大学物理习题标准答案-吴百诗

冲量和动量定理3-1质量m =10kg 的物体在力F x =30+4t N 的作用下沿x 轴运动，试求（1）在开始2s 内此力的冲量I ；（2）如冲量I =300N·s ，此力的作用时间是多少？（3）如物体的初速v 1=10m/s ，在t =6.86s 时，此物体的速度v 2为多少？ 解：(1) s N 68d )430(d 2020⋅=+==⎰⎰t t t FI xx(2) 300230d )430(d 2=+=+==⎰⎰tt t t t F I tt x t ，s 86.6=t(3) 1212mv mv p p I -=-=，s 86.6=t ，s N 300⋅=I ，m/s 20)1010300(101)(112=⨯-=-=mv I m v 3-2质量m =1kg 的物体沿x 轴运动，所受的力如图3-2所示。

t =0时，质点静止在坐标原点，试用牛顿定律和动量定理分别求解t =7s 时此质点的速度。

解：(1) ⎩⎨⎧≤≤+-≤≤=75355502t t t t F 50≤≤t ，t tv m2d d =，⎰⎰=500d 2d 1t t v m v ，(m/s)25251==m v75≤≤t ，355d d +-=t tvm ，⎰⎰+-=75d )355(d 21t t v m v v ，(m/s)352=v(2) s)(N 35)107(21d 7⋅=⨯==⎰t F I ，212mv mv mv I =-=，(m/s)352=v动量守恒定律3-3两球质量分别为m 1=3.0g ， m 2=5.0g ，在光滑的水平桌面上运动，用直角坐标xOy 描述运动，两者速度分别为cm /s 81i v ϖϖ=，cm /s )168(2j i v ϖϖϖ+=，若碰撞后两球合为一体，则碰撞后两球速度v ϖ的大小为多少？与x 轴的夹角为多少？解：系统动量守恒 j i v m v m v m m ϖϖϖϖϖ8064)(221121+=+=+， j i v ϖϖϖ108+=cm/s 8.1210822=+==v v ϖ，与x 轴夹角 ︒==3.51810arctan α3-4如图3-4所示，质量为M 的1/4圆弧滑槽停在光滑的水平面上，一个质量为m 的小物体自圆弧顶点由静止下滑。

物理学练习§1－1（总1）一、进择题：1. 某质点的运动方程为)(3723SI t t x +-=，则该质点作(A)匀加速直线运动，加速度沿X 轴正方向； (B)匀加速直线运动，加速度沿X 轴负方向； (C)变加速直线运动，加速度沿X 轴正方向；(D)变加速直线运动，加速度沿X 轴负方向。

( )解答：)(3723SI t t x +-= t -t x 2212 d d ==∴v t tva 21 d d -== ( D ) 3. 以下五种运动形式中，a保持不变的运动是(A)单摆的运动； (B)匀速率圆周运动；(C)行星的椭圆轨道运动； (D)抛体运动； (E) 圆锥摆运动。

( )解答：a 为矢量，a 保持不变说明a的大小和方向都不变（A ）a 的大小和方向都变 （B ）a的大小不变，方向变（C ）a 的大小和方向都变 （D ）a的大小和方向都不变（E ）a的大小不变，方向变 (D )4.对于沿曲线运动的物体，以下几种说法中哪一种是正确的: (A)切向加速度必不为零；(B)法向加速度必不为零(拐点处除外)；(C)由于速度沿切线方向，法向分速度必为零，因此法向加速度必为零； (D)若物体作匀速率运动，其总加速度必为零；(E)若物体的加速度a为恒矢量，它一定作匀变速率运动。

( )解答：根据t n a a a+=（A ）0≠t a说明物体作曲线运动时速度的大小改变，但是匀速率圆周运动的速度大小不变，因此该说法错误。

（B ）题目给出物体作曲线运动，说明速度的方向是变化的即0≠n a，因此该说法正确。

（C ）物体作曲线运动，速度的方向是变化的, 0≠n a,错误。

（D ）物体作曲线运动，速度的方向改变0≠n a ，所以虽然速度的大小不变，即 0=t a ，仍有0≠+=t n a a a，该说法错误。

（E ）该说法错误,例如斜抛运动，a是恒量，但做变速率运动。

(B )二、填空题，1.一质点沿X 方向运动，其加速度随时间变化关系为)(24SI t a +=，如果初始时质点的速度0υ为7m ·s -1，则当t为4s 时，质点的速度=υ 米/秒。

dv ,, ——= 6( — 6 dt第一章1.1(1) BDFH (2) ACGH (3) BCDF (4) D (5) C 1.2填空题 (1) 时刻的加速度九到上时间内的平均加速度^vdt £ \v\dt(2) 圆周运动匀速率曲线运动(3)r(Z l ) = x(Z l )r + y(Z 1)J Ar = [x(t 2) - x(t x )]T + [y(t 2) - y(t x )]J |Ar| = J].*。

?） 一 ），+ [y （上）一 y （4），（4）— £ v （t ）dt y\v （t ）\dt1.6解：粒子的运动方程为x =，3—3户一丸+ 5z7 y速度为v = — = 3t 2 -6t-9 加速度为。

dt当t 〉3时，v 〉0粒子沿x 轴正向运动； 当t <3时，v < 0粒子沿x 轴负向运动； 当1<1或t>3时，va> 0粒子做加速运动； 当1 <£<3时，v-a < 0,粒子做减速运动；1.8 解（1） R = 2i + j , r 2 = 4i - 2j（2） v = — = 2i — 2tjdtdv 一 一 一 一a =一 = -2 j 代入 t = 2 得，v 2 =2i - 4j , a 2 = -2 j dt （3） 运动方程的分量式为x~2ty = 2-t 2由以上两式消去t,得到轨迹方程为y = 2-子/4-” / 、 ds7dv , v/7、21.13 解：(1) v = — = V Q — bt ， % — — — —b ,ci n = — = (V Q — bt)/RdtdtRci = J a ； + ■； = J'? + (均-bt)" / R 2 (2)令a = b 可解得t = v G /b（3） t = v Q /b 时，质点所经过的路程为s = v*b —休l2b = Rl2b(3) N = mg / cos 02.7分别对两物体受力分由牛顿第二定律所以质点经过的圈数为N = s/（2湖）=。

12-1一横波沿绳子传播时的波动方程为m )410cos(05.0x t y ππ-=，求：（1）此波的振幅、波速、频率和波长；（2）绳子上各质点振动的最大速度和最大加速度；（3）x ＝0.2m 处的质点在t ＝1s 时的相位，它是原点处质点在哪一时刻的相位？（4）分别画出t ＝1s 、1.25s 、1.50s 时的波形。

解：（1）)]5.2(10cos[05.0)410cos(05.0),(xt x t t x y -=-=πππ m 05.0=A ，m /s 5.2=v ，Hz 52102===πππων，m 5.055.2===νλv （2）)410sin(1005.0d d x t t y v πππ-⨯-==，)410cos()10(05.0d d 2x t tva πππ-⨯-== m/s 57.1m ax =v ，2m ax m/s 3.49=a（3）πππϕ2.92.041101,2.0=⨯-⨯===t x ，ππ2.910=t ，s 92.0=t（4）略。

12-2波源作简谐振动，周期为1.0⨯10－2s ，以它经平衡位置向正方向运动时为时间起点，若此振动以u ＝400m/s 的速度沿直线传播，求：（1）距波源为8.0m 处的质点P 的运动方程和初相；（2）距波源为9.0m 和10.0m 处两点的相位差。

解：（1）)2200cos()201.02cos(ππππ-=-=t A t A y o ，]2)400(200cos[),(ππ--=x t A t x y )29200cos(]2)4008(200cos[ππππ-=--=t A t A y P ，0=t ，29πϕ-=P （2）2)109(400200109ππϕϕϕ=--=-=∆12-3图12-3为一沿x 轴正向传播的平面余弦波在t =1/3s 时的波形，其周期T =2s 。

求：（1）O 点和P 点的运动方程；（2）波动方程；（3）P 点离O 点的距离。

法拉第电磁感应定律10-1如图10-1所示，一半径a ＝0.10m ，电阻R ＝1.0×10-3Ω的圆形导体回路置于均匀磁场中，磁场方向与回路面积的法向之间的夹角为π/3，若磁场变化的规律为T 10)583()(42-⨯++=t t t B求：（1）t ＝2s 时回路的感应电动势和感应电流；（2）最初2s 内通过回路截面的电量。

解：（1）θcos BS S B =⋅=ΦV 10)86(6.110)86()3cos(d d cos d d 642--⨯+⨯-=⨯+⨯-=-=Φ-=t t a t B S t i ππθε s 2=t ，V 102.35-⨯-=i ε，A 102100.1102.3235---⨯-=⨯⨯-==R I ε 负号表示i ε方向与确定n的回路方向相反（2）422123112810 3.140.1()[(0)(2)]cos 4.410C 1102i B B S q R R θ---⨯⨯⨯=Φ-Φ=-⋅⋅==⨯⨯⨯ 10-2如图10-2所示，两个具有相同轴线的导线回路，其平面相互平行。

大回路中有电流I ，小的回路在大的回路上面距离x 处，x >>R ，即I 在小线圈所围面积上产生的磁场可视为是均匀的。

若v dtdx=等速率变化，（1）试确定穿过小回路的磁通量Φ和x 之间的关系；（2）当x ＝NR （N 为一正数），求小回路内的感应电动势大小；（3）若v ＞0，确定小回路中感应电流方向。

解：（1）大回路电流I 在轴线上x 处的磁感应强度大小2022322()IR B R x μ=+，方向竖直向上。

R x >>时，2032IR B x μ=，222032IR r B S BS B r xπμπΦ=⋅==⋅= （2）224032i d dx IR r x dt dt πμε-Φ=-=，x NR =时，202432i Ir v R N πμε=（3）由楞次定律可知，小线圈中感应电流方向与I 相同。

第七章7.1（1）B （2）D （3）B （6）A7.2（1）)13ln 2(20-πμa I （2）r NI πμ20 210ln2D D NIh πμ （5）18A 27A 39A 3A 7.3解：AB 在x 处的磁感强度为 2/1220101)(2c o s 2r a r Iar I B +==πμθπμ 由于对称性，正方形线圈在垂直于X 轴方向的总磁感强度为0，故2/122222011)2)((2cos 44x a x a Ia B B B x ++===πμα 7.4解：)3132(26)120cos 1130cos (60cos 4000+-=++++-=πμμπμr I rIr IB7.9解：1r r <时，21202r r I r B ππμπ=⋅ 2102r Ir B πμ= 21r r r <<时，I r B 02μπ=⋅ rIB πμ20=32r r r <<时，])()([222232120r r r r I I r B ---=⋅ππμπ r r r r r I B )(2)(22232230--=πμ 3r r >时，)(20I I r B -=⋅μπ 0=B 7.14解： BA 边所受到的安培力大小为 )63(22101a b aI I F -=πμAC 边所受到的安培力大小为323ln 330cos 221023232102a b ab I I x dx I I F a b ab -+==⎰+-πμπμAC 和CB 的合力沿着X 方向323ln 3260cos 210232a b ab I I F F F x x -+===πμ1I A2I BC线圈所受的合力为)63323ln 32(2210132a b a a b ab I I F F F F x x ---+=-+=πμ第八章8.1 （1）B A C （2）C （3）A （4）A C A A 8.2 (1)0221l B ω 高 (2) vBD DB π4 8.3解：ab 棒的感应电动势为⎰⋅⨯=l d B v iε00ln 2200l l l Iv x dx Iv vBdx l l l l l l +===⎰⎰++πμπμ 8.4解：(1)金属杆运动后产生感应电流，受到安培力的大小为Rvl B F 22=由牛顿第二定律dtdvm R v l B =-22 求解可得 mRtl B e v v 220-=（2）感应电流为mRtl B eRBlv R Blv I 220-==（3）回路中的焦耳热为 200221mv Rdt I Q ==⎰∞8.6解：感应电动势为⎰=Li v B d lε ⎰+=Ldl l a Il0)cos (2θπμω)cos ln cos (cos 220a L a a L I θθθπωμ+-=第十一章ll vbaLIaωOθM11.1（1）B （2）B （3）C （4）D （5）BD AE （6）C 11.2 （1）不变 不变 增大4倍 增大2倍 增大2倍 （2）122em me R M R M （3）02νν= （5）)2cos(2πϕω±+=t A x （6）22212122x x v v -- 11.7解：222/ωv x A +=s rad s rad xA v /3/361002422=-=-=ω（1）周期为s T 09.2/2==ωπ （2）cm v A x 17.9/222=-=ω11.21解cm cm A A A A A 81.73625cos 2212221=+=∆++=ϕrad A A A A 48.1cos cos sin sin arctan22112211=++=ϕϕϕϕϕ11.23略 第十二章12.1（1）D （2）C （3）A （4）AC12.2 （1）A C B / B /2π C /2π CD （2）m 307（3）m 51058.7⨯ （4） （a ）])/(cos[ϕω+-=u x t A y （b ）])/(cos[ϕω++=u x t A y （c ）])(cos[ϕω+--=u l x t A y （c ）])(cos[ϕω+-+=ulx t A y （5）ππ2312.4 解：(1)由题意，s rad /10πω= 16.0-=m k波长为m k 3/10/2ππλ== 频率为Hz 52/==πων波速为s rad k u /3/506.0/10/ππω===周期为s T 2.0/1==ν（2）0=x 时，波函数给出原点的振动方程。

第一章1.1 （1）BDFH （2）ACGH （3）BCDF （4）D （5）C 1.2填空题（1）1t 时刻的加速度 1t 到3t 时间内的平均加速度 ⎰4t v d t⎰4t dt v（2）圆周运动 匀速率曲线运动（3）j t y i t x t r )()()(111+= [][]j t y t y i t x t x r)()()()(1212-+-=∆[][]212212)()()()(t y t y t x t x r -+-=∆⎰+=∆21d )()(22t t t dtdydt dx s （4）dtdv⎰21)(t t dt t v⎰21)(t t dt t v1.6解：粒子的运动方程为59323+--=t t t x速度为9632--==t t dt dx v 加速度为66-==t dtdv a 当3>t 时，0>v 粒子沿x 轴正向运动； 当3<t 时，0<v 粒子沿x 轴负向运动；当31><t t 或时，0>⋅a v 粒子做加速运动； 当31<<t 时，0<⋅a v ，粒子做减速运动；1.8解：（1）j i r+=21，j i r 242-=（2）j t i dt rd v 22-== j dtvd a 2-== 代入2=t 得，j i v 422-=，j a 22-= （3）运动方程的分量式为 t x 2= 22t y -=由以上两式消去t ，得到轨迹方程为4/22x y -=1.13解：（1）bt v dt ds v -==0，b dt dv a -==τ，R bt v Rv a n /)(202-== 240222/)(R bt v b a a a n -+=+=τ（2）令b a =可解得b v t /0=（3）b v t /0=时，质点所经过的路程为b v b v b v s 2/2//202020=-=所以质点经过的圈数为bRv R s N ππ4)2/(20==。

1一、选择题 （1）D解：先考虑一个板带电q ，它在空间产生的场强为02q E Sε=。

注意是匀场。

另一板上电荷“|－q|”在此电场中受力，将其化为无数个点电荷q dq =∑，每个电荷受力大小为0||2q dqdF dq E Sε⋅=⨯=，故整个|－q|受力为：200||22q dq q F dq E SSεε⋅=⋅==∑∑。

这既是两板间作用力大小。

（2）B解：由电通量概念和电力线概念知：A 、穿过S 面的电通量不变，因为它只与S 面内的电荷相关，现内面电荷没有变化，所以穿过S 面的电通量不变。

B 、由于S 面上场强与内外电荷都有关，现在外面电荷位置变化，所以P 点场强也变化。

故选B 。

二、填空题（1）||3/3q q '=解：画图。

设等边三角形的边长为a ，则任一顶点处 的电荷受到其余两个电荷的作用力合力F 为：222212cos30(2/)323/F F kq a kq a =⨯︒=⨯=设在中心处放置电荷q '，它对顶点处电荷的作用力为：2223(3/3)qq qq F k k k raa '''=== 再由F F '=-，可解出3/3||3/3q q q q ''=⇒⇒=。

（2）20/(2)qi a πε 或 20/(2)q a πε，i 方向指向右下角。

2解：当相对称的两电荷同号则在O 点的场强抵消，若异号肯定有电力线过O 点，故只有左上角的电荷电力线指向右下角的“－”电荷。

是202/(4)q a ⨯πε三、计算题 9.3 9.40ln 2a b a σπε+, 10()2-⋅btg hσπε （6.7） 解：将带电平面薄板划分为无数条长直带电线（书中图），宽为dx 。

求出每条带电线在场点产生的场强（微元表示），然后对全部量：λσdq dx dx dy dx=⋅=⋅（10022()2dx dE bra x ⋅==+-λσπεπε 原点取在导体片中间，x 方向向左：←故总的场强：00/2/2ln 222()b b dxE a b b x aa σεεσππ-==+-+⋅⎰E 的方向沿x 轴正向。

大学物理习题及解答第一章1-1 ｜r ∆｜与r ∆有无不同?t d d r 和t d d r有无不同? t d d v 和t d d v有无不同?其不同在哪里?试举例说明． 解：（1）r∆是位移的模，∆r 是位矢的模的增量，即r ∆12r r -=，12r r r-=∆； （2）t d d r 是速度的模，即t d d r ==v tsd d . t rd d 只是速度在径向上的分量.∵有r r ˆr =（式中r ˆ叫做单位矢），则t ˆrˆt r t d d d d d d r r r +=式中t rd d 就是速度径向上的分量，∴t rt d d d d 与r 不同如题1-1图所示.题1-1图(3)t d d v 表示加速度的模，即t v a d d=，t vd d 是加速度a 在切向上的分量.∵有ττ (v =v 表轨道节线方向单位矢），所以t v t v t v d d d d d d ττ =式中dt dv就是加速度的切向分量.(t tr d ˆd d ˆd τ 与的运算较复杂，超出教材规定，故不予讨论)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r ＝22y x +，然后根据v =t rd d ，22d d t r v =22d d d d ⎪⎭⎫⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛t y t x 及a =222222d d d d ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛t y t x 你认为两种方法哪一种正确？为什么？两者差别何在？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j y i x r +=，jt y i t x t r a jt y i t x t r v222222d d d d d d d d d d d d +==+==∴故它们的模即为222222222222d d d d d d d d ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=+=⎪⎭⎫⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛=+=t y t x a a a t y t x v v v y x yx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22d d d d t r a t r v == 其二，可能是将22d d d d t r t r 与误作速度与加速度的模。

法拉第电磁感应定律10-1如图10-1所示，一半径a ＝0.10m ，电阻R ＝1.0×10-3Ω的圆形导体回路置于均匀磁场中，磁场方向与回路面积的法向之间的夹角为π/3，若磁场变化的规律为 求：（1）t ＝2s 时回路的感应电动势和感应电流；（2）最初2s 内通过回路截面的电量。

解：（1）θcos BS S B =⋅=Φs 2=t ，V 102.35-⨯-=i ε，A 102100.1102.3235---⨯-=⨯⨯-==R I ε负号表示i ε方向与确定n 的回路方向相反（2）422123112810 3.140.1()[(0)(2)]cos 4.410C 1102i B B S q R R θ---⨯⨯⨯=Φ-Φ=-⋅⋅==⨯⨯⨯ 10-2如图10-2所示，两个具有相同轴线的导线回路，其平面相互平行。

大回路中有电流I ，小的回路在大的回路上面距离x 处，x >>R ，即I 在小线圈所围面积上产生的磁场可视为是均匀的。

若v dtdx=等速率变化，（1）试确定穿过小回路的磁通量Φ和x 之间的关系；（2）当x ＝NR （N 为一正数），求小回路内的感应电动势大小；（3）若v ＞0，确定小回路中感应电流方向。

解：（1）大回路电流I 在轴线上x 处的磁感应强度大小2022322()IR B R x μ=+，方向竖直向上。

R x >>时，2032IR B xμ=，222032IR r B S BS B r xπμπΦ=⋅==⋅=（2）224032i d dx IR r x dt dt πμε-Φ=-=，x NR =时，202432i Ir v R N πμε=（3）由楞次定律可知，小线圈中感应电流方向与I 相同。

动生电动势10-3 一半径为R 的半圆形导线置于磁感应强度为B的均匀磁场中，该导线以速度v 沿水平方向向右平动，如图10-3所示，分别采用（1）法拉第电磁感应定律和（2）动生电动势公式求半圆导线中的电动势大小，哪一端电势高？ 解：（1）假想半圆导线在宽为2R 的U 型导轨上滑动，设顺时针方向为回路方向，在x 处21(2)2mRx R B π=+Φ，∴22m d dx RB RBv dt dtεΦ=-=-=- 由于静止U 型导轨上电动势为零，所以半圈导线上电动势为2RBv ε=- 负号表示电动势方向为逆时针，即上端电势高。

物理学练习§1－1（总1）一、进择题：1. 某质点的运动方程为)(3723SI t t x +-=，则该质点作(A)匀加速直线运动，加速度沿X 轴正方向； (B)匀加速直线运动，加速度沿X 轴负方向； (C)变加速直线运动，加速度沿X 轴正方向；(D)变加速直线运动，加速度沿X 轴负方向。

( )解答：)(3723SI t t x +-= t -t x 2212 d d ==∴v t tva 21 d d -== ( D ) 3. 以下五种运动形式中，a保持不变的运动是(A)单摆的运动； (B)匀速率圆周运动；(C)行星的椭圆轨道运动； (D)抛体运动； (E) 圆锥摆运动。

( )解答：a 为矢量，a 保持不变说明a的大小和方向都不变（A ）a 的大小和方向都变 （B ）a的大小不变，方向变（C ）a 的大小和方向都变 （D ）a的大小和方向都不变（E ）a的大小不变，方向变 (D )4.对于沿曲线运动的物体，以下几种说法中哪一种是正确的: (A)切向加速度必不为零；(B)法向加速度必不为零(拐点处除外)；(C)由于速度沿切线方向，法向分速度必为零，因此法向加速度必为零； (D)若物体作匀速率运动，其总加速度必为零；(E)若物体的加速度a为恒矢量，它一定作匀变速率运动。

( )解答：根据t n a a a+=（A ）0≠t a说明物体作曲线运动时速度的大小改变，但是匀速率圆周运动的速度大小不变，因此该说法错误。

（B ）题目给出物体作曲线运动，说明速度的方向是变化的即0≠n a，因此该说法正确。

（C ）物体作曲线运动，速度的方向是变化的, 0≠n a,错误。

（D ）物体作曲线运动，速度的方向改变0≠n a ，所以虽然速度的大小不变，即 0=t a ，仍有0≠+=t n a a a，该说法错误。

（E ）该说法错误,例如斜抛运动，a是恒量，但做变速率运动。

(B )二、填空题，1.一质点沿X 方向运动，其加速度随时间变化关系为)(24SI t a +=，如果初始时质点的速度0υ为7m ·s -1，则当t为4s 时，质点的速度=υ 米/秒。

冲量和动量定理3-1质量m =10kg 的物体在力F x =30+4t N 的作用下沿x 轴运动，试求（1）在开始2s 内此力的冲量I ；（2）如冲量I =300N·s ，此力的作用时间是多少？（3）如物体的初速v 1=10m/s ，在t =6.86s 时，此物体的速度v 2为多少？ 解：(1) s N 68d )430(d 2020⋅=+==⎰⎰t t t FI xx(2) 300230d )430(d 20=+=+==⎰⎰t t t t t F I t t x t ，s 86.6=t(3) 1212mv mv p p I -=-=，s 86.6=t ，s N 300⋅=I ，m/s 20)1010300(101)(112=⨯-=-=mv I m v 3-2质量m =1kg 的物体沿x 轴运动，所受的力如图3-2所示。

t =0时，质点静止在坐标原点，试用牛顿定律和动量定理分别求解t =7s 时此质点的速度。

解：(1) ⎩⎨⎧≤≤+-≤≤=75355502t t t t F 50≤≤t ，t tv m2d d =，⎰⎰=500d 2d 1t t v m v ，(m/s)25251==m v75≤≤t ，355d d +-=t tvm ，⎰⎰+-=75d )355(d 21t t v m v v ，(m/s)352=v(2) s)(N 35)107(21d 7⋅=⨯==⎰t F I ，212mv mv mv I =-=，(m/s)352=v动量守恒定律3-3两球质量分别为m 1=3.0g ， m 2=5.0g ，在光滑的水平桌面上运动，用直角坐标xOy 描述运动，两者速度分别为cm /s 81i v =，cm /s )168(2j i v +=，若碰撞后两球合为一体，则碰撞后两球速度v 的大小为多少？与x 轴的夹角为多少？解：系统动量守恒 j i v m v m v m m 8064)(221121+=+=+， j i v108+=cm/s 8.1210822=+==v v，与x 轴夹角 ︒==3.51810arctan α3-4如图3-4所示，质量为M 的1/4圆弧滑槽停在光滑的水平面上，一个质量为m 的小物体自圆弧顶点由静止下滑。

大学物理(吴百诗)习题答案3运动守恒定律-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN冲量和动量定理3-1质量m =10kg 的物体在力F x =30+4t N 的作用下沿x 轴运动，试求（1）在开始2s 内此力的冲量I ；（2）如冲量I =300N·s ，此力的作用时间是多少（3）如物体的初速v 1=10m/s ，在t =6.86s 时，此物体的速度v 2为多少？ 解：(1) s N 68d )430(d 2020⋅=+==⎰⎰t t t F I x x(2) 300230d )430(d 20=+=+==⎰⎰t t t t t F I ttx t ，s 86.6=t(3) 1212mv mv p p I -=-=，s 86.6=t ，s N 300⋅=I ，m/s 20)1010300(101)(112=⨯-=-=mv I m v 3-2质量m =1kg 的物体沿x 轴运动，所受的力如图3-2所示。

t =0时，质点静止在坐标原点，试用牛顿定律和动量定理分别求解t =7s 时此质点的速度。

解：(1) ⎩⎨⎧≤≤+-≤≤=75355502t t t t F50≤≤t ，t tv m2d d =，⎰⎰=500d 2d 1t t v m v ，(m/s)25251==m v75≤≤t ，355d d +-=t tvm ，⎰⎰+-=75d )355(d 21t t v m v v ，(m/s)352=v(2) s)(N 35)107(21d 7⋅=⨯==⎰t F I ，212mv mv mv I =-=，(m/s)352=v动量守恒定律3-3两球质量分别为m 1=3.0g ， m 2=5.0g ，在光滑的水平桌面上运动，用直角坐标xOy 描述运动，两者速度分别为cm /s 81i v =，cm /s )168(2j i v+=，若碰撞后两球合为一体，则碰撞后两球速度v的大小为多少？与x 轴的夹角为多少？ 解：系统动量守恒 j i v m v m v m m8064)(221121+=+=+， j i v108+=cm/s 8.1210822=+==v v，与x 轴夹角 ︒==3.51810arctan α3-4如图3-4所示，质量为M 的1/4圆弧滑槽停在光滑的水平面上，一个质量为m 的小物体自圆弧顶点由静止下滑。

《大学物理》（下）（吴百诗）作业答案7.1 -1190J ； 7.2 B ； 7.3 A ；7.4 解：A=曲线下面积=（P1+P2）(V2-V1)/2P1V1=νRT1 P2V2=νRT2ΔE=νCv(T2-T1)= ν5R/2(P2V2/νR - P1V1/νR)=5(P2V2-P1V1)/2 Q=A+ΔE7.5 解：等压过程A=P ΔV=5*102JQ=A+ΔEΔE=Q-A=1.21*103J7.6 A ； 7.7 D ； 7.8 B ； 7.9 解：C V =5R/2；C p =7R/2;γ=7/5ab 等容过程 吸热a b b b a a a b V ab T T T P T P T T C Q 2,//),(==-=νbc 绝热过程 γγγγγ2/,,011b c c cbb bc T T T P T P Q ===----ca 等压过程 放热)(c a p ca T T C Q -=νabcaab Q Q Q +=η7.10 解：与老版答案相同AB 过程 吸热Q 1=vRT 1InV 2/V 1 BC 过程 放热 Q 2=vC V (T 2-T 1) CD 过程 放热Q 3=vRT 2InV 1/V 2 DA 过程 吸热Q 4=vC V (T 1-T 2)η=A/Q 吸=（ Q 1+ Q 2+ Q 3+ Q 4）/（Q 1+ Q 4）=15%8.1 相同、相同、相同、不一定； 8.2 A ； 8.3 B ； 8.4 解：与老版答案相同n=N/V=P/kT=2.44*1025/m 3ρ=n μ=1.3kg/ m 3ε=3kT/2=6.21*10-21Jm n d 931045.3/1-⨯==8.5 解：PV=νRT T=PV/νR J kT 221089.32/3-⨯==ε8.6 理想气体分子速率大于最概然速率的概率理想气体分子平均平动动能 8.7 6； 8.8 B ；8.9 解：J RT M m E J n E kT P n J KT CON mol kg RT M sm P M RT v MRT p vRT PV K k K 33212322107.125)5(105.1,/)4(107.32/3)3(,/1028)494/(3)2(/494/3/3//,)1(⨯==⨯===⨯==⨯=======--εερρ8.10 解：s m v K T M RTv s m v v v M M MRTv pO H pH pH pO pH O H p /500,481,2/2000,,,222222222====><=12.1、C 12.2、D 12.3、 2π12.4 解：（1）波动方程y=0.05cos (100t-2x)= 0.05cos2π (50t/π-x/π)将上述方程与波动方程标准形式y=Acos2π (νt-x/λ)相比较，有： A=0.05(m)，λ=π(m)，T=1/ν=π/50(s)，u=λ/T=50(m/s) (2)质点的振速度方程为=-0.05*100sin(100t-10) 故V m =0.05*100=5m/s各质点加速度方程为：a==-0.05*100*100 cos (100t-2x)故a m =0.05*100*100=500m/s 212.5 解：（1）设坐标原点的振动方程为：y=Acos (ωt+φ)由题意可知：A=0.1m ，ω=2π/T=πs -1； 由旋转矢量法可知φ=-π/2 故振动方程为：y=0.1cos(πt-π/2) 又u=λ/T=2/2=1m/s故波动方程为：y=0.1cos[π(t-x)- π/2](2)将x=0.5m 代入波动方程，得该质点的振动方程为：y=0.1cos(πt-π)tyv ∂∂=tv∂∂(3)将t=1.0s 代入波动方程，得此时各质点的位移为：y=0.1cos(π/2-πx)=0.1sin πx波形图为：12.6 解：（1）设坐标原点的振动方程为：y=Acos (ωt+φ)由图可知：A=0.10(m)，λ=20 (m)，ω=2πν=500πs -1由题意可知波沿OX 轴负方向传播，并可判断原点处质点将沿OY 轴的负方向运动，由旋转矢量法可知初相φ=π/3；故坐标原点的振动方程为：y=0.10cos (500πt+π/3) 又u=λν=5000(m/s)故波动方程为 y=0.10cos[500π(t+x/5000)+π/3]12.7 频率相同；振动方向相互平行；相位相同或相位差恒定。