大学物理教材上册1-12习题解答
大学物理(上册)参考答案

第一章作业题P211.1; 1.2; 1.4;1.9 质点沿x 轴运动,其加速度和位置的关系为 a =2+62x,a 的单位为2sm -⋅,x 的单位为 m. 质点在x =0处,速度为101s m -⋅,试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 cx x v ++=322221由题知,0=x 时,100=v ,∴50=c∴ 13s m 252-⋅++=x x v1.10已知一质点作直线运动,其加速度为 a =4+3t 2sm -⋅,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 va 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, tt 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 v1.11一质点沿半径为1 m 的圆周运动,运动方程为 θ=2+33t ,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(1)s 2=t 时, 2s m 362181-⋅=⨯⨯==βτR a2222s m 1296)29(1-⋅=⨯⨯==ωR a n(2)当加速度方向与半径成ο45角时,有145tan ==︒na a τ即βωR R =2亦即t t 18)9(22= 则解得 923=t 于是角位移为rad67.29232323=⨯+=+=t θ1.12 质点沿半径为R 的圆周按s =2021bt 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 sv -==0d d R bt v R v a btv a n 202)(d d -==-==τ则 240222)(R bt v b a a a n -+=+=τ加速度与半径的夹角为20)(arctanbt v Rb a a n --==τϕ(2)由题意应有2402)(R bt v b b a -+== 即 0)(,)(4024022=-⇒-+=bt v R bt v b b∴当b v t 0=时,b a = 第二章作业题P612.9 质量为16 kg 的质点在xOy 平面内运动,受一恒力作用,力的分量为x f =6 N ,y f =-7 N ,当t =0时,==y x 0,x v =-2 m ·s -1,y v =0.求当t = 2 s时质点的 (1)位矢;(2)速度.解:2s m 83166-⋅===m f a x x 2s m 167-⋅-==m f a y y(1)⎰⎰--⋅-=⨯-=+=⋅-=⨯+-=+=20101200s m 872167s m 452832dt a v v dt a v v y y y x x x于是质点在s 2时的速度1s m 8745-⋅--=ji v(2)m874134)167(21)4832122(21)21(220j i ji jt a i t a t v r y x--=⨯-+⨯⨯+⨯-=++=2.10 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)(0k m v ;(4)证明当k m t =时速度减至0v 的e 1,式中m 为质点的质量.答: (1)∵t v m kv a d d =-= 分离变量,得m t k v v d d -= 即 ⎰⎰-=v v t m tk vv 00d dmkt e v v -=ln ln 0∴tm kev v -=0(2)⎰⎰---===tttm k m k e k mv 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 k mv t ev x tm k(4)当t=k m时,其速度为e v e v ev v kmm k 0100===-⋅-即速度减至0v 的e 1.2.11一质量为m 的质点以与地的仰角θ=30°的初速0v从地面抛出,若忽略空气阻力,求质点落地时相对抛射时的动量的增量. 解: 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o30,则动量的增量为0v m v m p -=∆由矢量图知,动量增量大小为v m,方向竖直向下.2.13作用在质量为10 kg 的物体上的力为i t F)210(+=N ,式中t 的单位是s ,(1)求4s后,这物体的动量和速度的变化,以及力给予物体的冲量.(2)为了使这力的冲量为200 N ·s ,该力应在这物体上作用多久,试就一原来静止的物体和一个具有初速度j6-m ·s -1的物体,回答这两个问题.解: (1)若物体原来静止,则it i t t F p t10401s m kg 56d )210(d -⋅⋅=+==∆⎰⎰,沿x 轴正向,i p I im p v111111s m kg 56s m 6.5--⋅⋅=∆=⋅=∆=∆若物体原来具有6-1s m -⋅初速,则⎰⎰+-=+-=-=t ttF v m t m F v m p v m p 000000d )d (,于是 ⎰∆==-=∆t p t F p p p 0102d, 同理, 12v v∆=∆,12I I =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⎰+=+=tt t t t I 0210d )210(亦即 0200102=-+t t解得s 10=t ,(s 20='t 舍去)3.14一质量为m 的质点在xOy 平面上运动,其位置矢量为j t b i t a rωωsin cos +=求质点的动量及t =0 到ωπ2=t 时间内质点所受的合力的冲量和质点动量的改变量.解: 质点的动量为)cos sin (j t b i t a m v m pωωω+-==将0=t 和ωπ2=t 分别代入上式,得j b m pω=1,i a m p ω-=2,则动量的增量亦即质点所受外力的冲量为)(12j b i a m p p p I+-=-=∆=ω2.15 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b a t =(2)子弹所受的冲量⎰-=-=tbt at t bt a I 0221d )(将b at =代入,得b a I 22=(3)由动量定理可求得子弹的质量202bv a v I m ==第三章作业题P883.1; 3.2; 3.7;3.13计算题2-27图所示系统中物体的加速度.设滑轮为质量均匀分布的圆柱体,其质量为M ,半径为r ,在绳与轮缘的摩擦力作用下旋转,忽略桌面与物体间的摩擦,设1m =50kg ,2m =200 kg,M =15 kg, r =0.1 m解: 分别以1m ,2m 滑轮为研究对象,受力图如图(b)所示.对1m ,2m 运用牛顿定律,有a m T g m 222=- ① a m T 11= ②对滑轮运用转动定律,有β)21(212Mr r T r T =- ③又, βr a = ④联立以上4个方程,得2212s m 6.721520058.92002-⋅=++⨯=++=M m m g m a题2-27(a)图 题2-27(b)图题2-28图3.14 如题2-28图所示,一匀质细杆质量为m ,长为l ,可绕过一端O 的水平轴自由转动,杆于水平位置由静止开始摆下.求: (1)初始时刻的角加速度; (2)杆转过θ角时的角速度. 解: (1)由转动定律,有β)31(212ml mg=∴l g 23=β (2)由机械能守恒定律,有22)31(21sin 2ωθml l mg =∴ l g θωsin 3=题2-29图3.15 如题2-29图所示,质量为M ,长为l 的均匀直棒,可绕垂直于棒一端的水平轴O 无摩擦地转动,它原来静止在平衡位置上.现有一质量为m 的弹性小球飞来,正好在棒的下端与棒垂直地相撞.相撞后,使棒从平衡位置处摆动到最大角度=θ30°处. (1)设这碰撞为弹性碰撞,试计算小球初速0v 的值; (2)相撞时小球受到多大的冲量?解: (1)设小球的初速度为0v,棒经小球碰撞后得到的初角速度为ω,而小球的速度变为v ,按题意,小球和棒作弹性碰撞,所以碰撞时遵从角动量守恒定律和机械能守恒定律,可列式:mvl I l mv +=ω0 ①2220212121mv I mv +=ω ②上两式中231Ml I =,碰撞过程极为短暂,可认为棒没有显著的角位移;碰撞后,棒从竖直位置上摆到最大角度o30=θ,按机械能守恒定律可列式:)30cos 1(2212︒-=lMg I ω ③由③式得2121)231(3)30cos 1(⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=⎥⎦⎤⎢⎣⎡︒-=l g I Mgl ω由①式ml I v v ω-=0 ④由②式m I v v 2202ω-= ⑤所以22001)(2ωωm v ml I v -=-求得glmM m m M l ml I l v +-=+=+=31232(6)311(2)1(220ωω (2)相碰时小球受到的冲量为⎰-=∆=0d mvmv mv t F由①式求得ωωMl l I mv mv t F 31d 0-=-=-=⎰glM 6)32(6--=负号说明所受冲量的方向与初速度方向相反.第五章作业题P1455.1; 5.2;5.7 质量为kg 10103-⨯的小球与轻弹簧组成的系统,按)SI ()328cos(1.0ππ+=x 的规律作谐振动,求:(1)振动的周期、振幅和初位相及速度与加速度的最大值;(2)最大的回复力、振动能量、平均动能和平均势能,在哪些位置上动能与势能相等? (3)s 52=t 与s 11=t 两个时刻的位相差;解:(1)设谐振动的标准方程为)cos(0φω+=t A x ,则知:3/2,s 412,8,m 1.00πφωππω===∴==T A又 πω8.0==A v m 1s m -⋅ 51.2=1s m -⋅2.632==A a m ω2s m -⋅(2) N 63.0==m m a FJ 1016.32122-⨯==m mv E J 1058.1212-⨯===E E E k p当p k E E =时,有p E E 2=,即)21(212122kA kx ⋅= ∴ m 20222±=±=A x (3) ππωφ32)15(8)(12=-=-=∆t t5.8 一个沿x 轴作简谐振动的弹簧振子,振幅为A ,周期为T ,其振动方程用余弦函数表示.如果0=t 时质点的状态分别是:(1)A x -=0;(2)过平衡位置向正向运动;(3)过2Ax =处向负向运动; (4)过2Ax -=处向正向运动.试求出相应的初位相,并写出振动方程.解:因为 ⎩⎨⎧-==000sin cos φωφA v A x将以上初值条件代入上式,使两式同时成立之值即为该条件下的初位相.故有)2cos(1πππφ+==t TA x)232cos(232πππφ+==t T A x)32cos(33πππφ+==t T A x)452cos(454πππφ+==t T A x5.9 一质量为kg 10103-⨯的物体作谐振动,振幅为cm 24,周期为s 0.4,当0=t 时位移为cm 24+.求:(1)s 5.0=t 时,物体所在的位置及此时所受力的大小和方向; (2)由起始位置运动到cm 12=x 处所需的最短时间; (3)在cm 12=x 处物体的总能量.解:由题已知 s 0.4,m 10242=⨯=-T A∴ 1s rad 5.02-⋅==ππωT又,0=t 时,0,00=∴+=φA x故振动方程为m )5.0cos(10242t x π-⨯=(1)将s 5.0=t 代入得0.17m m )5.0cos(102425.0=⨯=-t x πN102.417.0)2(10103232--⨯-=⨯⨯⨯-=-=-=πωxm ma F方向指向坐标原点,即沿x 轴负向. (2)由题知,0=t 时,00=φ,t t =时 3,0,20πφ=<+=t v A x 故且 ∴ s 322/3==∆=ππωφt(3)由于谐振动中能量守恒,故在任一位置处或任一时刻的系统的总能量均为J 101.7)24.0()2(10102121214223222--⨯=⨯⨯⨯===πωA m kA E5.11 图为两个谐振动的t x -曲线,试分别写出其谐振动方程.题4-8图解:由题4-8图(a),∵0=t 时,s 2,cm 10,,23,0,0000===∴>=T A v x 又πφ 即 1s rad 2-⋅==ππωT故 m )23cos(1.0ππ+=t x a 由题4-8图(b)∵0=t 时,35,0,2000πφ=∴>=v A x01=t 时,22,0,0111ππφ+=∴<=v x又 ππωφ253511=+⨯= ∴ πω65=故 m t x b )3565cos(1.0ππ+= 5.12 一轻弹簧的倔强系数为k ,其下端悬有一质量为M 的盘子.现有一质量为m 的物体从离盘底h 高度处自由下落到盘中并和盘子粘在一起,于是盘子开始振动. (1)此时的振动周期与空盘子作振动时的周期有何不同? (2)此时的振动振幅多大?(3)取平衡位置为原点,位移以向下为正,并以弹簧开始振动时作为计时起点,求初位相并写出物体与盘子的振动方程.解:(1)空盘的振动周期为k M π2,落下重物后振动周期为km M +π2,即增大. (2)按(3)所设坐标原点及计时起点,0=t 时,则kmgx -=0.碰撞时,以M m ,为一系统动量守恒,即0)(2v M m gh m +=则有 Mm ghm v +=20于是gM m khk mg M m gh m k mg v x A )(21))(2()()(22222++=++=+=ω(3)g m M khx v )(2tan 000+=-=ωφ (第三象限),所以振动方程为 ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+++++=g m M kh t M m k gM m khk mg x )(2arctan cos )(215.15 试用最简单的方法求出下列两组谐振动合成后所得合振动的振幅:(1) ⎪⎩⎪⎨⎧+=+=cm )373cos(5cm )33cos(521ππt x t x (2)⎪⎩⎪⎨⎧+=+=cm)343cos(5cm )33cos(521ππt x t x解: (1)∵ ,233712πππφφφ=-=-=∆∴合振幅 cm 1021=+=A A A(2)∵ ,334πππφ=-=∆∴合振幅 0=A5.16 一质点同时参与两个在同一直线上的简谐振动,振动方程为⎪⎩⎪⎨⎧-=+=m)652cos(3.0m )62cos(4.021ππt x t x 试分别用旋转矢量法和振动合成法求合振动的振动幅和初相,并写出谐振方程。
大学物理课后习题答案(上册)

由受力分析图可知:
所以当所以 增大,小球对木板的压力为N2将减小;
同时:
所以 增大,小球对墙壁的压力 也减小。
2-2. 质量分别为m1和m2的两滑块A和B通过一轻弹簧水平连结后置于水平桌面上,滑块与桌面间的摩擦系数均为μ,系统在水平拉力F作用下匀速运动,如图所示.如突然撤消拉力,则刚撤消后瞬间,二者的加速度aA和aB分别为多少?
解:(1)轨道方程为
这是一条空间螺旋线。
在O 平面上的投影为圆心在原点,半径为R的圆,螺距为h
(2)
(3)
思考题1
1-1. 质点作曲线运动,其瞬时速度为 ,瞬时速率为 ,平均速度为 ,平均速率为 ,则它们之间的下列四种关系中哪一种是正确的?
(1) ;(2) ;(3) ;(4)
答: (3)
1-2. 质点的 关系如图,图中 , , 三条线表示三个速度不同的运动.问它们属于什么类型的运动?哪一个速度大?哪一个速度小?
解:在绳子中距离转轴为r处取一小段绳子,假设其质量为dm,可知: ,分析这dm的绳子的受力情况,因为它做的是圆周运动,所以我们可列出: 。
距转轴为r处绳中的张力T(r)将提供的是r以外的绳子转动的向心力,所以两边积分:
2-3. 已知一质量为 的质点在 轴上运动,质点只受到指向原点的引力作用,引力大小与质点离原点的距离 的平方成反比,即 , 是比例常数.设质点在 时的速度为零,求质点在 处的速度的大小。
解:由题意和牛顿第二定律可得:
再采取分离变量法可得: ,
两边同时取积分,则:
所以:
2-4. 一质量为 的质点,在 平面上运动,受到外力 (SI)的作用, 时,它的初速度为 (SI),求 时质点的速度及受到的法向力 .
大学物理(上册)课后习题及答案

因此有: ,∴
⑵由 得: ,两边积分得:
∴
⑶质点停止运动时速度为零, ,即t→∞,
故有:
⑷ 时,其速度为: ,
即速度减至 的 .
2.13作用在质量为10 kg的物体上的力为 N,式中 的单位是s,⑴求4s后,这物体的动量和速度的变化,以及力给予物体的冲量。⑵为了使这力的冲量为200 N·s,该力应在这物体上作用多久,试就一原来静止的物体和一个具有初速度 m/s的物体,回答这两个问题。
将 ,及 代入上式,即得: 。
6.9沿绳子传播的平面简谐波的波动方程为 =0.05cos(10 ),式中 , 以米计, 以秒计。求:
⑴设 =100 N,问可使飞轮在多长时间内停止转动?在这段时间里飞轮转了几转?⑵如果在2s内飞轮转速减少一半,需加多大的力 ?
解:⑴先作闸杆和飞轮的受力分析图(如图(b))。图中 、 是正压力, 、 是摩擦力, 和 是杆在 点转轴处所受支承力, 是轮的重力, 是轮在 轴处所受支承力。
杆处于静止状态,所以对 点的合力矩应为零,设闸瓦厚度不计,则有:
解:因为
将以上初值条件代入上式,使两式同时成立之值即为该条件下的初位相。故有: ,
,
5.9一质量为 的物体作谐振动,振幅为 ,周期为 ,当 时位移为 。求:
⑴ 时,物体所在的位置及此时所受力的大小和方向;
⑵由起始位置运动到 处所需的最短时间;
⑶在 处物体的总能量。
解:由题已知 ,∴
又, 时,
故振动方程为:
⑴将 代入得:
方向指向坐标原点,即沿 轴负向。
⑵由题知, 时, ; 时,
∴
⑶由于谐振动中能量守恒,故在任一位置处或任一时刻的系统的总能量均为:
大学物理练习册(上册)答案

练习一 (第一章 质点运动学) 一、选择题 1、(D )2、(C )3、(D )4、(B )5、(D ) 二、填空题1、(1)A (2)1.186s(或4133-s) (3)0.67s (或32s ) 2、8m 10m3、(1)t e t t A βωβωωωβ-+-]sin 2cos )[(22 (2)ωπωπk +2( ,2,1,0=k ) 4、3/30Ct v + 400121Ct t v x ++ 5、(1)5m/s (2) 17m/s 三、计算题1、解:dxdvv dt dx dx dv x dt dv a ==+==262分离变数积分⎰⎰+=xvdx x vdv 020)62(得 )1(422x x v +=质点在任意位置处的速度为 )1(22x x v +=(由初始时刻的加速度大于零,可知速度的大小为非负)。
2、解:(1)第二秒内的位移为 m x x x 5.0)1()2(-=-=∆ 第二秒内的平均速度为s m txv /5.0-=∆∆= (2)t 时刻的速度为 269t t dtdxv -==第二秒末的瞬时速度为 s m s m s m v /6/26/292-=⨯-⨯=(3)令0692=-==t t dtdxv ,解得s t 5.1= 第二秒内的路程为 m x x x x s 25.2)5.1()2()1()5.1(=-+-=。
3、解:(1)由几何关系θθsin cos r y r x ==质点作匀速率圆周运动故dtd θω=,代入初始条件0=t 时0=θ,得 t 时刻t ωθ=,所以j y i x r+=)sin (cos j t i t rωω+=(2)速度为)cos sin (j t i t r dtrd v ωωω+-==加速度为)sin (cos 2j t i t r dt vd a ωωω+-==(3)r j t i t r dtv d a 22)sin (cos ωωωω-=+-==由此知加速度的方向与径矢的方向相反,即加速度的方向指向圆心。
大学物理课后习题答案(上下册全)武汉大学出版社 第12章 习题解答

第12章 习题与答案12-1 在真空中波长为λ的单色光,在折射率为n 的透明介质中从A 沿某路径传播到B ,若A 、B 两点相位差为3π,则此路径AB 的光程为[ ]A. 1.5λ.B. 1.5λ/n .C. 1.5n .D. 3λ. [答案:A ]12-2 平行单色光垂直照射到薄膜上,经上下两表面反射的两束光发生干涉,若薄膜的厚度为e ,并且n 1<n 2>n 3,λ1为入射光在折射率为n 1的媒质中的波长,则两束反射光在相遇点的相位差为[ ]A. 2πn 2e / ( n 1λ1).B. 4πn 1e / ( n 2λ1)] +π.C. 4πn 2e / ( n 1λ1) ]+π.D. 4πn 2e / ( n 1λ1).[答案: C ]12-3 两块平玻璃构成空气劈形膜,左边为棱边,用单色平行光垂直入射.若上面的平玻璃以棱边为轴,沿逆时针方向作微小转动,则干涉条纹的[ ]A. 间隔变小,并向棱边方向平移.B. 间隔变大,并向远离棱边方向平移.C. 间隔不变,向棱边方向平移.D.间隔变小,并向远离棱边方向平移. [答案: A ]12-4 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷,当波长为λ的单色平行光垂直入射时,若观察到的干涉条纹如题12-4图所示,每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切,则工件表面与条纹弯曲处对应的部分[ ]A. 凸起,且高度为4λ.B. 凸起,且高度为2λ.C. 凹陷,且深度为2λ.D. 凹陷,且深度为4λ.[答案: C ]12-5 若把牛顿环装置(都是用折射率为1.52的玻璃制成的)由空气搬入折射率为1.33的水中,则干涉条纹[ ]A .中心暗斑变成亮斑. B. 间距变大. C. 间距变小. D. 间距不变. [答案: C ]题12-4图12-6 在光栅光谱中,假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上,因而实际上不出现,那么此光栅每个透光缝宽度a 和相邻两缝间不透光部分宽度b 的关系为[ ] A. =3a b . B. =2a b . C. =a b . D. =0.5a b [答案: C ]12-7 对某一定波长的垂直入射光 衍射光栅的屏幕上只能出现零级和一级主极大,欲使屏幕上出现更高级次的主极大,应该[ ]A. 换一个光栅常数较小的光栅.B. 换一个光栅常数较大的光栅.C. 将光栅向靠近屏幕的方向移动.D. 将光栅向远离屏幕的方向移动.[答案: B ]12-8如果两个偏振片堆叠在一起,且偏振化方向之间夹角为60°,光强为I 0的自然光垂直入射在偏振片上,则出射光强为[ ]A. I 0 / 8.B. I 0 / 4.C. 3 I 0 / 8.D. 3 I 0 / 4.[答案: A ]12-9一束自然光自空气射向一块平板玻璃(如题12-9图),设入射角等于布儒斯特角i 0,则在上表面的出射光2是[ ]A. 自然光.B. 线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面.C. 线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面.D. 部分偏振光.[答案: C ]12-10相干光的必要条件为________________________,________________________,________________________。
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大学物理学上册习题解答HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】大学物理学习题答案习题一答案习题一1.1 简要回答下列问题:(1)位移和路程有何区别在什么情况下二者的量值相等在什么情况下二者的量值不相等(2) 平均速度和平均速率有何区别在什么情况下二者的量值相等(3) 瞬时速度和平均速度的关系和区别是什么瞬时速率和平均速率的关系和区别又是什么(4)质点的位矢方向不变,它是否一定做直线运动质点做直线运动,其位矢的方向是否一定保持不变(5) (6)r ∆和r ∆有区别吗?v ∆和v ∆有区别吗?0dv dt =和0d v dt=各代表什么运动? (7)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 =dr v dt= 及 22d r a dt =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 = 及 a = 你认为两种方法哪一种正确两者区别何在(7) 如果一质点的加速度与时间的关系是线性的,那么,该质点的速度和位矢与时间的关系是否也是线性的?(8)“物体做曲线运动时,速度方向一定在运动轨道的切线方向,法向分速度恒为零,因此其法向加速度也一定为零.”这种说法正确吗?(9)(9) 任意平面曲线运动的加速度的方向总指向曲线凹进那一侧,为什么?(10) 质点沿圆周运动,且速率随时间均匀增大,n a 、t a 、a 三者的大小是否随时间改变?(11) 一个人在以恒定速度运动的火车上竖直向上抛出一石子,此石子能否落回他的手中如果石子抛出后,火车以恒定加速度前进,结果又如何1.2 一质点沿x 轴运动,坐标与时间的变化关系为224t t x -=,式中t x ,分别以m 、s 为单位,试计算:(1)在最初s 2内的位移、平均速度和s 2末的瞬时速度;(2)s 1末到s 3末的平均加速度;(3)s 3末的瞬时加速度。
大学物理上册答案第四版(罗益民 吴烨)北邮出版第一章

第1章质点运动学1-1一运动质点某一瞬时位于径矢()r x y ,的端点处,关于其速度的大小有4种不同的看法,即(1)d d t r ;(2)d d t r;(3)d d s r;(4下列判断正确的是().(A)只有(1)和(2)正确(B)只有(2)正确(C)只有(3)和(4)正确(D)(1)(2)(3)(4)都正确答案:(C )解析:瞬时速度的大小等于瞬时速率,故(3)正确;速度可由各分量合成,故(4)正确。
1-2一质点的运动方程为22cos cos sin sin x At Bt y At Bt θθθθ⎧⎪⎨⎪⎩=+,=+,式中A ,B ,θ均为常量,且A >0,B >0,则该质点的运动为().(A)一般曲线运动(B)匀速直线运动(C)匀减速直线运动(D)匀加速直线运动答案:(D )解析:由tan y x θ可知,质点做直线运动.a x =2B cos θa y =2B sin θa=2B加速度a 为定值,故质点做匀加速直线运动.1-3一质点沿半径为R 的圆周运动,其角速度随时间的变化规律为ω=2bt ,式中b 为正常量.如果t =0时,θ0=0,那么当质点的加速度与半径成45°角时,θ角的大小为()rad.(A)12(B)1(C)b (D)2b 答案:(A )解析:a t =R β=2bRa n =R 2ω=4Rb 2t 2a t =a nt 2=b 21θ=20tω⎰d t =bt 2=211-4一人沿停靠的台阶式电梯走上楼需时90s ,当他站在开动的电梯上上楼,需时60s .如果此人沿开动的电梯走上楼,所需时间为().(A)24s(B)30s (C)36s (D)40s答案:(C )解析:设电梯长度为s ,则=+9060s s s t ,解得t =36s.1-5已知质点的加速度与位移的关系式为32a x =+,当t =0时,v 0=0,x 0=0,则速度v 与位移x 的关系式为________.答案:v 2=3x 2+4x 解析:d d d d d d d d v v x v a v t x t x===,d d v v a x =,00d =(3+2)d v x v v x x ⎰⎰,v 2=3x 2+4x .1-6在地面上以相同的初速v 0,不同的抛射角θ斜向上抛出一物体,不计空气阻力.当θ=________时,水平射程最远,最远水平射程为________.答案:45°20v g解析:对于斜抛运动:0cos x v tθ⋅=201sin 2y v t gt θ⋅=-当y =0时,解得02sin v t gθ=物体的水平射程20sin 2v x gθ=当θ=45°时有最远水平射程,其大小为20max v x g=1-7某人骑摩托车以115m s -⋅的速度向东行驶,感觉到风以115m s -⋅的速度从正南吹来,则风速的大小为________m·s -1,方向沿________.答案:m/s 东偏北45°解析:如答案1-7图所示,由图可知=+v v v 风地风人人地故风速大小m/sv风地=方向为东偏北45°.答案1-7图1-8一质点作直线运动,加速度2sin a A t ωω=,已知t =0时,x 0=0,v 0=-ωA ,则该质点的运动方程为_______________.答案:sin x A t ω=-,解析:d d v a t=20d sin d v tA v A t t ωωω-=⎰⎰解得,该质点的速度为cos v A tωω=-d d x v t=00d cos d x t x A t t ωω=-⎰⎰解得,该质点的运动方程为sin x A tω=-1-9一质点在xOy 平面上运动,运动方程为x =3t +5,y =12t 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)计算第1s 内质点的位移;(3)计算t =0s 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 =4s 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.(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)质点t 时刻位矢为21(35)342r t i t t j ⎛⎫=+++- ⎪⎝⎭(m)(2)第1s 内位移为11010()()r x x i y y j∆=-+- 2213(10)(10)3(10)23 3.5()i j i j m ⎡⎤=-+-+-⎢⎥⎣⎦=+ (3)前4s 内平均速度为11(1220)35(m s )4r v i j i j t -∆==⨯+=+⋅∆ (4)质点速度矢量表示式为1d 3(3)(m s )d r v i t j t-==++⋅ t =4s 时质点的速度为143(43)37(m s )v i j i j -=++=+⋅ (5)前4s 内平均加速度为240731(m s )4s 4v v v a j j t -∆--====⋅∆ (6)质点加速度矢量的表示式为2d 1(m s )d v a j t-==⋅ t =4s 时质点的加速度为241(m s )a j -=⋅ 1-10质点沿直线运动,速度v =(t 3+3t 2+2)m·s -1,如果当t =2s 时,x =4m ,求:t =3s 时,质点的位置、速度和加速度.解:32d 32d x v t t t==++431d d 24x x v t t t t c ===+++⎰⎰当t =2时,x =4,代入可得c =-12.则质点的位置、速度和加速度的表达式分别为4312124x t t t =++-32232d 36d v t t v a t t t=++==+将t =3s 分别代入得上述各式,解得1233341.25m 56m s 45m s x v a --==⋅=⋅,,1-11质点的运动方程为2[4(32)] m r t i t j =++,t 以s 计.求:(1)质点的轨迹方程;(2)t =1s 时质点的坐标和位矢方向;(3)第1s 内质点的位移和平均速度;(4)t =1s 时质点的速度和加速度.解:(1)由运动方程2432x t y t⎧=⎨=+⎩消去t 得轨迹方程2(3)0x y --=(2)t =1s 时,114m 5m x y ==,,故质点的坐标为(4,5).由11tan 1.25y x α==得51.3α=︒,即位矢与x 轴夹角为53.0°.(3)第1s 内质点的位移和平均速度分别为1(40)(53)42(m)r i j i j ∆=-+-=+1142(m s )r v i j t-∆==+⋅∆ (4)质点的速度与加速度分别为d 82d r v ti j t==+ d 8d v a i t== 故t =1s 时的速度和加速度分别为1182m s v i j -=+⋅ ()218m s a i -=⋅ ()1-12以速度v 0平抛一球,不计空气阻力,求:t 时刻小球的切向加速度a t 和法向加速度a n 的量值.解:小球下落过程中速度为v故切向加速度为2t d d v a t =由222n t a g a =-得,法向加速度为n a =1-13一种喷气推进的实验车,从静止开始可在1.80s 内加速到1600km·h -1的速率.按匀加速运动计算,它的加速度是否超过了人可以忍受的加速度25g ?这1.80s 内该车跑了多少距离?解:实验车的加速度为3222160010m /s 2.4710m/s 3600 1.80v a t ⨯===⨯⨯故它的加速度略超过25g .1.80s 内实验车跑的距离为3160010 1.80m 400m 223600v s t ⨯==⨯=⨯1-14在以初速率-1015.0 m s v ⋅=竖直向上扔一块石头后,(1)在1.0s 末又竖直向上扔出第二块石头,后者在h =11.0m 高度处击中前者,求第二块石头扔出时的速率;(2)若在1.3s 末竖直向上扔出第二块石头,它仍在h =11.0m 高度处击中前者,求这一次第二块石头扔出时的速率.解:(1)设第一块石头扔出后经过时间t 被第二块击中,则2012h v t gt =-代入已知数据得2111159.82t t =-⨯解此方程,可得二解为111.84s 1.22st t ==,′第一块石头上升到顶点所用的时间为10m 15.0s 1.53s 9.8v t g ===1m t t >,这对应于第一块石头回落时与第二块相碰;1m t t <′,这对应于第一块石头上升时被第二块赶上击中.设20v 和20v ′分别为在t 1和1t ′时刻两石块相碰时第二石块的初速度,则由于22011111()()2h v t t g t t =---D D 所以2211201111()119.8(1.841)22m/s 17.2m/s 1.841h g t t v t t +-∆+⨯⨯-===-∆-同理,2211201111()119.8(1.221)22m/s 51.1m/s 1.221h g t t v t t +-∆+⨯⨯-===-∆-′′′(2)由于211.3s t t ∆=>′,所以第二块石头不可能在第一块上升时与第一块相碰。
《新编大学物理》(上、下册)教材习题答案

答案:[A]
提示: ,
题:
答案:[C]
提示:由时间的相对性, ,长度为
题 :
答案:[D]
提示: 得
题:
答案:[D]
提示: , ,故
题:
答案:[A]
提示: ; ; ;故
二、填空题
题:
答案:
提示:设痕迹之间距离为 ,由公式 ( 为静长度)。则车上观察者测得长度为
题:
答案:(1) ,(2)
提示:(1)相对论质量和相对论动量: ,
简谐振动的表达式为:x= (πt –π/3).
(2)当t=T/4时物体的位置为;x= (π/2–π/3) = π/6 = (m).
速度为;v= -πAsin(π/2–π/3) = πsinπ/6 = (m·s-1).
加速度为:a= dv/dt= -ω2Acos(ωt + φ)= -π2Acos(πt -π/3)= π2cosπ/6 = (m·s-2).
[解答]物体的总能量为:E = Ek+ Ep= (J).
(1)根据能量公式E = kA2/2,得振幅为: = (m).
(2)当动能等于势能时,即Ek= Ep,由于E = Ek+ Ep,可得:E =2Ep,
即 ,解得: = ±(m).
(3)再根据能量公式E = mvm2/2,得物体经过平衡位置的速度为:
(2)速度的最大值为:vm= ωA= π = (m·s-1); 题解答图
加速度的最大值为:am= ω2A= π2= (m·s-2).
(3)弹簧的倔强系数为:k = mω2,最大回复力为:f = kA = mω2A= (N);
振动能量为:E = kA2/2 =mω2A2/2 = ×10-2(J),
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10s 内走过路程 s = 30m, 而其速度增为 n = 5 倍.试证加速度为 a
2(n 1) s . (n 1)t 2
并由上述数据求出量值. [证明]依题意得 vt = nvo, 根据速度公式 vt = vo + at,得 a = (n – 1)vo/t, (1) 2 根据速度与位移的关系式 vt = vo2 + 2as,得 a = (n2 – 1)vo2/2s,(2) (1)平方之后除以(2)式证得
大学物理习题解答
湖南大学物理与微电子科学学院
第一章 质点运动学
P23. 1.1 一质点沿直线运动,运动方程为 x(t) = 6t2 - 2t3.试求: (1)第 2s 内的位移和平均速度; (2)1s 末及 2s 末的瞬时速度,第 2s 内的路程; (3) 1s 末的瞬时加速度和第 2s 内的平 均加速度. [解答](1)质点在第 1s 末的位移大小 为 x(1) = 6×12 - 2×13 = 4(m). 在第 2s 末的位移大小为 x(2) = 6×22 - 2×23 = 8(m). 在第 2s 内的位移大小为 Δ x = x(2) – x(1) = 4(m), 经过的时间为 Δ t = 1s,所以平均速度大小 为 s-1). v =Δ x/Δ t = 4(m· (2)质点的瞬时速度大小为 v(t) = dx/dt = 12t - 6t2, 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 Δ s = Δ x = 4m. (3)质点的瞬时加速度大小为 a(t) = dv/dt = 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)]/Δ t = [0 – 6]/1 = -6(m· s-2). [ 注意 ] 第几秒内的平均速度和平均加 速度的时间间隔都是 1 秒. 1.2 一质点作匀加速直线运动,在 t =
[讨论]当力是速度的函数时, 即 f = f(v), 根据牛顿第二定律得 f = ma. 由于 a = d2x/dt2, 而 dx/dt = v, 所以 a = dv/dt, 分离变量得方程
dt
mdv , f (v )
解方程即可求解. 在本题中, k 已经包括了质点的质量. 如 果阻力与速度反向、 大小与船速的 n 次方成 正比,则
(2)如果 n≠1,则得 分得
v1n kt C . 1 n
当 t = 0 时,v = v0,所以
1 n v0 C ,因此 1 n
2 4t 3 2(1 3 / 3) =3.154(rad).
(3)当 at = an 时,可得 rβ = rω2, 即 24t = (12t2)2, 解得 t = (1/6)1/3 = 0.55(s). 1.6 一飞机在铅直面内飞行,某时刻 飞机的速度为 v = 300m· s-1,方向与水平线 夹角为 30° 而斜向下,此后飞机的加速度为 a = 20 3 m· s-2,方向与水平前进方向夹角 为 30° 而斜向上,问多长时间后,飞机又回 到原来的 y 高度?在 a ay 此期间飞 O α ax 机在水平 θ v0x x v 0 y 方向飞行 v0 的距离为 多少? [解答]建立水平和垂直坐标系,飞机的 初速度的大小为 v0x = v0cosθ, v0y = v0sinθ. 加速度的大小为 ax = acosα,
v x 0 e kt C ` . k
当 t = 0 时,x = 0,所以 C` = v0/k,因此
an at 3 .
由此得 r r 3 ,
2
x
v0 (1-e kt ) . k dv kdt ,积 vn
即 解得 所以
(12t 2 )2 24t 3 ,
t3 3 / 6 .
dv k dt , v2 v0 0
1 1 kt . v v0
(2)公式可化为 v
v
t
可得
v0 , 1 v0 kt
由于 v = dx/dt,所以
dx
v0 1 dt d(1 v0 kt ) 1 v0 kt k (1 v0 kt )
积分
dx
0
x
这里的 v0 就是 vy0,a = -g;当他达到最高点 时,vt = 0,所以上升到最高点的时间为 t1 = vy0/g = 2.49(s). 再根据匀变速直线运动的速度和位移 的关系式 vt2 - v02 = 2as, 可得上升的最大高度为 h1 = vy02/2g = 30.94(m). 他从最高点开始再做自由落体运动, 下 落的高度为 h2 = h1 + h = 100.94(m). 根据自由落体运动公式 s = gt2/2,得下落的 时间为
1 at t 2 ,所以 2
2 -2
at = 2h/Δt = 0.2(m· s ). 物体下降 3s 末的速度为 v = att = 0.6(m· s-1), 这也是边缘的线速度,因此法向加速度为
2l ; v t0 ; 1 u 2 / v2
t0 1 u 2 / v2
(2)如果气流的速度向东,证明来回 飞行的总时间为 t1
3
1 v n 1
1 v0
(n 1)kt . n 1
如果 n = 2,就是本题的结果. 如果 n≠2,可得
n 1 {[1 (n 1)v0 kt ]( n 2) /( n 1) 1} x , n2 (n 2)v0 k
读者不妨自证. 1.5 一质点沿半径为 0.10m 的圆周运 动, 其角位置 (以弧度表示) 可用公式表示: 3 θ = 2 + 4t .求: (1)t = 2s 时,它的法向加速度和切向 加速度; (2)当切向加速度恰为总加速度大小 的一半时,θ 为何值? (3)在哪一时刻,切向加速度和法向 加速度恰有相等的值?
1.4 一个正在沿直线行驶的汽船,关 闭发动机后,由于阻力得到一个与速度反 向、大小与船速平方成正比例的加速度,即 dv/dt = -kv2,k 为常数. (1)试证在关闭发动机后,船在 t 时 刻的速度大小为
1 1 kt ; v v0
(2)试证在时间 t 内,船行驶的距离 为x
1 ln(v0 kt 1) . k
1 h2 v0t gt 2 . 2
由题意得 h = h1 - h2,所以
将 t 代入 x 的方程求得 x = 9000m. [注意]选择不同的坐标系,例如 x 方向 沿着 a 的方向或者沿着 v0 的方向, 也能求出 相同的结果. 1.7 一个半径为 R = 1.0m 的轻圆盘, 可以绕一水平轴自由转 动.一根轻绳绕在盘子 的边缘,其自由端拴一 R 物体 A.在重力作用下, 物体 A 从静止开始匀加 速地下降,在 Δt = 2.0s 内下降的距离 h = A 0.4m.求物体开始下降 图 1.7 后 3s 末,圆盘边缘上任 一点的切向加速度与法 向加速度. [解答]圆盘边缘的切向加速度大小等于 物体 A 下落加速度. 由于 h
1 h (a g )t 2 , 2
解得时间为
t 2h /(a g ) = 0.705(s).
算得 h2 = -0.716m,即螺帽相对于升降机外 固定柱子的下降距离为 0.716m. [注意]以升降机为参考系,钉子下落时 相对加速度为 a + g,而初速度为零,可列 方程 h = (a + g)t2/2, 由此可计算钉子落下的时间, 进而计算下降 距离. 1. 9 有一架飞机从 A 处向东飞到 B 处, 然后又向西飞回到 A 处. 已知气流相对于地 面的速度为 u,AB 之间的距离为 l,飞机相 对于空气的速率 v 保持不变. (1)如果 u = 0(空气静止) ,试证来 回飞行的时间为 t0
[证明](1)分离变量得 积分
dv kdt , v2
2h2 = 4.49(s). t2 g
因此他飞越的时间为 t = t1 + t2 = 6.98(s). 他飞越的水平速度为 vx0 = v0cosθ = 60.05(m· s-1), 所以矿坑的宽度为 x = vx0t = 419.19(m). (2)根据自由落体速度公式可得他落 地的竖直速度大小为 vy = gt = 69.8(m· s-1), 落地速度为 v = (vx2 + vy2)1/2 = 92.08(m· s-1), 与水平方向的夹角为 υ = arctan(vy/vx) = 49.30º , 方向斜向下. 方法二:一步法.取向上的方向为正, 他在竖直方向的位移为 y = vy0t - gt2/2,移项 得时间的一元二次方程
机的天花板上松落, 天花板与升降机的底面 相距 2.74m.计算: (1)螺帽从天花板落到底面所需的时 间; (2)螺帽相对于升降机外固定柱子的 下降距离. [解答]在螺帽从天花板落到底面时,升 降机上升的高度为
1 h1 v0t at 2 ; 2
螺帽做竖直上抛运动,位移为
令 y = 0, 解得飞机回到原来高度时的时间为 t = 0(舍去) ;t
a
2(n 1) s . (n 1)t 2
计算得加速度为
a
2(5 1)30 = 0.4(m· s-2). (5 1)102
1.3 一人乘摩托车跳越一个大矿坑, 他以与水平成 22.5° 的夹角的初速度 65m· s-1 从西边起跳,准确地落在坑的东边.已知东 边比西边低 70m,忽略空气阻力,且取 g = 10m· s-2.问: (1) 矿 坑有多宽? 22.5º 他飞越的时 70m 间多长? (2) 他 图 1.3 在东边落地 时的速度?速度与水平面的夹角? [解答]方法一:分步法. (1)夹角用 θ 表示,人和车(他)在竖直方向首先做竖直 上抛运动,初速度的大小为 vy0 = v0sinθ = 24.87(m· s-1). 取向上的方向为正, 根据匀变速直线运 动的速度公式 vt - v0 = at,