大学物理 第 章习题分析与解答
大物习题答案第4章机械振动
第4章 机械振动4.1基本要求1.掌握描述简谐振动的振幅、周期、频率、相位和初相位的物理意义及之间的相互关系2.掌握描述简谐振动的解析法、旋转矢量法和图线表示法,并会用于简谐振动规律的讨论和分析3.掌握简谐振动的基本特征,能建立一维简谐振动的微分方程,能根据给定的初始条件写出一维简谐振动的运动方程,并理解其物理意义4.理解同方向、同频率简谐振动的合成规律,了解拍和相互垂直简谐振动合成的特点4.2基本概念1.简谐振动 离开平衡位置的位移按余弦函数(或正弦函数)规律随时间变化的运动称为简谐振动。
简谐振动的运动方程 cos()x A t ωϕ=+2.振幅A 作简谐振动的物体的最大位置坐标的绝对值。
3.周期T 作简谐振动的物体完成一次全振动所需的时间。
4.频率ν 单位时间内完成的振动次数,周期与频率互为倒数,即1T ν=5.圆频率ω 作简谐振动的物体在2π秒内完成振动的次数,它与频率的关系为22Tπωπν== 6.相位和初相位 简谐振动的运动方程中t ωϕ+项称为相位,它决定着作简谐振动的物体状态;t=0时的相位称为初相位ϕ7.简谐振动的能量 作简谐振动的系统具有动能和势能。
弹性势能222p 11cos ()22E kx kA t ωϕ==+ 动能[]22222k 111sin()sin ()222E m m A t m A t ωωϕωωϕ==-+=+v弹簧振子系统的机械能为222k p 1122E E E m A kA ω=+== 8.阻尼振动 振动系统因受阻尼力作用,振幅不断减小。
9.受迫振动 系统在周期性外力作用下的振动。
周期性外力称为驱动力。
10.共振 驱动力的角频率为某一值时,受迫振动的振幅达到极大值的现象。
4.3基本规律1.一个孤立的简谐振动系统的能量是守恒的物体做简谐振动时,其动能和势能都随时间做周期性变化,位移最大时,势能达到最大值,动能为零;物体通过平衡位置时,势能为零,动能达到最大值,但其总机械能却保持不变,且机械能与振幅的平方成正比。
大物习题集答案解析第4章机械振动
第4章 机械振动4.1基本要求1.掌握描述简谐振动的振幅、周期、频率、相位和初相位的物理意义及之间的相互关系2.掌握描述简谐振动的解析法、旋转矢量法和图线表示法,并会用于简谐振动规律的讨论和分析3.掌握简谐振动的基本特征,能建立一维简谐振动的微分方程,能根据给定的初始条件写出一维简谐振动的运动方程,并理解其物理意义4.理解同方向、同频率简谐振动的合成规律,了解拍和相互垂直简谐振动合成的特点4.2基本概念1.简谐振动 离开平衡位置的位移按余弦函数(或正弦函数)规律随时间变化的运动称为简谐振动。
简谐振动的运动方程 cos()x A t ωϕ=+2.振幅A 作简谐振动的物体的最大位置坐标的绝对值。
3.周期T 作简谐振动的物体完成一次全振动所需的时间。
4.频率ν 单位时间内完成的振动次数,周期与频率互为倒数,即1T ν=5.圆频率ω 作简谐振动的物体在2π秒内完成振动的次数,它与频率的关系为22Tπωπν==6.相位和初相位 简谐振动的运动方程中t ωϕ+项称为相位,它决定着作简谐振动的物体状态;t=0时的相位称为初相位ϕ7.简谐振动的能量 作简谐振动的系统具有动能和势能。
弹性势能222p 11cos ()22E kx kA t ωϕ==+ 动能[]22222k 111sin()sin ()222E m m A t m A t ωωϕωωϕ==-+=+v弹簧振子系统的机械能为222k p 1122E E E m A kA ω=+==8.阻尼振动 振动系统因受阻尼力作用,振幅不断减小。
9.受迫振动 系统在周期性外力作用下的振动。
周期性外力称为驱动力。
10.共振 驱动力的角频率为某一值时,受迫振动的振幅达到极大值的现象。
4.3基本规律1.一个孤立的简谐振动系统的能量是守恒的物体做简谐振动时,其动能和势能都随时间做周期性变化,位移最大时,势能达到最大值,动能为零;物体通过平衡位置时,势能为零,动能达到最大值,但其总机械能却保持不变,且机械能与振幅的平方成正比。
大学物理3第11章习题分析与解答
大学物理3第11章习题分析与解答-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN习 题 解 答11-1 在双缝干涉实验中,若单色光源S 到两缝21S S 、距离相等,则观察屏上中央明纹位于图中O 处。
现将光源S 向下移动到示意图中的S '位置,则( )(A )中央明条纹也向下移动,且条纹间距不变 (B )中央明条纹向上移动,且条纹间距不变 (C )中央明条纹向下移动,且条纹间距增大 (D )中央明条纹向上移动,且条纹间距增大解 由S 发出的光到达21S S 、的光成相等,它们传到屏上中央O 处,光程差0=∆,形成明纹,当光源由S 向下移动S '时,由S '到达21S S 、的两束光产生了光程差,为了保持原中央明纹处的光程差为0,它将上移到图中O '处,使得由S '沿21S S 、传到O '处的两束光的光程差仍为0.而屏上各级明纹位置只是向上平移,因此条纹间距不变。
故选B11-2 单色平行光垂直照射在薄膜上,经上下两表面反射的两束光发生干涉,如附图所示,若薄膜厚度为e , 且n 1<n 2,n 3<n 2, λ1为入射光在n 1中的波长,则两束反射光的光程为( )(A )e n 22 (B )11222n e n λ-3n S S ’OO ’(C )22112λn e n - (D )22122λn e n - 习题11-2图解 由于n 1〈n 2,n 3〈n 2,因此光在表面上的反射光有半波损失,下表面的反射光没有半波损失,所以他们的光程差222λ-=∆e n ,这里λ是光在真空中的波长,与1λ的关系是11λλn =。
故选C11-3 如图所示,两平面玻璃板构成一空气劈尖,一平面单色光垂直入射到劈尖上,当A 板与B 板的夹角θ增大时,干涉图样将发生( )变化(A )干涉条纹间距增大,并向O 方向移动 (B )干涉条纹间距减小,并向B 方向移动 (C )干涉条纹间距减小,并向O 方向移动 (D )干涉条纹间距增大,并向B 方向移动解 空气劈尖干涉条纹间距θλsin 2n l =∆,劈尖干涉又称为等厚干涉,即k相同的同一级条纹,无论是明纹还是暗纹,都出现在厚度相同的地方. 当A 板与B 板的夹角θ增大时,△l变小. 和原厚度相同的地方向顶角方向移动,所以干涉条纹向O 方向移动。
大学物理习题册及解答第二版第一章质点的运动
7 汽车在半径为200m的圆弧形公路上刹车,刹车开始阶段的路程
随时间的变化关系为 S 20t 0.2t3(SI),汽车在t=1s时的切向加速
度
,法向加速度大小为 ,加速度的大小和方向为
和
。
at
d 2S dt 2
1.2t
1.2m / s2
an
2
R
1 dS R dt
2
(20 0.6t 2 )2 R
第一章 质点的运动(一)
一、选择题
1 某质点作直线运动的运动学方程为x=3t-5t3+6(SI),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.
2
一质点在某瞬时位于位矢 r(
2
4 一质点沿x方向运动,其加速度随时间变化关系为a =3+2t(SI) , 如果初始时质点的速度v0为5m/s,则当t为3s时,质点的速度v
=_2__3_m_/_s_
5.一质点作半径为 0.1 m的圆周运动,其角位置的运动学方程为:
π
1 t2
(SI)
42
则其切向加速度为 a
R
R d 2
0.1m / s2
定要经过2m的路程. (B) 斜向上抛的物体,在最高点处的速度最小,加速度最大. (C) 物体作曲线运动时,有可能在某时刻的法向加速度为零. (D) 物体加速度越大,则速度越大.
3. 在相对地面静止的坐标系内, A、B 二船都以3m/s 的速率匀
速行驶, A 船沿x轴正向, B船沿y轴正向,今在船 A 上设置与静
(A)
1 2
大学物理习题分析与解答
大学物理1 习题分析与解答 第1章 质点运动学习题分析与解答1.1 云室为记录带电粒子轨迹的仪器。
当快速带电粒子射入云室时,在其经过的路径上产生离子,使过饱和蒸气以离子为核心凝结成液滴,从而可采用照相方法记录该带电粒子的轨迹。
若设作直线运动带电粒子的运动方程为: (SI 单位),12C C α、、均为常量,并在粒子进入云室时计时,试描述其运动情况.解:分析 本题为一维直线运动问题,为已知运动学方程求带电粒子其他物理量的问题,属于运动学第一类问题,该类问题可直接应用求导方法处理。
即由带电粒子运动学方程对时间t 求导得到带电粒子的速度、加速度,进一步得到其初、终状态的位置、速度、加速度等运动学信息。
作如图1.1所示一维坐标系,选择计时处为坐标原点,则有Ox图1.1 1.1题用图12222e d e d d e d t tt x C C xv C t v a C vtαααααα---=-∴====-=- (1.1.1) 故带电粒子的初始状态为 2012020200t x C C v C a C v ααα=⇒=-==-=-、、 (1.1.2) 带电粒子的最终状态为 100t x C v a ∞∞∞=∞⇒===、、 (1.1.3) 讨论:(1)由(1.1.1)式知,粒子进入云室后作减速运动,其加速度为速度的一次函数;(2)由(1.1.2)式得到粒子的初始位置、初始速度和初始加速度; (3)由(1.1.3)式得到粒子的终态位置、终态速度和终态加速度;(4)由(1.1.1)式的加速度、速度及初始条件,对时间t 积分可得速度和运动学方程,此类问题属于运动学第二类问题,一般可直接应用积分方法处理。
1.2 将牛顿管抽为真空且垂直于水平地面放置,如图1.2所示自管中O 点向上抛射小球又落至原处用时2t ,球向上运动经h 处又下落至 h 处用时1t 。
现测得1t 、2t 和 h ,试由此确定当地重力加速度的数值.解:分析 本题为匀加速直线运动问题,由该类问题的运动学方程出发即可求解。
大学物理04角动量守恒习题解答
刚体力学-角动量习题
第1页
一、选择题
1. 已知地球的质量为m,太阳的质量为M,地心与日心的距离为R
,引力常数为G,则地球绕太阳作圆周运动的角动量为 [ A ]
m( l )2 2
0
ml 2 3
mx2
O
1l m m
2
第9页
三、计算题
1. 如图所示,一质量为M的均匀细棒,长为l,上端可绕水平轴O自 由转动,现有一质量为m的子弹,水平射入其下端A而不穿出,此 后棒摆到水平位置后又下落。棒的转动惯量J= Ml2/3 ,如不计空气 阻力并设 mM。求 (1)子弹射入棒前的速度v0; (2) 当棒转到与水平位置的夹角为30时,A点的速度及加速度。
(A) 只有(1)是正确的。 (B) (1)、(2)正确,(3)、(4)错误 (C) (1)、(2)、(3)都正确,(4)错误。 (D) (1)、(2)、(3)、(4)都正确。
解 对上述每一句话进行分析: (1)正确 √ (2)正确 √
(3)错误 × (4)错误 ×
第5页
一、选择题
5. 关于力矩有以下几种说法: (1) 对某个定轴而言,内力矩不会改变刚体的角动量。
所受的合外力矩的大小M =
大小β= 2g 3l 。
3 2
mgl
,此时该系统角加速度的
解 M 2mg l mg l 3 mgl
2 22
M J
2m
o
mg
大学物理 力学部分习题解答
第1章 质点运动与牛顿定律1-9 一人自坐标原点出发,经20(s)向东走了25(m),又用15(s)向北走了20(m),再经过10(s)向西南方向走了15(m),求:(1)全过程的位移和路程;(2)整个过程的平均速度和平均速率。
分析:从位移的概念出发,先用分量之差表示出每段位移,再通过矢量求和而求出全过程的位移,进而由路程、平均速度和平均速率的概念求出路程、平均速度和平均速率。
解: (1)以人为研究对象,建立如图所示的直角坐标系, 全过程的位移为:r r r r OC OA AB BC Δ=Δ+Δ+Δ()()()()A O B A C B C B =x x +y y +x x +y y ----i j i j =25+2015451545i j i j 00cos sin --j i 4.94.14+=其大小为:2222Δ=(Δ)+(Δ)=(14.4)+(9.4)=17.2()OC r x y m全过程位移的方向为:01.334.144.9==∆∆=arctg x y arctg θ 即方向向东偏北01.33 (2)平均速度 OCr tυ∆=∆ 其大小为:()117.20.3845OC r m s t υ-∆===⋅∆ 平均速度的方向沿东偏北01.33 平均速率 25201545s t υ∆++==∆()133.1-⋅=s m 1-10 一质点P 沿半径 3.00m R =的圆周作匀速率运动,运动一周所需时间为20.0s ,设0t =时,质点位于O 点。
按如图所示的坐标系oxy ,求:(1)质点P 在任意时刻的位矢;(2)5s 时的速度和加速度。
分析:只要找出在任意时刻质点P 点的坐标x 、y ,(通过辅助坐标系'''o x y 而找出)就能表示出质点P 在任意时刻的位矢x y =+r i j ,进而由r 对时间求导求出速度υ和加速度a 。
解:如图所示,在'''o x y 坐标系中,因t Tπθ2=,则质点P 的参数方程为: 22`,`x Rsin t y Rcos t T Tππ==- 图1-30 习题1-10图解习题1-9图解坐标变换后,在oxy 坐标系中有: 2`x x Rsint T π==,02`y y y Rcos t R Tπ=+=-+ 则质点P 的位矢方程为: 22ππ=Rsint +Rcos t +R T T ⎛⎫ ⎪⎝⎭-r i j ()()=30.1310.1i j sin t cos t ππ+⎡⎤⎣⎦- 5s 时的速度和加速度分别为 :22220.3r i j j υd R cos t R sin t dt T T T Tπππππ==+=2222222=()+()(0.03)22d =R sin t R cos t =dt T T T Tπππππ--r a i j j1-11 已知一质点的运动方程为2362x t t =-(单位为SI 制),求:(1)第2秒内的平均速度;(2)第3秒末的速度;(3)第一秒末的加速度;(4)物体运动的类型。
大学物理习题册及解答_第二版_第一章_质点的运动
如果质点在原点处的速度为零,试求其在任意位置的速度
为
.
a
d
dt
d
dx
dx dt
d
dx
d adx (3 6x2 )dx
d
x (3 6x2 )dx
0
0
6x 4x3
2.一质点沿半径为R的圆周运动,其路程S随时间t变化的规律为:
(S I)S,式bt中b0、.5cct为2 大于零的常数,且b2>R c.
Δt
2 1
“-”表示平均速度 方向沿x轴负向。
dx
(2) 第2秒末的瞬时速度 v 10t 9t 2 16m/s
dt
t2
(3) 由2秒末的加速度 a dv 10 18t 26m/s2
dt
t2
2.一质点在Oxy平面上运动,运动方程为x=3t, y=3t2-5(SI), 求(1)质 点运动的轨道方程,并画出轨道曲线;(2)t1=0s和t2=120s时质点的 的速度、加速度。
与其速度矢量恰好垂直;(4) 在什么时刻电子离原点最近.
4 质点作曲线运动, 表示位置矢量, 表示速度, 表示加速度,
S表示路程,at表示切向加速度,下列表达式中,
(1) d a
dt
(3) dS
dt
(2) dr
(4)
ddtr
dt
at
(A)只有(1)、(4)是对的.
(B) 只有(2)、(4)是对的.
(C)只有(2)是对的.
(D) 只有(3)是对的.
, ay
dvy dt
dv 2dt, dv 36t 2dt
x
y
dv vx
0
x
t
0
2 dt
大学物理教材习题答案
⼤学物理教材习题答案第⼀章质点运动习题解答⼀、分析题1.⼀辆车沿直线⾏驶,习题图1-1给出了汽车车程随时间的变化,请问在图中标出的哪个阶段汽车具有的加速度最⼤。
答: E 。
位移-速度曲线斜率为速率,E 阶段斜率最⼤,速度最⼤。
2.有⼒P 与Q 同时作⽤于⼀个物体,由于摩擦⼒F 的存在⽽使物体处于平衡状态,请分析习题图1-2中哪个可以正确表⽰这三个⼒之间的关系。
答: C 。
三个⼒合⼒为零时,物体才可能处于平衡状态,只有(C )满⾜条件。
3.习题图1-3(a )为⼀个物体运动的速度与时间的关系,请问习题图1-3(b )中哪个图可以正确反映物体的位移与时间的关系。
答:C 。
由v-t 图可知,速度先增加,然后保持不变,再减少,但速度始终为正,位移⼀直在增加,且三段变化中位移增加快慢不同,根据v-t 图推知s-t 图为C 。
三、综合题:1.质量为的kg 50.0的物体在⽔平桌⾯上做直线运动,其速率随时间的变化如习题图1-4所⽰。
问:(1)设s 0=t 时,物体在cm 0.2=x 处,那么s 9=t 时物体在x ⽅向的位移是多少?(2)在某⼀时刻,物体刚好运动到桌⼦边缘,试分析物体之后的运动情况。
解:(1)由v-t 可知,0~9秒内物体作匀减速直线运动,且加速度为:220.8cm/s 0.2cm/s 4a == 由图可得:0 2.0cm s =,00.8cm/s v =, 1.0cm/s t v =-,则由匀减速直线运动的位移与速度关系可得:22002() t a s s v v -=- 2200()/2t s v v a s =-+ 22[0.8( 1.0)]/20.2 2.0cm =--?+1.1c m =(2)当物体运动到桌⼦边缘后,物体将以⼀定的初速度作平抛运动。
2.设计师正在设计⼀种新型的过⼭车,习题图1- 5为过⼭车的模型,车的质量为0.50kg ,它将沿着图⽰轨迹运动,忽略过⼭车与轨道之间的摩擦⼒。
《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),
大学物理第二章习题解答和分析1
习题二2-1.两质量分别为m 和M (M m)≠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2-1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 =+…① 以m 为研究对象,如图2-1(a ),有Mm F F ma +=…② 由①、②,有相互作用力大小Mm MFF m M=+]若F 作用在M 上,以m 为研究对象,如图2-1(b )有Mm F ma =…………③ 由①、③,有相互作用力大小Mm mFF m M=+,发生变化。
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M 1和M 2 ,在M 2上再放一质量为m 的小物体,如图所示,若M 1=M 2=4m ,求m 和M 2之间的相互作用力,若M 1=5m ,M 2=3m ,则m 与M 2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M 1、M 2和m 为研究对象, 有: 111T M g M a -=222() ()M m g T M m a -++=-+2 M mmg ma F-=-又:T 1=T 2,则: 2M mF=1122M mgM M m++当M 1=M 2= 4m , 289M m mg F =当M 1=5m, M 2=3m,2109M m mgF =,发生变化。
》m(a )MmF Fm(b )MmF2-3.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。
大学物理第1章习题解答(全)
a
at
an
dv dt
et
v2 R
en
1-6 已知质点沿x轴作直线运动,其运动方程为
x 2 6t 2 2t3
求(1)质点在运动开始后4.0s内的位移大小;
(2)质点在该时间内所通过的路程;
(3)t=4 s 时质点的速度和加速度。
解:(1)质点在4.0s内的位移大小
arctan[ (v0
bt)2 ]
at
Rb
(2)要使 a a b ,即
1 R
R2b2 (v0 bt)4 b
可得 t v0 b
v v0 bt
此时速率为零(即运动方向反向)
t 0 开始到 t v0 b
质点经过的路程 L
L
st
s0
st
0
小的一半时, 值为多少?
(3)t为多少时,法向加速度和切向加速度 相等?
解 (1)由 2 4t3 得: d 12t2
dt
d 12t 2
dt
法向:an 2r (12t 2 )2 r an t2s 2.30102 m s2
切向:
at
r d
x x4 x0 32 m
(2)由
dx 0 dt
(2)由
dx 12t 6t 2 0 dt
得知质点换向的时刻为t 2 s(t=0不合题意)
-30
02
x(m)
10
t=4
t=0
t=2
则 x1 x2 x0 8m x2 x4 x2 40m
t 4s的路程:s1 x1 x2 48m
大学物理习题分析与解答
大学物理习题分析与解答Daxue Wuli Xiti Fenxi yu Jieda习题解答1.1 一物体从静止开始, 在2s 内被匀加速到40m/s ,物体的加速度为多少?在2s 内物体运动了多大距离?解:物体的加速度为:2040020/2t v v a m s t --===物体在2s 内运动的距离为:22200400402220t v v x m a --===⨯1.2 质点在水平方向做直线运动, 坐标与时间的变化关系为324t t x -=(SI ). 试求:⑴ 开始的2s 内的平均速度和2s 末的瞬时速度. ⑵ 1s 末到3s 末的位移和平均速度. ⑶ 1s 末到3s 末的平均加速度. ⑷ 3s 末的瞬时加速度.解:⑴ 由题意知,物体在2s 内的位移为:334242228x t t m =-=⨯-⨯=-2s 内的平均速度为:84/2x v m s t -===- 2s 末的瞬时速度为:2224646220/dxv t m s dt==-=-⨯=- ⑵ 1s 末到3s 末的位移为:()()3313314323412144s x x m=-=⨯-⨯-⨯-⨯=-1s 末到3s 末平均速度为:13134422/31s v m s t -===-∆- ⑶ 由运动方程求导,可得各时刻的瞬时速度为:246dxv t dt ==- 1s 末的瞬时速度为: 221464612/dxv t m s dt ==-=-⨯=- 3s 末的瞬时速度为: 2234646350/dxv t m s dt==-=-⨯=- 1s 末到3s 末平均加速度为:()2311350224/31v v a m s t ----===-∆- 3s 末的瞬时加速度为:22321212336/dv d xa t m s dt dt===-=-⨯=-1.3 质点以初速度0v 做直线运动, 所受阻力与质点运动速度成正比. 求当质点速度减为nv 0时()1>n , 质点走过的距离与质点所能走的总距离之比.解:质点运动过程中所受阻力为:F kv =-根据牛顿第二定律:dvmkv dt=- dv dx m k dtdt=-k dv dx m=-当质点速度减为nv 0时()1>n , 质点走过的距离为:1v xnv k dv dx m =-⎰⎰001v k v x nm⎛⎫-=-⎪⎝⎭101()m x n v kn=-质点所能走的总距离为:2xv k dv dx m =-⎰⎰02k v x m-=-20m x v k=即: 121(1)x x n=-1.4 做直线运动的质点的加速度为43a t =+(SI ). 初始条件为0=t 时, 5x =m, 0=v . 求质点在10t =s 时的速度和位置.解: (43)dv t dt =+21342v t t C =++由初始条件:0t =时,0v =,可得: 10C = 即 2342v t t =+23(4)2dx t t dt =+232122x t t C =++由初始条件:0t =时,5x =,可得:25C =即 231252x t t =++当10t s =时223344101040150190/22v t t m s =+=⨯+⨯=+=23231125210105200500570522s t t m =++=⨯+⨯+=++=1.5 质点沿x 轴做直线运动, 加速度和位置的关系为262x a +=(SI ). 求质点在任意位置时的速度. 已知质点在0=x 时, 速度为10/m s 。
大学物理第章习题分析与解答
第九章 电磁感应9-1 在感应电场中电磁感应定律可写成tΦd d d LK -=⎰⋅l E ,式中K E 为感生电场的电场强度.此式表明[ ]。
(A) 闭合曲线L 上K E 处处相等 (B)感生电场的电场强度线不是闭合曲线(C) 感生电场是保守力场 (D) 在感生电场中不能像对静电场那样引入电势的概念分析与解 感生电场与位移电流是麦克斯韦两个重要假设,感生电动势总是等于感生电场沿该闭合回路的环流,故感生电场不是保守场,称为有旋电场,不能象静电场那样引入电势的概念。
正确答案为(D )。
9-2 E 和E k 分别表示静电场和有旋电场的电场强度,下列关系式中,正确的是[ ]。
(A )0d L=⎰⋅l E (B )0Ld ≠⎰⋅l E(C )0d kL=⎰⋅l E (D )0d kL≠⎰⋅l E分析与解 静电场的环流恒为零,而感生电场的环流不一定为零。
正确答案为(A )。
9-3 将形状完全相同的铜环和木环静止放置在交变磁场中,并假设通过两环面的磁通量随时间的变化率相等,不计自感,则[ ]。
(A) 铜环中有感应电流,木环中无感应电流 (B) 铜环中有感应电流,木环中有感应电流 (C) 铜环中感生电场大,木环中感生电场小(D )铜环中感生电场小,木环中感生电场大分析与解 根据法拉第电磁感应定律,铜环、木环中的感应电场大小相等,但木环中不会形成电流。
正确答案为(A )。
9-4 关于位移电流,有下面四种说法,正确的是[ ]。
(A )位移电流的实质是变化的电场(B )位移电流和传导电流一样是定向运动的电荷 (C )位移电流的热效应服从焦耳—楞兹定律 (D )位移电流的磁效应不服从安培环路定律分析与解 位移电流的实质是变化的电场。
变化的电场激发磁场,这一点位移电流等效于传导电流;但位移电流不是定向运动的电荷,也不服从焦耳热效应、安培力等定律。
正确答案为(A )。
9-5 用导线制成一半径为r =10cm 的闭合圆形线圈,其电阻R =10Ω,均匀磁场B 垂直于线圈平面,欲使电路中有一稳定的感应电流i =0.01A ,B 的变化率应为d B /d t =____ ___。
大学物理考试习题分析与解答
第七章静电场7-1关于电场强度与电势的关系,描述正确的是[ ]。
(A) 电场强度大的地方电势一定高;(B) 沿着电场线的方向电势一定降低;(C) 均匀电场中电势处处相等;(D) 电场强度为零的地方电势也为零。
分析与解电场强度与电势是描述静电场的两个不同物理量,电场强度为零表示试验电荷在该点受到的电场力为零,电势为零表示将试验电荷从该点移到参考零电势点时,电场力作功为零;电场强度等于负电势梯度;静电场是保守场,电场线的方向就是电势降低的方向。
正确答案为(B)。
7-2半径为R的均匀带电球面的静电场中各点的电场强度的大小E与距球心的距离r之间的关系曲线为[ ]。
7-3、下分析与解根据静电场的高斯定理可以求得均匀带电球面的电场强度分布为。
正确答案为(B)。
7-3下列说法正确的是[ ]。
(A)带正电的物体电势一定是正的(B)电场强度为零的地方电势一定为零(C)等势面与电场线处处正交(D)等势面上的电场强度处处相等分析与解正电荷在电场中所受的电场力的方向与电场线的切线方向相同,电荷在等势面上移动电荷时,电场力不做功,说明电场力与位移方向垂直。
正确答案为(C)。
7-4真空中一均匀带电量为Q的球壳,将试验正电荷q从球壳外的R处移至无限远处时,电场力的功为[ ]。
(A)(B)(C)(D)分析与解静电场力是保守力,电场力做的功等电势能增量的负值,也可以表示成这一过程的电势差与移动电量的乘积,由习题7-2可知电场强度分布,由电势定义式可得球壳与无限远处的电势差。
正确答案为(D)。
7-5 关于静电场的高斯定理有下面几种说法,其中正确的是[ ]。
(A)如果高斯面上电场强度处处为零,则高斯面内必无电荷;(B)如果高斯面内有净电荷,则穿过高斯面的电场强度通量必不为零;(C)高斯面上各点的电场强度仅由面内的电荷产生;(D)如果穿过高斯面的电通量为零,则高斯面上电场强度处处为零分析与解静电场的高斯定理表明,高斯面上的电场强度是由面内外电荷共同产生,而高斯面的电通量只由面内电荷决定。
新编大学物理课后习题答案
第1章 质点运动学一、选择题 题1.1 : 答案:[B]提示:明确∆r 与r ∆的区别 题1.2: 答案:[A] 题1.3: 答案:[D]提示:A 与规定的正方向相反的加速运动, B 切向加速度, C 明确标、矢量的关系,加速度是d dtv题1.4: 答案:[C] 提示: 21r r r ∆=-,12,R R rj r i==-,21v v v ∆=-,12,v v vi v j=-=-题1.5: 答案:[D]提示:t=0时,x=5;t=3时,x=2得位移为-3m ;仅从式x=t 2-4t+5=(t-2)2+1,抛物线的对称轴为2,质点有往返 题1.6: 答案:[D] 提示:a=2t=d dtv ,2224tv tdt t==-⎰,02tx xvdt -=⎰,即可得D 项题1.7: 答案:[D]北v 风v 车1v 车2提示: 21=2v v 车车,理清=+vv v 绝相对牵的关系二、填空题 题1.8:答案: 匀速(直线),匀速率 题1.9:答案:2915t t -,0.6提示: 2915dx v t tdt==-,t=0.6时,v=0题1.10:答案:(1)21192y x =-(2)24t -i j 4-j(3)411+i j 26-i j 3S提示: (1) 联立22192x t y t=⎧⎨=-⎩,消去t 得:21192y x =-,dx dy dtdt=+v i j(2) t=1s 时,24t =-v i j ,4d dt==-v a j(3) t=2s 时,代入22(192)x y t t =+=+-r i j i j 中得411+i jt=1s 到t=2s ,同样代入()t =r r 可求得26r ∆=-i j ,r 和v 垂直,即0∙=r v ,得t=3s题1.11: 答案:212/m s提示:2(2)2412(/)dv d x a v x m s dtdt=====题1.12: 答案:1/m s 22π提示:200tdvv v dt tdt=+=⎰,11/t vm s==,201332tvdt t R θπ===⎰,222r R π∆==题1.13: 答案:215()2t v t gt-+-i j提示: 先对2(/2)vt g t =-r j求导得,0()yv gt =-vj与5=v i 合成得05()v g t =-+-v i j 合 201=5()2t v t gt -+-∴⎰r v i j t合0合dt=题1.14: 答案:8, 264t提示:8dQv R R t dt τ==,88a R τ==,2264n dQ a R tdt ⎛⎫== ⎪⎝⎭三、计算题 题1.15: 解:(1)3tdv atdt == 003v tdv tdt =∴⎰⎰ 232v t∴=又232ds v tdt==232stds tdt=∴⎰⎰ 312S t =∴(2)又S R θ= 316S tRθ==∴(3)当a 与半径成45角时,n a a τ=2434nva tR==4334tt=∴ 34t S=∴题1.16: 解:(1)dv a kvdt ==- 0vtdv kdt v=-∴⎰⎰, 0lnv ktv =-(*)当012v v =时,1ln 2kt=-,ln 2t k=∴(2)由(*)式:0kt v v e -=0kt dx v e dt -=∴,000x tkt dx v e dt -=⎰⎰(1)kt v x e k-=-∴ 第2章 质点动力学一、选择题 题2.1: 答案:[C]提示:A .错误,如:圆周运动B .错误,m =p v ,力与速度方向不一定相同 D .后半句错误,如:匀速圆周运动题2.2: 答案:[B]提示:y 方向上做匀速运动:2yy Sv t t==x 方向上做匀加速运动(初速度为0),F a m=22tx v a d t t ==⎰,223txxt S vdt ==⎰2223t t =+∴S i j题2.3: 答案:[B]提示:受力如图MgF杆'F 猫mg设猫给杆子的力为F ,由于相对于地面猫的高度不变'F mg ='F F = 杆受力1()F M g F M m g=+=+1()F M m ga MM+==题2.4 : 答案:[D] 提示:Ba BTTa A Tmg22AB A B m g T m a T m a a a ⎧⎪-=⎪=⎨⎪⎪=⎩ 得45Aag=(2A Ba a=,通过分析滑轮,由于A 向下走过S ,B 走过2S )2A Ba a=∴题2.5: 答案:[C]提示: 由题意,水平方向上动量守恒, 故0(cos 60)()1010m m v m v =+共0=22v v 共题2.6: 答案:[C] 提示:RθθRh-R由图可知cos h R Rθ-=分析条件得,只有在h 高度时,向心力与重力分量相等 所以有22cos ()mv mg v g h R Rθ=⇒=-由机械能守恒得(以地面为零势能面)2200112()22m v m v m gh v gh g h R =+⇒=+-题2.7: 答案:[B]提示: 运用动量守恒与能量转化 题2.8: 答案:[D] 提示:θv 0v x vy由机械能守恒得20122m gh m vv gh=⇒=0sin y v v θ=sin 2Gy Pmgv mg ghθ==∴题2.9: 答案: [C] 题2.10: 答案: [B] 提示: 受力如图fT Fx由功能关系可知,设位移为x (以原长时为原点)2()xF m g Fx m gx kxdx x kμμ--=⇒=⎰弹性势能 2212()2p F mg E kx kμ-==二、填空题 题2.11: 答案:2mb 提示: '2v x bt =='2a v b== 2Fm a m b==∴题2.12:答案:2kg 4m/s 2 提示:4N8Nxy 0由题意,22/xam s= 4x F N=8y F N=2F m k ga==24/y y F a m sm==题2.13: 答案:75,1110提示: 由题意,32()105F a t m ==+27/5v adt m s⇒==⎰当t=2时,1110a =题2.14: 答案:180kg 提示:由动量守恒,=m S -S m人人人船相对S ()=180kgm ⇒船题2.15: 答案:11544+i j提示:各方向动量守恒题2.16: 答案:()mv +i j ,0,-mgR提示:由冲量定义得 ==()(m v m v m v --=+I P P i j ij末初-由动能定律得 0k k E W E ∆=⇒∆=,所以=0W 合=W m gR-外题2.17: 答案:-12 提示:3112w F dx J -==⎰题2.18:答案: mgh ,212kx ,M m G r- h=0,x=0,r =∞ 相对值题2.19: 答案: 02m g k ,2mg ,0m gk题2.20: 答案: +=0A ∑∑外力非保守力三、计算题 题2.21: 解:(1)=m Fxg L 重()m f L x gLμ=-(2)1()(1)g a F f x gmLμμ=-=+-重(3)dv a v dx=,03(1)vLL g vdv x g dx Lμμ⎡⎤=+-⎢⎥⎣⎦⎰⎰,2(2)3v L g μ=-题2.22:解:(1)以摆车为系统,水平方向不受力,动量守恒。
大学物理习题及解答(振动与波、波动光学)
1. 有一弹簧,当其下端挂一质量为m 的物体时,伸长量为9.8 ⨯ 10-2 m 。
若使物体上下振动,且规定向下为正方向。
(1)t =0时,物体在平衡位置上方8.0 ⨯ 10-2 m处,由静止开始向下运动,求运动方程。
(2)t = 0时,物体在平衡位置并以0.60 m/s 的速度向上运动,求运动方程。
题1分析:求运动方程,也就是要确定振动的三个特征物理量A 、ω,和ϕ。
其中振动的角频率是由弹簧振子系统的固有性质(振子质量m 及弹簧劲度系数k )决定的,即m k /=ω,k 可根据物体受力平衡时弹簧的伸长来计算;振幅A 和初相ϕ需要根据初始条件确定。
解:物体受力平衡时,弹性力F 与重力P 的大小相等,即F = mg 。
而此时弹簧的伸长量m l 2108.9-⨯=∆。
则弹簧的劲度系数l mg l F k ∆=∆=//。
系统作简谐运动的角频率为1s 10//-=∆==l g m k ω(1)设系统平衡时,物体所在处为坐标原点,向下为x 轴正向。
由初始条件t = 0时,m x 210100.8-⨯=,010=v 可得振幅m 100.8)/(2210102-⨯=+=ωv x A ;应用旋转矢量法可确定初相πϕ=1。
则运动方程为])s 10cos[()m 100.8(121π+⨯=--t x(2)t = 0时,020=x ,120s m 6.0-⋅=v ,同理可得m 100.6)/(22202022-⨯=+=ωv x A ,2/2πϕ=;则运动方程为]5.0)s 10cos[()m 100.6(122π+⨯=--t x2.某振动质点的x -t 曲线如图所示,试求:(1)运动方程;(2)点P 对应的相位;(3)到达点P 相应位置所需要的时间。
题2分析:由已知运动方程画振动曲线和由振动曲线求运动方程是振动中常见的两类问题。
本题就是要通过x -t 图线确定振动的三个特征量量A 、ω,和0ϕ,从而写出运动方程。
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第八章 恒定磁场
8-1 均匀磁场的磁感强度B 垂直于半径为r 的圆面.今以该圆周为边线,作一半球面S ,则通过S 面的磁通量的大小为[ ]。
(A) B r 22π (B) B r 2π (C) 0 (D) 无法确定
分析与解 根据高斯定理,磁感线是闭合曲线,穿过圆平面的磁通量与穿过半球面的磁通量相等。
正确答案为(B )。
8-2 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,回路上任意点的磁感强度必定为零
分析与解 由磁场中的安培环路定理,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不一定为零;闭合回路上各点磁感强度为零时,穿过回路的电流代数和一定为零。
正确答案为(B )。
8-3 磁场中的安培环路定理∑⎰=μ=⋅n
L
I 1
i i 0d l
B 说明稳恒电流的磁场是[ ]。
(A) 无源场 (B) 有旋场 (C) 无旋场 (D) 有源场 分析与解 磁场的高斯定理与安培环路定理是磁场性质的重要表述,在恒定磁场中B 的环流一般不为零,所以磁场是涡旋场;而在恒定磁场中,通过任意闭合曲面的磁通量必为零,所以磁场是无源场;静电场中E 的环流等于零,故静电场为保守场;而静电场中,通过任意闭合面的电通量可以不为零,故静电场为有
习题8-6图
I
O
R
源场。
正确答案为(B )。
8-4 一半圆形闭合平面线圈,半径为R ,通有电流I ,放在磁感强度为B 的均匀磁场中,磁场方向与线圈平面平行,则线圈所受磁力矩大小为[ ]。
(A) B R I 2π (B) B R I 22
1
π (C) B R I 24
1π (D) 0 分析与解 对一匝通电平面线圈,在磁场中所受的磁力矩可表示为
B e M ⨯=n IS ,而且对任意形状的平面线圈都是适用的。
正确答案为(B )。
8-5 一长直螺线管是由直径d =0.2mm 的漆包线密绕而成。
当它通以I =0.5A 的电流时,其内部的磁感强度B =_____________。
(忽略绝缘层厚度,μ0=4π×10-7N/A 2)
分析与解 根据磁场中的安培环路定理可求得长直螺线管内部的磁感强度大小为nI B 0μ=,方向由右螺旋关系确定。
正确答安为(T 1014.33-⨯)。
8-6 如图所示,载流导线在平面内分布,电流为I ,则在圆心O 点处的磁感强度大小为_____________,方向为_____________ 。
分析与解 根据圆形电流和长直电流的磁感强度公式,并作矢量叠加,可得圆心O 点的总的磁感强度。
正确答案为(
⎪⎭
⎫
⎝⎛π-μ1120R I ,向里)。
8-7 如图所示,平行的无限长直载流导线A 和B ,电流强度均为I ,垂直纸面向外,两根载流导线之间相距为a ,则(1)AB 中点的磁感应强度B P =_____________。
(2)磁感应强度沿图中环路l 的线积分
=⋅⎰L
l B d _____________。
分析与解 根据长直电流的磁感强度公式和电流分布的对称性,P 点的磁感强度是两电流产生的
磁感强
习题8-7图
习题8-8图
B x
a O
习题8-9图
度的矢量叠加;B 的环流只与回路内的电流代数和有关,电流的正负由右螺旋关系确定。
正确答案为(0、I 0μ-)。
8-8 导线ABCD 如图所示,载有电流I ,其中BC 段为半径为R 的半圆,O 为其圆心,
AB 、CD 沿直径方向,载流导线在O 点的磁感应强度为_____________,其方向为
_____________。
分析与解 根据圆形电流和长直电流的磁感强度公式,O 点的磁感强度是两电流产生的磁感强度的矢量叠加;B 的方向由右螺旋关
系确定。
正确答案为(
向里,40R
I
μ)。
8-9 如图所示,一根载流导线被弯成半径为R 的
1/4圆弧,其电流方向由a →b ,放在磁感强度为B
的均匀磁场中,则载流导线ab 所受磁场的作用力
的大小为____________ ,方向_________________。
分析与解 根据安培力公式B l F ⨯=d d I 及
载
流导线的对称性,可计算导线ab 所受磁场力,根据矢积可确定磁场力的方向。
正确答案为(RBI 2、沿y 轴正向)。
8-10 宽度为a 的薄长金属板中通有电流I ,电流沿薄板宽度方向均匀分布。
求在薄板所在平面内距板的边缘为b 的P 点处磁感强度大小和方向。
分析 把薄长金属板分割成无限多直线电流, P 点的磁感强度是各直线电流在P 点的磁感强度的矢量叠加。
解 选取如图x 坐标,P 为坐标原点,分割的直线电流公式得
为x a
I
I d d =,根无限长载流导线外一点的磁感强度根据右螺旋关系,d B 的方向向里,积分遍及薄板得P 点的
场强
方向向
正确答案为:P 点的磁感强度大小为
b
b
a a I +πμln 20、
习题8-10图
里。
8-11 如图所示长直导线旁有一矩形线圈且CD 与长直导线平行,导线中通有电流
I 1=20安培,线圈中通有电流I 2=10安培。
已知a =1.0厘米,b =9.0厘米,l =20厘米。
求线圈每边所受的力(大小
和方
向)。
分析 根据直线电流在矩形线圈所在平面的磁感强
度,由安培力公式可求得各边所受的磁场力。
解 选取如图坐标,O 为x 坐标原点,直线电流I 1的
磁感强度为x
2I B 1
0πμ=
,方向向里,根据安培力公式B l F ⨯=d d I 可求得各边的磁场力。
CD 边:x=a ,a 2I B 10πμ=
故 a
2l
I I IlB F πμ210==、方向向左; EF 边:x=a+b ,)(b a 2I B 10+πμ=
故)
π(μ210b a 2l
I I IlB F +==、方向向右;
DE 边:因DE 边各处的磁感强度不同,把其分成线元,各线元所受磁场力的方
向相同,求和时积分遍及DE 线段
a
b
a I I x I I B I F b
a a 2
b a a
DE +πμ=πμ==⎰
⎰
++ln
2d 2d 210210x x 、方向向上; FC 边:同理得a b
a I I F FC
+πμ=ln
2210、方向向下。
8-12 若电子以速度()
s /m 100.3100.266j i v ⨯+⨯=,通过磁场
()T 15.003.0j i B -=。
求:
(1)作用在电子上的力;
(2)对以同样速度运动的质子重复你的计算。
分析 运动电荷在磁场所受的力为洛伦兹力B v F ⨯=q ,力的方向由电荷的性质与运动方向决定。
解 (1)对于电子,C 106.119-⨯-=-=e q 由洛伦兹力公式,得 (2)对于质子,C 106.119-⨯==e q ,同理得
习题8-11图
8-13 如图所示,有一根长的载流导体直圆管,内半径为a ,外半径为b ,电流强度为I ,电流沿轴线方向流动,并且均匀地分布在管壁的横截面上。
空间某—点到管轴的垂直距离为r ,求r <a ,a <r <b ,r >b 各区间的磁感应强度。
分析 直圆管导体内的电流均匀分布,其磁场呈轴对称,取半径为r 的同心可解得
圆为积分路径,⎰π⋅=⋅r B 2d l B ,利用安培环路定理,各区域的磁感强度。
解 取同心圆为积分回路,根据安培环路定理得 当r <a 时,02d 011=μ=π⋅=⋅∑⎰I r B l B ,即01=B 当a <r <b 时,
当r >b 时,r
I
B I
I r B πμ=
μ=μ=π⋅=⋅∑⎰22d 030033即l B 8.14 一平面线圈由半径为0.2m 的l/4圆弧和相互垂直的二直线组成,通以电流2A ,把它放在磁感强度为0.5T 的均匀磁场中,求
(1)线圈平面与磁场垂直时(如图所示),圆弧AC 段所受的磁力; (2)线圈平面与磁场成600角时,线圈所受的磁力矩。
分析 根据安培力公式B l F ⨯=d d I 及载流导线的对称性,可计算导线AC 段所受磁场力;对任意形状的通电平面线圈在磁场中所受的磁力矩均可表示为
B e M ⨯=n IS ,由此可求计算线圈所受的磁力矩。
解 (1)由于AC 圆弧与AC 弦段所受磁力相同,根据安培力公式B l F ⨯=d d I 得AC 圆弧所受的磁力大
小为
N 22.0==IlB F , 方向垂直于AC 。
所受
(2)根据磁力矩公式B e M ⨯=n IS 得线圈的磁力矩大小为
习题8-13图
习题8-14图
π
=
=ISB
M,方向向下。
sin600⋅
3
N
200
/
m。