大学物理简明教程 赵近芳 课后习题答案.docx
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1、大学物理简明教程 赵近芳 课后习题答案习题1 1-1 |Dr|与Dr有无不同?|哪里?试举例说明. 解:drdrdvdv|和有无不同? |和有无不同?其不同在dtdtdtdtvvDr是位移的模,Dr是位矢的模的增量,即Dr=r2-r1,Dr=r2-r1; drdrds是速度的模,即. =v=dtdtdtdr只是速度在径向上的分量. dt有r=rr,则式中drdrdr=r+r dtdtdtdr就是速度径向上的分量, dtdrdr与不同如题1-1图所示. dtdt题1-1图 vdvdvvdv (3)表示加速度的模,即a=,是加速度a在切向上的分量. dtdtdt有v=vt(t表轨道节线方向单位矢)
2、,所以 vvvvdvdvvdt =t+vdtdtdtdv就是加速度的切向分量. dtvvdtdr与(Q的运算较复杂,超出教材规定,故不予讨论) dtdt式中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drd2rr=x+y,然后根据v=及2而求得结果;又有人先计算速度和加速度的分量,dtdt22再合成求得结果,即 dx2dy2d2x2d2y2v=+及a=(2)+(2). dtdtdtdt你认为两种方法哪一种正确?为什么?两者差别何在? 1 vvv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r=xi+yj, vvdrdxvdy
3、vv=i+jdtdtdt 2v22vvdyvdrdxa=2=2i+2jdtdtdt故它们的模即为 dxdyv=v+v=+dtdt2x2y22x2y22d2xd2ya=a+a=dt2+dt22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 drv=dtd2ra=2 dtdrd2rdr其二,可能是将与2误作速度与加速度的模。在1-1题中已说明不是速度的模,dtdtdtd2r而只是速度在径向上的分量,同样,2也不是加速度的模,它只是加速度在径向分量中dt2d2rvdq的一部分a径=2-r或者概括性地说,前一种方法只考虑了位矢r在径向方面随时间的变化率,而没有考虑位矢r及速
4、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 x3t5,y=12t+3t-4, 2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t1 s时刻和t2 s时刻的位置矢量,计算这1s内质点的位移;(3)计算t0 s时刻到t4 s时刻内的平均速度;(4)求出质点速度矢量的表示式,计算t4 s时质点的速度;(5)计算 t0 s到t4 s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t4 s时质点的加速度(请把位置矢量、位移、平均速度、瞬时速度、平均加速度和瞬时加速度都表示成直角坐标系中的矢量式). v12v
5、v解: r=(3t+5)i+(t+3t-4)jm 2(2)将t=1,t=2代入上式即有 vvvr1=8i-0.5j m 2 vvvr2=11j+4jm vvvvvDr=r2-r1=3j+4.5jm vvvvvv(3) r0=5j-4j,r4=17i+16j vvvvvvvvDrr4-r012i+20j v=3i+5jms-1 Dt4-04vvvvdr(4) v=3i+(t+3)jms-1 dtvvv-1则 v4=3i+7j ms vvvvvvv=3i+3j,v=3i+7j (5) 04vvvvvDvv4-v04=1jms-2 a=Dt44vvvdv(6) a=1jms-2 dt这说明该点只有y
6、方向的加速度,且为恒量。 1-4 在离水面高h m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v0ms的速率收绳时,试求船运动的速度和加速度的大小. -1 题1-4图 解: 设人到船之间绳的长度为l,此时绳与水面成q角,由图可知 l=h+s 将上式对时间t求导,得 222dlds=2s dtdt根据速度的定义,并注意到l,s是随t减少的, 2l 题1-4图 3 v绳=-即 v船=-dlds=v0,v船=- dtdtvdsldll=-=v0=0 dtsdtscosqlv0(h2+s2)1/2v0=或 v船= ss将v船再对t求导,即得船的加速度 dlds-ldv-v0s+l
7、v船a=船=dt2dtv0=v02dtssl22(-s+)v02h2v0s=3s2ss2-21-5 质点沿x轴运动,其加速度和位置的关系为a=2+6x,a的单位为ms,x的单位为m.质点在x0处,速度为10 ms,试求质点在任何坐标处的速度值. 解: a=-1dvdvdxdv=v dtdxdtdx2分离变量: udu=adx=(2+6x)dx 两边积分得 12v=2x+2x3+c 2由题知,x=0时,v0=10,c=50 v=2x3+x+25ms-1 -21-6 已知一质点作直线运动,其加速度a43tms.开始运动时,x5 m,v0,求该质点在t10 s时的速度和位置. 解: a=dv=4+3
8、t dt分离变量,得 dv=(4+3t)dt 积分,得 v=4t+由题知,t=0,v0=0 ,c1=0 故 v=4t+32t+c1 232t 2 4 又因为 v=分离变量, dx=(4t+dx3=4t+t2 dt232t)dt 22积分得 x=2t+由题知 t=0,x0=5 ,c2=5 故 x=2t+所以t=10s时 213t+c2 213t+5 2v10=410+3102=190ms-121x10=2102+103+5=705m231-7 一质点沿半径为1 m的圆周运动,运动方程为q=2+3t,式中以rad计,t以s计,求:(1)t2 s时,质点的切向加速度和法向加速度;(2)当加速度的方向
9、和半径成45角时,其角位移是多少? 解: w=dqdw=9t2,b=18t dtdt-2 (1)t=2s时, at=Rb=1182=36ms an=Rw2=1(922)2=1296ms-2 (2)当加速度方向与半径成45角时,有 tan45=2at=1 an即 Rw=Rb 亦即 (9t)=18t 则解得 t=于是角位移为 3222 92=2.679rad q=2+3t3=2+31-8 质点沿半径为R的圆周按s=v0t-12bt的规律运动,式中s为质点离圆周上某点2的弧长,v0,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5 b. 解: v=ds=v0-bt d
10、tdv=-bdt 22(v-bt)van=0RRat=(v0-bt)4则 a=at+a=b+ 2R22n2加速度与半径的夹角为 j=arctan(2)由题意应有 at-Rb= an(v0-bt)2(v0-bt)4 a=b=b+2R2(v0-bt)44,(v-bt)=0 即 b=b+02R22当t=v0时,a=b b-11-9 以初速度v0=20ms抛出小球,抛出方向与水平面成60的夹角.求:(1)球轨道最高点的曲率半径R1;(2)落地处的曲率半径R2. (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1-9图所示 题1-9图 (1)在最高点, v1=vx=v0cos6
11、0o an1=g=10ms-2 6 又 an1=v12r1v12(20cos60)2r1=an110 =10m(2)在落地点, v2=v0=20ms-1, 而 an2=gcos60o 2v2(20)2 r2=80m an210cos60-21-10 飞轮半径为0.4 m,自静止启动,其角加速度b=0.2rads,求t2 s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t=2s时,w=bt=0.22=0.4 rads 则v=Rw=0.40.4=0.16ms -1-1an=Rw2=0.4(0.4)2=0.064ms-2 at=Rb=0.40.2=0.08ms-2 2a=an+at2
12、=(0.064)2+(0.08)2=0.102ms-2 -11-11 一船以速率v1=30kmh沿直线向东行驶,另一小艇在其前方以速率v2=40kmh-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? vvr解:(1)大船看小艇,则有v21=v2-v1,依题意作速度矢量图如题1-11图(a) 题1-11图 由图可知 v21=2v12+v2=50kmh-1 方向北偏西 q=arctanv13=arctan=36.87 v24 7 (2)小船看大船,则有v12=v1-v2,依题意作出速度矢量图如题1-11图(b),同上法,得 vvrv12=50kmh-1 方向南偏东36.87
13、o习题2 2-1 一个质量为P的质点,在光滑的固定斜面(倾角为)上以初速度v0运动,v0的方向与斜面底边的水平线AB平行,如图所示, 题2-1图 求该质点的运动轨道. 解: 物体置于斜面上受到重力mg,斜面支持力N.建立坐标:取v0方向为X轴,平行斜面与X轴垂直方向为Y轴.如图2-1. v题2-1图 X方向: Fx=0 x=v0t Y方向: Fy=mgsina=may t=0时 y=0 vy=0 y=由、式消去t,得 1gsinat2 2y=1gsinax2 22v02-2 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fx6 N,fy7 N.当t0时,xy0,vx2 ms
14、1,vy0.求当t2 s时质点的位矢和速度. 解: ax=fx63=ms-2 m1688 ay=(1) fym=-7ms-2 1635vx=vx0+axdt=-2+2=-ms-10842-77vy=vy0+aydt=2=-ms-101682于是质点在2s时的速度 5v7vvv=-i-j48(2) ms-1 v1v1v22r=(v0t+axt)i+aytj22v1-7v13=(-22+4)i+4j 2821613v7v=-i-jm482-3 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,t0时质点的速度为v0.证明:(1)t时刻的速度为v=v0e-(k)tm;(2)由0到t的
15、时间内经过的距离为k-tmv0mmx=1-em;(3)停止运动前经过的距离为v0;(4)证明当t=时速度减至v0kkk1的,式中m为质点的质量. e-kvdv答: (1) a= =mdt分离变量,得 dv-kdt =vmvdvt-kdt即 =v0v0mlnv-kt=lnem v0k-mt v=v0e(2) x=vdt=t0v0ek-mtdt=mv0-kt(1-em) k(3)质点停止运动时速度为零,即t, 9 故有 x=0v0ek-mtdt=mv0 k (4)当t=m时,其速度为 kv=v0ekm-mk=v0e-1=v0 e即速度减至v0的1. e2-4 一质量为m的质点以与地面仰角30的初速
16、v0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2-4图 题2-4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 ovvvDp=mv-mv0 由矢量图知,动量增量大小为mv0,方向竖直向下 2-5 作用在质量为10 kg的物体上的力为F=(10+2t)iN,式中t的单位是s.(1)求4s后,物体的动量和速度的变化,以及力给予物体的冲量;(2)为了使冲量为200 Ns,该力应1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6j m
17、s的物体,回答这两个问题. 解: (1)若物体原来静止,则 vvvtv4v-1Dp1=Fdt=(10+2t)idt=56kgmsi,沿x轴正向, 00vvvDp1-1Dv1=5.6msi mvvvI1=Dp1=56kgms-1i若物体原来具有-6ms初速,则 -1vtvFvvvvvp0=-mv0,p=m(-v0+dt)=-mv0+Fdt于是 0m0t 10 tvvvvvDp2=p-p0=Fdt=Dp1, 0vvvv同理, Dv2=Dv1,I2=I1 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 (
18、2)同上理,两种情况中的作用时间相同,即 I=(10+2t)dt=10t+t2 0t亦即 t+10t-200=0 解得t=10s,(t=20s舍去) 2-6 一颗子弹由枪口射出时速率为v0 ms1,当子弹在枪筒内被加速时,它所受的合力为F(abt)N(a,b为常数),其中t以s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 2F=(a-bt)=0,得t=(2)子弹所受的冲量 a bt1I=(a-bt)dt=at-bt2 02将t=a代入,得 ba2I= 2b(3)由动量定理可求
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