《新编基础物理学》第二章习题解答和分析.docx
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1、新编基础物理学第二章习题解答和分析习题二 2-1两质量分别为m和M(Mm)的物体并排放在光滑的水平桌面上,现有一水平力F作用在物体m上,使两物体一起向右运动,如题图21所示,求两物体间的相互作用力? 若水平力F作用在M上,使两物体一起向左运动,则两物体间相互作用力的大小是否发生变化? 分析:用隔离体法,进行受力分析,运用牛顿第二定律列方程。 解:以m、M整体为研究对象,有:F=(m+M)a rrr以m为研究对象,如图2-1,有F+FMm=ma 由、,有相互作用力大小FMm=MFm+MrrrFMm若F作用在M上,以m为研究对象, rr如图2-1有FMm=ma 由、,有相互作用力大小FMm= mF
2、m+Mm rF ,发生变化。 rFMmm 2-2. 在一条跨过轻滑轮的细绳的两端各系一物体,两物体的质量分别为M1和M2 ,在M2上再放一质量为m的小物体,如图所示,若M1=M2=4m,求m和M2之间的相互作用力,若M1=5m,M2=3m,则m与M2之间的作用力是否发生变化? 分析:由于轻滑轮质量不计,因此滑轮两边绳中的张力相等,用隔离体法进行受力分析,运用牛顿第二定律列方程。 解:取向上为正,如图2-2,分别以M1、M2和m为研究对象, 有: T1-M1g=M1a -(M2+m)g+T2=- (M2+m)a FM2m-mg = -ma 又:T1=T2,则: F当M1=M2= 4m, F M2
3、 =m2M1mgM1+M2+m10mg9M2m=8mg9 当M1=5m, M2=3m, FM2m=,发生变化。 2-3.质量为M的气球以加速度a匀加速上升,突然一只质量为m的小鸟飞到气球上,并停留在气球上。若气球仍能匀加速向上,求气球的加速度减少了多少? 分析:用隔离体法受力分析,运用牛顿第二定律列方程。 r解:f为空气对气球的浮力,取向上为正。 分别由图23、(b)可得: f-Mg=Ma f-(M+m)g=(M+m)a1 则a1= Ma-mgm+M,Da=a-a1=m(a+g)m+M2-4如图2-4所示,人的质量为60kg,底板的质量为40kg。人若想站在底板上静止不动,则必须以多大的力拉住
4、绳子? 分析:用隔离体法受力分析,人站在底板上静止不动,底板、人受的合力分别为零. 解:设底板、人的质量分别为M,m, 以向上为正方向,如图2-4、(b), 分别以底板、人为研究对象, 则有:T1+T2-F-Mg=0 T3+F-mg=0 F为人对底板的压力,F为底板对人的弹力。 F=F 又:T2=T3=则T2=T3=12T1 =245(N) (M+m)g4r由牛顿第三定律,人对绳的拉力与T3是一对 作用力与反作用力,即大小相等,均为245。 2-5一质量为m的物体静置于倾角为q的固定斜面上。已知物体与斜面间的摩擦系数为m。试问:至少要用多大的力作用在物体上,才能使它运动?并指出该力的方向。 分
5、析:加斜向下方向的力,受力分析,合力为零。 rrr解:如图25,建坐标系,以沿斜面向上为正方向。在mg与N所在的平面上做力F,且0ap2则:-Fcosa-mgsinq+f=0 f=mN N+Fsina-mgcosq=0 则有:F=mg(mcosq-sinq)msina+cosamg(mcosq-sinq)1+m2=mg(mcosq-sinq)1+msin(a+j)2,j=arctan1m即:Fmin=,此时a=p2-j=arctanm 2-6. 一木块恰好能在倾角q的斜面上以匀速下滑,现在使它以初速率v0沿这一斜面上滑,问它在斜面上停止前,可向上滑动多少距离?当它停止滑动时,是否能再从斜面上向
6、下滑动? 分析:利用牛顿定律、运动方程求向上滑动距离。停止滑动时合力为零。 解:由题意知: m=tanq 向上滑动时, mgsinq+mmgcosq=ma v0=2aS 2联立求解得 S=v0/(4gsinq) 2当它停止滑动时,会静止,不再下滑 2-7. 5kg的物体放在地面上,若物体与地面之间的摩擦系数为0.30,至少要多大的力才能拉动该物体? 分析:要满足条件,则F的大小至少要使水平方向上受力平衡。 解:如图27,Fcosq=f=mN=m(mg-Fsinq) F=mmg1+msin(j+q)2(j=arctan1m) 当sin(j+q)=1时,Fmin=mmg1+m2=14.08N 28
7、. 两个圆锥摆,悬挂点在同一高度,具有不同的悬线长度,若使它们运动时两个摆球离开地板的高度相同,试证这两个摆的周期相等 分析:垂直方向的力为零,水平方向的力提供向心力。先求速度,再求周期讨论。 证:设两个摆的摆线长度分别为l1和l2,摆线与竖直轴之间的夹角分别为q1和q2,摆线中的张力分别为F1和F2,则 F1cosq1-m1g=0 F1sinq1=m1v1/(l1sinq1) 2解得: v1=sinq1gl1/cosq1 第一只摆的周期为 T1=2pl1sinq1v1=2pl1cosq1g同理可得第二只摆的周期 m1 m2 l2cosq2 T2=2p 题2-8 g由已知条件知 l1cosq1
8、=l2cosq2 T1=T2 29. 质量分别为M和M+m的两个人,分别拉住定滑轮两边的绳子往上爬,开始时,两人与滑轮的距离都是h 。设滑轮和绳子的质量以及定滑轮轴承处的摩擦力均可忽略不计,绳长不变。试证明,如果质量轻的人在ts内爬到滑轮,这时质量重的人与滑轮的距离为 12h+gt 。 M+m2m分析:受力分析,由牛顿第二定律列动力学方程。 证明:如图29、,分别以M、M+m为研究对象,a2、向向下),则有:对M,有: h=12a1t2f-Mg=Ma1对M+m,有:(M+m)g-f=(M+m)a2又:f=f则:a2=mgt-2Mh(M+m)t22则质量重的人与滑轮的距离: h=h+12a2t=
9、2 (c) 图2-9 12h+gt。此题得证。 M+m2-2m2-10.质量为m1=10kg和m2=20kg的两物体,用轻弹簧连接在一起放在光滑水平桌面上,以F=200N的力沿弹簧方向作用于m2 ,使m1得到加速度a1=120cms,求m2获得的加速度大小。 分析:受力分析,由牛顿定律列方程。 解:物体的运动如图210, 以m1为研究对象,如图,有: F1=m1a1 以m2为研究对象,如图,有: F-F1=m2a2 又有:F1=F1 则:a2=F-m1a1m22=9.4m/s 211. 顶角为q的圆锥形漏斗垂直于水平面放置,如图2-11所示. 漏斗内有一个质量为m的小物体,m距漏斗底的高度为h
10、。问如果m与锥面间无摩擦,要使m停留在h高度随锥面一起绕其几何轴以匀角速度转动,m的速率应是多少?如果m与锥面间的摩擦系数为m,要使m稳定在h高度随锥面一起以匀角速度转动,但可以有向上或向下运动的趋势,则速率范围是什么? 分析:小物体此时受到两个力作用:重力、垂直漏斗壁的支承力,合力为向心力;小物体此时受到三个力的作用:重力、垂直漏斗壁的支承力和壁所施的摩擦力。当支承力在竖直方向分量大于重力,小球有沿壁向上的运动趋势,则摩擦力沿壁向下;当重力大于支承力的竖直方向分量,小球有沿壁向下的运动趋势,则摩擦力沿壁向上。这三个力相互平衡时,小物体与漏斗相对静止。 解: 如图211,有:mgtan2q2=
11、mvhtanq2,则:v=gh 若有向下运动的趋势,且摩擦力为最大静摩擦力(f2=mN2)时,速度最小,则图211有: 水平方向:N2cosq2-f2sin2q2=mvhtanq2竖直方向:N2sinq2+f2cosq2=mg 又:f2=mN2 1-mtanqq2 则有:v=gh1+mcot2若有向上运动的趋势,且摩擦力最大静摩擦力(f3=mN3)时,速度最大,则图211,有: 水平方向:N3cosq2+f3sin2q2=mvhtan=mg q2竖直方向:N3sinq2-f3cosq2 又:f3=mN3 1+mtanqq2 则有:v=gh1-mcot21-mtanqq2vgh1+mtan1-m
12、cotqq2 综合以上结论,有gh1+mcot22212 如图2-12所示,已知两物体A、B的质量均为3.0kg物体A以加速度1.0ms-2运动,求物体B与桌面间的摩擦力。 分析:因为滑轮与连接绳的质量不计,所以动滑轮两边绳中的张力相等,定滑轮两边绳中的张力也相等,但是要注意两物体的加速度不相等。 解:图212以A为研究对象,其中FL、FR分别为滑轮左右两边绳子的拉力。有:mAg-FL-FR=mAaA 且:FL=FR 图212以B为研究对象,在水平方向上,有:FL-f=mBaB 2又:FL=FL,aB=2aA,aA=1.0m/s mA=mB=m=3kg 联立以上各式,可解得:f= mg-2ma
13、B-maA2=7.2N 213一质量为m的小球最初位于如图2-13所示的A点,然后沿半径为r的光滑圆轨道ADCB下滑,试求小球到达C点时的角速度和对圆轨道的作用力. 分析:如图213,对小球做受力分析,合力提供向心力,由牛顿第二定律,机械能守恒定律求解。 解:mgrcosa=12mv 2B rFRrFL rf rN rFL rmBg A 题图212 rmAg 图212a 图212b rrr又:v=wr,此时,v=wr 由、可得: w=v22gcosar题图213 N-mgcosa=mr 图213 由、可得,N=3mgcosa 214质量为m的摩托车,在恒定的牵引力F的作用下工作,它所受的阻力与
14、其速率的平方成正比,它能达到最大速率是vm 试计算从静止加速到vm/2所需的时间以及所走过的路程。 分析:加速度等于零时,速度最大,阻力为变力,积分求时间、路程。 2解:设阻力f=kv(k0),则加速度a=F-fm,当a=0时,速度达到最大值vm, 2则有:0=F-kvmm2,k=Fvm2,从而:f=Fvm2v 又a=F-fm=dvdtF-Fvmm2v2,即:=dvdt Fmdt=dv(1-vv22m)dv(1-vv22mt0Fmdt=vm/20)v-1tvmvmFmt=-2lnv0+1vmt=mvm2Fln3,即所求的时间 0vm/2F-Fvm2mv2对式两边同乘以dx,可得:Fmvmvvm
15、-v222dx=dvdtdx dx=Fmdvvmvvm-v222x0dx=xvm/202mdvvm/2vF22x=-ln(v-v)mm200x=mv2m题图215 2Fln430.144mvF2m2-15如图2-15所示,A为定滑轮,B为动滑轮,3个物体的质量分别为m1=200g,m2=100g,m3=50g.求每个物体的加速度求两根绳中的张力。 分析:相对运动。m1相对地运动,m2、m3相对B运动,T1=2T2。根据牛顿牛顿定律和相对运动加速度的关系求解。 解:如下图2-15,分别是m1、m2、m3的受力图。 设a1、a2、a3、a分别是m1、m2、m3、B对地的加速度;a2B、a3B分别是
16、m2、m3对B的加速度,以向上为正方向,可分别得出下列各式 -m1g+T1=m1a1 -m2g+T2=m2a2 -m3g+T2=m3a3 又: a2=aB+a2Ba3=aB+a3B且:a2B=-a3B 则:a2+a3=2aB,且aB=-a1,则: a2+a3=-2a1 图215 又:T1=T1=T2+T2 T2=T2 4m2-3m1g2a=g=-=-1.96m/s13m1+4m254m2-m1g2则由,可得:a2=-g=-=-1.96m/s 3m1+4m255m1-4m23g2a=g=5.88m/s33m1+4m25将a3的值代入式,可得:T2=8m1m2g3m1+4m2=0.784N。T1=
17、2T2=1.57N 2-16桌面上有一质量M=1.50kg的板,板上放一质量为m=2.45kg的另一物体,设物体与板、板与桌面之间的摩擦系数均为0.25. 要将板从物体下面抽出,至少需要多大的水平力? 分析:要想满足题目要求,需要M、m运动的加速度满足:aMam,如图2-16,以M为研究对象,N1,N2,f1,f2分别为m给M的压力,地面给M的支持力,m给M的摩擦力,地面给M的摩擦力。 解:aM=F-f1-f2M如图2-16,以m为研究对象,N1,f1分别为M给m的支持力、摩擦力。 则有:am=f1m又f1=f1=mN1=mN=mmg,则aMam可化为:Mf2=mN2=m(m+M)g F-m(
18、M+m)g-mmgmmgm题图216 则:Fmin=2m(m+M)g=19.4N 2-17已知一个倾斜度可以变化但底边长L不变的斜面.求石块从斜面顶端无初速地滑到底所需时间与斜面倾角之间的关系,设石块与斜面间的滑动摩擦系数为m;若斜面倾角为600和450时石块下滑的时间相同,问滑动摩擦系数m为多大? 分析:如图2-17,对石块受力分析。在斜面方向由牛顿定律列方程,求出时间与摩擦系数的关系式,比较a=60o与a=45o时t相同求解m。 解:其沿斜面向下的加速度为: a=mgsina-mmgcosamLcosa=122=gsina-mgcosa 又s=at,则: t=2Lgcosa(sina-mc
19、osa)2L又a=60时,t1=gcos60(sin60-mcos60)2L, 题图217 a=45时,t2=gcos45(sin45-mcos45)又t1=t2,则:m=0.27 218,如图2-18所示,用一穿过光滑桌面小孔的轻绳,将放在桌面上的质点m与悬挂着的质点M连接起来,m在桌面上作匀速率圆周运动,问m在桌面上圆周运动的速率v和圆周半径r满足什么关系时,才能使M静止不动? 分析:绳子的张力为质点m提供向心力时,M静止不动。 解:如图218,以M为研究对象, 有:Mg=T 以m为研究对象, 水平方向上,有:T=man=m又有:T=T 由、可得:v2v2r r=Mgm题图218 -12-
20、19一质量为0.15kg的棒球以v0=40ms的水平速度飞来,被棒打击后,速度与原来方向成1350角,大小为v=50ms。如果棒与球的接触时间为0.02s,求棒对球的平均打击力大小及方向。 分析:通过动量定理求出棒对球在初速方向与垂直初速方向的平均打击力,再合成求平均力及方向。 解: -F1Vt=mvcos135-mv0 在和初速度垂直的方向上,由动量定理有: F2Vt=mvcos45 又F=F1+F2 22-1由带入数据得:F=624N F与原方向成F2arctan-F1=155角 2-20. 将一空盒放在秤盘上,并将秤的读数调整到零,然后从高出盒底h将小钢珠以每秒B个的速率由静止开始掉入盒
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