力,此时2q 有无加速度.解: (1)1q 作用在2q 的库仑力仍满足库仑定律,即2210π41r q q F ε=但2q 处于金属球壳中心,它受合力..为零,没有加速度. (2)去掉金属壳B ,1q 作用在2q 上的库仑力仍是2210π41r q q F ε=,但此时2q 受合力不为零,有加速度.题8-30图 题8-31图8-31 如题8-31图所示,1C =0.25μF ,2C =0.15μF ,3C =0.20μF .1C 上电压为50V .求:AB U .解: 电容1C 上电量111U C Q =电容2C 与3C 并联3223C C C += 其上电荷123Q Q =∴ 355025231123232⨯===C U C C Q U 86)35251(5021=+=+=U U U AB V 8-321C 和2C 两电容器分别标明“200 pF 、500 V ”和“300 pF 、900 V ”,把它们串联起来后等值电容是多少?如果两端加上1000 V的电压,是否会击穿?解: (1) 1C 与2C 串联后电容1203002003002002121=+⨯=+='C C C C C pF (2)串联后电压比231221==C C U U ,而100021=+U U∴ 6001=U V ,4002=U V即电容1C 电压超过耐压值会击穿,然后2C 也击穿. 8-33 将两个电容器1C 和2C 充电到相等的电压U 以后切断电源,再将每一电容器的正极板与另一电容器的负极板相联.试求:(1)每个电容器的最终电荷; (2)电场能量的损失.解: 如题8-33图所示,设联接后两电容器带电分别为1q ,2q题8-33图则⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧==-=-=+2122112121201021U U U C U C q q U C U C q q q q解得 (1) =1q UC C C C C q U C C C C C 21212221211)(,)(+-=+-(2)电场能量损失W W W -=∆0)22()2121(2221212221C q C q U C U C +-+= 221212U C C C C +=8-34 半径为1R =2.0cm 的导体球,外套有一同心的导体球壳,壳的内、外半径分别为2R =4.0cm 和3R =5.0cm ,当内球带电荷Q =3.0×10-8C 时,求:(1)整个电场储存的能量;(2)如果将导体壳接地,计算储存的能量; (3)此电容器的电容值.解: 如图,内球带电Q ,外球壳内表面带电Q -,外表面带电Q题8-34图(1)在1R r <和32R r R <<区域0=E ϖ在21R r R <<时 301π4r r Q E εϖϖ=3R r >时 302π4r r Q E εϖϖ=∴在21R r R <<区域⎰=21d π4)π4(21222001R R r r rQ W εε ⎰-==21)11(π8π8d 2102202R R R R Q r r Q εε 在3R r >区域⎰∞==32302220021π8d π4)π4(21R R Q r r rQ W εεε∴ 总能量 )111(π83210221R R R Q W W W +-=+=ε41082.1-⨯=J(2)导体壳接地时,只有21R r R <<时30π4r r Q E εϖϖ=,02=W∴ 4210211001.1)11(π8-⨯=-==R R Q W W ε J(3)电容器电容 )11/(π422102R R QW C -==ε 121049.4-⨯=F习题九9-1 在同一磁感应线上,各点B ϖ的数值是否都相等?为何不把作用于运动电荷的磁力方向定义为磁感应强度B ϖ的方向? 解: 在同一磁感应线上,各点B ϖ的数值一般不相等.因为磁场作用于运动电荷的磁力方向不仅与磁感应强度B ϖ的方向有关,而且与电荷速度方向有关,即磁力方向并不是唯一由磁场决定的,所以不把磁力方向定义为B ϖ的方向.9-2 (1)在没有电流的空间区域里,如果磁感应线是平行直线,磁感应强度B ϖ的大小在沿磁感应线和垂直它的方向上是否可能变化(即磁场是否一定是均匀的)?(2)若存在电流,上述结论是否还对?解: (1)不可能变化,即磁场一定是均匀的.如图作闭合回路abcd 可证明21B B ρϖ=∑⎰==-=⋅0d 021I bc B da B l B abcdμϖϖ∴ 21B B ρϖ=(2)若存在电流,上述结论不对.如无限大均匀带电平面两侧之磁力线是平行直线,但B ϖ方向相反,即21B B ρϖ≠.9-3 用安培环路定理能否求有限长一段载流直导线周围的磁场?答: 不能,因为有限长载流直导线周围磁场虽然有轴对称性,但不是稳恒电流,安培环路定理并不适用.9-4 在载流长螺线管的情况下,我们导出其内部nI B 0μ=,外面B =0,所以在载流螺线管外面环绕一周(见题9-4图)的环路积分⎰外B L ϖ·d l ϖ=0但从安培环路定理来看,环路L 中有电流I 穿过,环路积分应为⎰外B L ϖ·d l ϖ=I 0μ这是为什么?解: 我们导出nl B 0μ=内,0=外B 有一个假设的前提,即每匝电流均垂直于螺线管轴线.这时图中环路L 上就一定没有电流通过,即也是⎰∑==⋅LI l B 0d 0μϖϖ外,与⎰⎰=⋅=⋅Ll l B 0d 0d ϖϖϖ外是不矛盾的.但这是导线横截面积为零,螺距为零的理想模型.实际上以上假设并不真实存在,所以使得穿过L 的电流为I ,因此实际螺线管若是无限长时,只是外B ϖ的轴向分量为零,而垂直于轴的圆周方向分量rIB πμ20=⊥,r 为管外一点到螺线管轴的距离.题 9 - 4 图9-5 如果一个电子在通过空间某一区域时不偏转,能否肯定这个区域中没有磁场?如果它发生偏转能否肯定那个区域中存在着磁场?解:如果一个电子在通过空间某一区域时不偏转,不能肯定这个区域中没有磁场,也可能存在互相垂直的电场和磁场,电子受的电场力与磁场力抵消所致.如果它发生偏转也不能肯定那个区域存在着磁场,因为仅有电场也可以使电子偏转.9-6 已知磁感应强度0.2=B Wb ·m-2的均匀磁场,方向沿x轴正方向,如题9-6图所示.试求:(1)通过图中abcd 面的磁通量;(2)通过图中befc 面的磁通量;(3)通过图中aefd 面的磁通量.解: 如题9-6图所示题9-6图(1)通过abcd 面积1S 的磁通是24.04.03.00.211=⨯⨯=⋅=S B ϖϖΦWb(2)通过befc 面积2S 的磁通量022=⋅=S B ϖϖΦ(3)通过aefd 面积3S 的磁通量24.0545.03.02cos 5.03.0233=⨯⨯⨯=θ⨯⨯⨯=⋅=S B ϖϖΦWb(或曰24.0-Wb )题9-7图9-7 如题9-7图所示,AB 、CD 为长直导线,C B )为圆心在O 点的一段圆弧形导线,其半径为R .若通以电流I ,求O 点的磁感应强度.解:如题9-7图所示,O 点磁场由AB 、C B )、CD 三部分电流产生.其中AB产生 01=B ϖ CD产生RIB 1202μ=,方向垂直向里CD段产生 )231(2)60sin 90(sin 24003-πμ=-πμ=︒︒R I R I B ,方向⊥向里 ∴)6231(203210ππμ+-=++=R I B B B B ,方向⊥向里. 9-8 在真空中,有两根互相平行的无限长直导线1L 和2L ,相距0.1m ,通有方向相反的电流,1I =20A,2I =10A ,如题9-8图所示.A ,B 两点与导线在同一平面内.这两点与导线2L 的距离均为5.0cm .试求A ,B 两点处的磁感应强度,以及磁感应强度为零的点的位置.题9-8图解:如题9-8图所示,A B ϖ方向垂直纸面向里42010102.105.02)05.01.0(2-⨯=⨯+-=πμπμI I B A T(2)设0=B ϖ在2L 外侧距离2L 为r 处 则02)1.0(220=-+rI r Iπμπμ 解得 1.0=r m题9-9图9-9 如题9-9图所示,两根导线沿半径方向引向铁环上的A ,B 两点,并在很远处与电源相连.已知圆环的粗细均匀,求环中心O 的磁感应强度.解: 如题9-9图所示,圆心O 点磁场由直电流∞A 和∞B 及两段圆弧上电流1I 与2I 所产生,但∞A 和∞B 在O 点产生的磁场为零。

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通过圆环上的电流 ,由载流线圈在轴线上任一点产生的磁感应强度公式,可知 在 点激发的磁感应强度 大小为
的方向沿 轴正向
由几何关系 ,代入上式得
.
由于所有载流线圈在 点激发的 方向相同,故 点总的磁感应强度 可由矢量积分简化为标量积分,即
的方向沿 轴正向。
2. 解 (1)取直角坐标系,如图所示。首先求半圆柱面导体在 点产生的磁感应强度。
如图截面图所示,半圆柱横截面上单位长度的电流为
将半圆柱面导线可视为无数条无限长载流直导线的集合,对称于 轴取两元段 ,则横截面为 的两条无限长载流直导线在轴上横截面( 平面)的 点分别产生的磁感应强度 的大小为
、 与 轴夹角相等,由对称性分析可知,因各对无限长载流直导线在 点产生的场强的 轴分量相互抵消,而使总场强的 轴分量 ,故总磁感应强度只有 轴方向分量。
整个细棒所受到的摩擦力矩为
(3)设细棒由角速度 到停止转动所经历的时间为 ,则角动量定理可得
5.证明碰撞过程,系统角动量守恒
碰后上摆过程,系统机械能守恒。取直杆下端为势能零点。
联立求解即可得
第五章 静电场
1.解取一细圆环带,其半径为 ( > ),带宽为 ,则圆环带的面积为 ,其上带电量为
应用已知的带电细圆环在轴线上的场强公式,可得该圆环带在轴线上P点产生的电场的大小,
.
由对称性分析可知, 点场强 方向在 轴方向上,若 ,沿 轴正向,若 ,沿 负向。
第六章 静电场中的导体与电介质
1.解(1)因3块导体板靠的很近,可将6个导体表面视为6个无限大带电平面。导体表面电荷分布可认为是均匀的,且其间的场强方向垂直于导体表面。作如图虚线所示的圆柱形高斯面,因导体在达到静平衡后,内部场强为零,又导体外的场强方向与高斯面的侧面平行,故由高斯定理可得
其中

整个圆盘的磁矩为
磁矩的方向垂直纸面向外。
(2) 磁力矩
磁力矩的方向平行纸面向上。
6.解取直角坐标系,如图所示。(1)设v为电子的漂移速率。在稳恒状态时,电子受到的洛伦兹力和电场力相互平衡,即

.
(2)每立方厘米载流子的数目为
(3)假设I沿Y轴方向,B沿X轴方向,则霍尔电压的极性,如图所示。..
为所有圆环在 点产生场强的矢量和,则整个半球面在球心 点处产生的场强大小为
方向沿 轴正向。
3.解 无限长半圆柱面薄筒的横截面如图所示,取直角坐标系 ,且原点 在轴线上。沿弧长方向取一宽度为 的细条,此细条单位长度上的带电量为
由无限长带电直线在附近一点产生的场强结果,可得该带电细条在 点产生的场强 的大小为
因为
则总的 的大小为
轴线上的载流直导线处于磁场中,由安培力公式得,轴线上导线单位长度所受的力为
即 .
该力为斥力。
(2)二相互平行放置的无限长直导线通反向电流时,相互作用力为斥力。只有将直导线放在
坐标原点的左侧才能使位于原点的载流导线受到方向指向 轴的作用力。设二直导线相互距离 ,与(1)结果联立,得
由动量定理,前 内的冲量为
3.解:(1)因穿透时间极短,故可认为物体未离开平衡位置。因此,作用于子弹、物体系统上的外力均在铅直方向,故系统在水平方向动量守恒。令子弹穿出时物体的水平速度为Vˊ 1分

(2) (设 方向为正方向)
=-4.7N
4. 解 由题意分析,力F与x的关系为

由牛顿运动定律,有


两边积分,并由初始条件, 时, ,得
因此

由式⑶,当 时,速率为
5.解以物体 、 和弹簧为研究系统,建立图示坐标系OX,各量的标记如图所示。在力F作用下, 处于 处达到平衡,由静力平衡条件得

而 离开地面的条件为

刚好离开地面时,上式取等号。现在的问题是将x与F联系起来。
由 , 弹簧和地球组成的系统,其只有重力和弹性力作功,故系统机械能守恒。以坐标原点O(即弹簧的自然长度处)为弹性势能和重力势能零点,对A、B两状态有守恒关系
第一章 质点运动学
1.解⑴根据运动学方程,可得角速度和角加速度分别为
秒时,法向加速度和切向加速度分别为
⑵由 ,有
从而得

由此可得
因此,此时刻的 值为
⑶由题意 ,即
解得
2.解 由题意有

所以
分离变量

对上式积分,并代入初始条件 时, ,得

整理式⑵得
3. 解:取质点的出发点为原点。由题意知质点的加速度为
取无限远处的电势为零,大球的电场分布为
应用电势定义,可得大球内任意点的点电势为
对于空腔中心 ,大球产生的电势为
.
同理,可得小球在 处产生的电势为
.
由电势叠加原理
..
6.解:(1)球心处的电势为两个同心带电球面各自在球心处产生的电势的叠加,即
C/m2
(2)设外球面上放电后电荷面密度为 ,则应有

外球面上应变成带负电,共应放掉电荷
(2)用导线连接 、 板后,两板电势相同,系统相当于两个电容器并联,所以此时系
统的电容为 ×
因为极板上总电量未变,所以板与板间的电势差为 ×2×104/( ×103 )=15 V
5.解(1)由题意可知,真空区域中的场强为 ,介质中的场强为 ,所以两极间的电势差为
由高斯定理知,两极间电势移 处处相等,故
受重力,拉力
受重力,斜面给它的支持力,摩擦力,拉力
滑轮受重力,轴对它的支持力,两侧绳子的拉力
联列求解
3.解: =0.675
因此(1)下落距离
(2)张力
分析图
4.解(1)由题意可知细棒的质量线密度为 式中 为常数。
由于细棒的总质量为 ,所以
由此得


所以
(2)细棒上到转轴距离为 的长度元 所受到的摩擦力及摩擦力矩分别为
4.解:(1)根据安培定律 计算三角形回路ab,bc,ca三边所受安培力。
无限长载流直导线磁感应强度表达式为 ,三角形回路三边电流元均与磁场垂直。
ab段:各电流元处 值相同。
方向如图所示。
bc段:
方向如图所示。
ca段:
方向如图所示。
(2)取距电流 为 窄条作为面积元:
5.解:(1) 如图,在圆盘上取半径为 ,宽为 的环带,先求出此环带转动时的磁矩。此环带转动时的等效电流为
代入上式得
所以
.
(2)容器的电容为
第七章 恒定磁场
1.解 由图可知,绕有载流导线的木球可成是无限多个不同半径的同圆心的载流线圈所组成,球心 在这些载流线圈的轴线上,则球心 点的磁感应强度 是各个载流线圈在点激发的磁感应强度的矢量和。
选取图中所示坐标系 ,在 轴线上(亦是各载流线圈的轴线)距原点 (即球心处) 处取一宽为 的圆环,半径为 ,圆环上绕有 匝导线,即
.
再由导体板A内d点场强为零,可知
所以
.
故点 的场强为6个导体表面产生场强的矢量和
= ( )
根据上述已有结果,可知
= .
再由于
.

=
=
(2) 、 、 点的场强
=
同理 =
=
2.解:当用导线把球和球壳连接在一起后。由静电平衡条件可知,电荷 全部分布在
球壳的外表面上,如图所示,此时,电场只分布在 的空间中,即

两边乘以2k有
将式⑴代入上式,得

整理得


由,(2)、(4)两式可得
即F至少要等于 ,可使F撤销后,恰使 抬起。
第四章刚体的转动
1.解:受力分析如图示,根据牛顿运动定律和转动定律得:

解得:
又根据已知条件 = 0
得:
2. 解设斜面上问题质量为 ,另一物体质量为 。滑轮的质量为 ,半径为 。分别对两物体及滑轮进行受力分析。

同时球体与球壳成为一个等势体,即 ,于是,
根据电势的定义,可得
.
若外球壳接地,球壳外表面的电荷为零,等量异号电荷分布在球表面和壳内表面,此时电场只分布在 的空间内,如图所示。由于外球壳电势 ,则内球体内任一场点 的电势为
.
3.解:①设C板左、右两侧分别带电荷Q1,Q2
则 (1)
由于C,A间和C,B间均可视为匀强电场
得证。
8.解(1)如图所示,取坐标 轴过盘心垂直于盘面,原点 位于盘心处。在圆盘上取一距圆心为 ,宽度为 的圆环带 , ,为圆环带的面积,其上带电量为 。 在 点产生的电势为
所以,整个带电圆盘在 点产生的电势为
(2)根据 点的电势,可知 轴上电势与坐标的函数关系为
因此,根据电势梯度法,有
则 点场强为
所以
即另一导线应放在 处时,产生同样的磁力。
3.解取坐标系XOY,如图(a)所示。由于空腔的存在,不能直接用安培环路定理求解。小圆柱空腔表示其中通过的电流等于0,这可以等效成空腔中同时存在的两个等值反相的电流,因此可采用补偿发求解。将空腔部分等效成同时存在着电流密度j和(-j)的电流,空腔中任意一点的磁场为通有电流密度j,半径为R和半径为r的长圆柱体和通有反相电流密度(-j),半径为r的小圆柱体产生的磁场的矢量和,即

由初始条件t=0时 v0x=v0y=0,对式 ⑴进行积分,有



将t=5s 带入式 ห้องสมุดไป่ตู้ ,有
又由速度的定义及初始条件t=0 时,x0=y0=0,对式⑵进行分离变量并积分,有


将t=5s带入式⑷有
4.解选取图示的自然坐标系和直角坐标系,则有


由于和均为变量,因此需要统一变量,由图示不难获知几何关系
(4)
⑵由式⑷得
代入式⑵得
第三章 动量守恒定律和能量守恒定律
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