理论力学(金尚年-XXX编著)课后习题答案详解
高等教育出版社_金尚年_马永利编著的理论力学课后习题答案
高等教育出版社,金尚年,马永利编著的理论力学课后习题答案第一章1.2afG — sin0);殳上运动的质点的微写出约束在铅直平面内的光滑摆线afl - COS0)分方程,并证明该质点在平衡位置附近作振动时,振动周期与振幅无关.解:设s为质点沿摆线运动时的路程,取0=0时,s=0H ( x = a(0-sine) * ly = —a(l — COS0)ds - J (dx)2 + (dy)2 二J((i9 — COS0 亠de)2+(sirL9 de)2 = 2asin|2a sin舟dO = 4 a (L co 马ee As=2acos^59 + 2asin?9 = acos| 9^ + 2a sin? 9x轴的夹角,取逆时针为正,tan (p即切线斜率设(P为质点所在摆线位置处切线方向与dy cos 0 -1 tan <p =—=———〒dx sin 01聶siin<p = -cosI受力分析得:ms = —mg sin (p = mg cos-0 •・B・r a贝U2a sin二6 + a cos二6' = geos-,此即为质点的运动微分方程。
S = =(S = 4a)-(S 二4a) + —(s = 4a) =4a—周期性变化的函数,周期T=2TT产P e 该质点在平衡位置附近作振动时,振动周期与振幅无关,为2讥启.1.3证明:设一质量为m的小球做任一角度日0的单摆运动运动微分方程为m(2 + 2「日)=F gmrO = mg sin £给式两边同时乘以d9 r日d£=gsind8对上式两边关于6积分得护jgcog + c利用初始条件日=日0时日=0故c = -gcos£0由可解得0 =-{2& • J c 0 s-c 0 8o上式可化为-岸•J cos。
-cosgd日=dt两边同时积分可得 评J ; J co £o 页迅咼.1卑匸萼严进-步化简可得t 辟 J 站n r由于上面算的过程只占整个周期的1/4故由 s in 2/sin ¥=s z 两边分别对6 3微分可得cos % =s 碍C 。
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高等教育出版社,金尚年,马永利编著的理论力学课后习题答案第一章1.2f X = a(θ — sinθ) (y = —a(l — cos θ)分方程,并证明该质点在平衡位置附近作振动时,振动周期与振幅无关解:设S 为质点沿摆线运动时的路程,取=0时,S=OH (X = a(θ — Sille) ,Iy = —a(l — cos θ) /- ds = J(dx)2+(dy)2=J((Ie - cos θ - dθ)2+(sinθdθ)2= 2asin- dθS=I ]= 4 a (1—门〕一)写出约束在铅直平面内的光滑摆线上运动的质点的微S = 2acosθ-θ + 2asiιι-θ = a cos - θ2+ 2a Sin-θ2 2 2 2 2设:为质点所在摆线位置处切线方向与 X 轴的夹角,取逆时针为正,L 二弔即切线斜率dy COS θ -1tan φ = — = ——dx sιnθ受力分析得:InS = —mg sin φ = mg cos yΩ .. Ω . - Ω 则1 ' : . 一,此即为质点的运动微分方程。
2 2 t52S =鲁(S — 4a)Λ (S - 4a) + ~(β — 4a) = 01.3证明:设一质量为m 的小球做任一角度Λ的单摆运动运动微分方程为m(L ∙2L )=F ,mr J - mg Sin给 式两边同时乘以LdV-gsind^ 对上式两边关于T 积分得1L 2=gcos*c2利用初始条件V - J 0时V - 0故c = -g COS 71由 可解得 日=-* JC o S - c o So上式可化为-\:丰∙Jcos 日-CoS 日0 日=Zdt・s - 4a —周期性变化的函数,周期T = 2π该质点在平衡位置附近作振动时,振动周期与振幅无关,为进一步化简可得sin 2? —sin 22°由于上面算的过程只占整个周期的1/4故由 Sin /sin - = Sin2 2两边分别对二「微分可得COSEdV - Sin -cos ::d ::2 2COSAJIYin 学sin^Sin -cos tP故dr -2 ------- 2 d ‘ I I-Si n 2 电 Si n2 CP \ 2 由于Or VvO 故对应的0 <2—CoSe ∕J 1 —s in 2电 S in 2 申2 2d 「Sin cos : 2故T =4l 2-- d其中 K 2=sin 2玉Y g J 1—K 2sin 2 半2通过进一步计算可得T 仔1 [1 (1* (jκ-(1 3 5 (2n」)*「•]Vg 22江42^4><6汇…Tne 二 Sin 2 2 两边同时积分可得701故T =2.2^0 ■Sin Si n —2 21.5M 为地球的质量;可知,地球表面的重力加速度 g , X 为取地心到无限远的广义坐标,【I :二 Ill- 「,②联立①,②可得:岂 仃;,M 为地球的质量;③解:如图,在半径是R 的时候,由万有引力公式, 对表面的一点的万有引力为PMm* 一 ,①R a当半径增加,R2=R+jl ,此时总质量不变,仍为M,此时表面的重力加速度1可求:由④得:对⑥式进行通分、整理后得:AGM ΔR 3+2ΔRR8 =R 7 CR+ΔR)2A2ΔR R 2AR⑧则当半径改变J N 时,表面的重力加速度的变化为:A2ΔRR2AR =S —。
第4章 解题指导(理论力学 金尚年 第二版)
3 1 2 2 I1 I 2 m( R h ) 20 4 3 I 3 mR 2 10 Nhomakorabea
x sin ctg sin cos y 0 z cos ctg cos
I1 I 2 I3
l 2 2 2 | B | [ 1 l V (1 sin ) 2 ] 2 R 2 d dj V d k dj V 1 1 (2) a A i dt dt R dt dt R V 1V 10 j 1 k j i R R
c
解:圆锥体作定点转动,OE为转动瞬轴。所以: 3 c CE h cos 4
3 3 h sin h cos 4 4
ctg
ctg
x sin ctg sin cos y 0 z cos ctg cos
消去t,得:
2 xc yc a 3a
(抛物线)
当质心C从离A点为a处下降h距离时,有:
1 2 y a h a gt 2
t
2h g
则杆绕质心转动所转的圈数为:
t 1 n 2 2
3g 2h 1 2a g 2 3h a
例3 均匀长方形薄片的边长为a与b,质量为m,求 此长方形薄片绕其对角线以ω匀速转动时的转动惯 量和角动量。 解:如图所示,坐标轴取 在惯量主轴上,因:
角动量为:
L I e a 2b 2 m 2 2 6(a b )
例4 如图所示,均质圆锥体的高为h,质量为m, 为圆锥体与平面接触线同 ox0轴的夹角,质心C 3 3 h ,速率为 h cos 在圆锥体轴线上,且距顶点为 4 4 求该圆锥体在 ox0 y 0 平面上作无滑动滚动时的动能。 圆锥顶角为2α。
理论力学 第二版 (金尚年 马永利 著) 高等教育出版社 课后答案 1-4章答案
G F
课
w.
θ
cos − − cos
kh
运动方程为 ̇ 2 Fr 0 ̈ − r mr ̈ 2r ̇ F ̇ mr 由径向方程 ̇ ̈ r 2 r 方程的解为 r Ae t Be −t 带入初始条件
da
x
R2 z2 r2
课
2.9 体系的动能为
后
̇ sin cos 0 ̈ sin 2 2mr 2 ̇ mr 2
网
−
∂L ∂
ww
w.
kh
da
w.
co
m
5
d ∂L − ∂L ̇ dt ∂ ∂ 2 ̈ ̇ 0 ̇ mr 2mrr 2.11 体系的动能为 T 势能为 V mgz mg R 2p 该体系只有一个自由度,取R为广义坐标,拉各朗日函数为 ̇2 2 ̇ 2 R22 R L m R R − mg R 2 2p p2 相应的拉各朗日方程为 d ∂L − ∂L ̇ dt ∂R ∂R ̇2 mg ̈ 1 R 2 2m R mR R − mR 2 2 2p p p2 ̇ 0,R ̈ 0则 对于平衡点R g R 2p 2 m R ̇ 2 R2 ̇2 z ̇ 2 2 ̇2 2 m R ̇ 2 R22 R R 2 p2
课
后
答 案
网
Chap3
7
ww
w.
kh
da
w.
co
m
3.1 tanh
L r2
dr
a r2
2mE
L r2
−
L r2
dr
2ma−L 2 r2
E
金尚年版理论力学第二版答案
v E v E = 0 er R
v v 和均匀磁场 B = B 0 k
v &v v v & & v = R e r + R ϕ eϕ + z e z
qE && & & mR − mRϕ 2 − 0 − qB0 Rϕ = 0 R 化简得: d qB & (mR2ϕ + 0 R2 ) = 0 2 dt d & dt (mz) = 0
4R 2 & 2 m &2 mg 2 2 &2 ( R + R θ + 2 R )− R L = T −V = 2 a a 代入完整保守体系的拉格朗日方程,并化简得
4 R 2 && 8 R & 2 2 gR 1 + R + 2 R − R θ& 2 + = 0 2 a a a && && R θ + 2θ R = 0
M R o'
m 2 & & T = ( r + r 2ϕ 2 ) 2
由几何关系:
∴
V =0
θ ωt
o
x
r = cos θ , ϕ = θ + ω t 2R m L = T −V = ( − 2 R sin θ ⋅ θ& ) 2 + (θ& + ω ) 2 ⋅ ( 2 R cos θ ) 2 2 = 2 mR 2 ⋅ (θ& 2 + 2ω θ& cos 2 θ + ω 2 cos 2 θ )
α
2.7 用拉格朗日方程写出习题1.21的运动微分方程 解:建立柱坐标系,取R,ϕ 为广义坐标
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高等教育出版社,金尚年,马永利编著的理论力学课后习题答案 4.10解:如图所示,圆c 或圆c'为刚体的本体极迹,圆o'为刚体的空间极迹。
令w'为c 或c' 绕o'转动的角速度,由题意可知:12212'0121'112')(ρρρρρρρρρρρ±==±==±w w v w w w w 则:得:4.15解:根据机械能守恒定理可知:)sin (sin sin 2sin 2212θααθ-==+gl v mg lmg l mv 杆水平方向的速度为:)sin (sin sin sin θαθθ-==gl v v x当杆与墙分离:0=x v即:0)sin (sin cos )sin (sin cos sin 21=-+--=θαθθαθθgl gl gl v dt d x得:θαsin 23sin = 即:)sin 32arcsin(αθ=4.19如图,该体系中只有一个自由度,取任意位置时棒中点与O 连线与竖直线的夹角θ为广义坐标。
其中设棒的质量为m ,圆周的半径为r ,则棒长为r 3。
另取O 点为重力势能零点。
则对棒θθcos 21212r mg I L o += ,()2221331⎪⎭⎫⎝⎛+=r m r m I o 为棒对O 点的转动惯量。
代入0=∂∂-∂∂θθL L dt d ,得0sin 214522=+θθmgr mr 用θθ=sin 代替,得方程为052=+θθrgrg52=ω,而对于单摆,lg =ω 所以对比得25r l =即等值单摆摆长为25r l =4.20解:如图:设球的半径为R ,设经过时间t 后,会达到如图所示状态,所有参量如图所示。
对其运用牛顿力学方法,有mgRI FR mgma a m F μαμ====''=252mR I =tatv t a v v αω=='=-110同时有对于纯滚动,有 ugtRgt v m m gtv v 25110=='-=ωμμ解上述方程,得代入会得所以有4.23求均匀圆锥体底面圆周上一点的惯量椭球方程。
第3章 解题指导(理论力学 金尚年 第二版)
解:(1)求运动轨道 将
F mc / r mcu
5
5
d 2u m 2 u) 2 F ( u) 代入比耐公式: u ( 2 d L
令: L
mh
(1)
d 2u c u 2 u3 d 2 h
d 2u c u 2 u3 d 2 h
(1)
d 2u d du d du du d ( ) ( ) (2) 2 d d d du d d du
du 式中: d
(3)
将(2)代入(1)式得:
c 3 d ( 2 u u)du h c 4 u 2 c1 积分得: 2
2 4h
2
u
2
2
(4)
2
c 4 u 2 c1 2u 2 2 2 4h
(4)
由初始条件:t=0时,r0 2a, 0 1 u0 , 0 0 2a dr dr du d 沿垂直于极 r 轴方向抛出 dt du d dt
h h ma m(k 3 r 4 ) 3 r r r
2 2 2 2
例2. 设α 粒子的质量为m,电荷为2e,从远处以速度 0 向一个质量为M,电荷为Ze的重原子核(金、铂 等)射来。重核与矢量 0 的垂直距离为d(称为瞄准 距离)。设M >> m,重核可近似看成是静止的。试求 α 粒子与重核的最近距离 s 。
(2)例题 例1. 一质点在中心势场中运动,力的大小为F=F(r), a (a 0) ,求质点的轨道方程及所 质点的速率为 r 受的中心力。 解:取图所示的极坐标,根据角动量守恒 2 mr mh h
a 由 r
r2
,有: (2)
金尚年马永利理论力学第一章~全部习题答案
5
mr(θ¨ − ϕ˙ 2sinθcosθ) = mgsinθ
mr(ϕ¨sinθ + 2ϕ˙ θ˙cosθ) = 0
⇒
dϕ˙ dt
sinθ
=
−2ϕ˙ cosθ
dθ dt
⇒ ln ϕ˙ = −2 ln sinθ
ϕ˙0
sinθ0
⇒
ϕ˙
=
ϕ˙0sin2θ0 sin2θ
⇒
θ¨ −
ϕ˙02sin4θ0 sin3θ
−
mvrcosθ m+m
v⊥ = vrsinα
⇒
v=
v−2
+
v⊥2
=
[ (m
m2 + m)2
vr2cos2α
+
vr2
sin2
α]
1 2
4
T¢ ¨¢d¢e ¤¢f "¢#
E
B
Ag
T¢
d
t
u
"¢#
vc
=
mB v mA + mB
(1)
ω = v0l
(2)
#¢B
E
=
1 2
mB
v02
(3)
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
}¢~¢"¢#¢$¢%¢&¢'
mx¨1 = −m x¨2
mg − T cosα = my¨
T sinα = m x2
¢¢Q¢¡¢£
§1.16
y = (x2 − x1)tgα
⇒
y¨
=
(m + m )m m 2 + m(m +
gtg 2 α m )tg2α
⇒ y = At2
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高等教育出版社,金尚年,马永利编著的理论力学课后习题答案第一章1.2写出约束在铅直平面内的光滑摆线上运动的质点的微分方程,并证明该质点在平衡位置附近作振动时,振动周期与振幅无关.解:设s为质点沿摆线运动时的路程,取=0时,s=0 S== 4 a (1) XY设为质点所在摆线位置处切线方向与x 轴的夹角,取逆时针为正,即切线斜率=受力分析得:则,此即为质点的运动微分方程。
该质点在平衡位置附近作振动时,振动周期与振幅无关,为.1.3证明:设一质量为m 的小球做任一角度0θ的单摆运动运动微分方程为θθθF r r m =+)2( θθsin mg mr = ①给①式两边同时乘以d θ θθθθd g d r sin = 对上式两边关于θ积分得 c g r +=θθcos 212 ② 利用初始条件0θθ=时0=θ 故0cos θg c -= ③ 由②③可解得 0cos cos 2-θθθ-•=lg 上式可化为dt d lg=⨯-•θθθ0cos cos 2-两边同时积分可得θθθθθθθθd g l d g l t ⎰⎰---=--=020222002sin 12sin 10012cos cos 12进一步化简可得θθθθd g l t ⎰-=0002222sin sin 121 由于上面算的过程只占整个周期的1/4故⎰-==0222sin 2sin 124T θθθθd g l t由ϕθθsin 2sin /2sin 0=两边分别对θϕ微分可得ϕϕθθθd d cos 2sin 2cos 0=ϕθθ202sin 2sin 12cos-=故ϕϕθϕθθd d 202sin 2sin 1cos 2sin2-= 由于00θθ≤≤故对应的20πϕ≤≤故ϕϕθϕθϕθθθθπθd g l d g l T ⎰⎰-=-=202022cos 2sinsin 2sin 1/cos 2sin42sin2sin 2故⎰-=2022sin 14πϕϕK d g l T 其中2sin022θ=K 通过进一步计算可得glπ2T =])2642)12(531()4231()21(1[224222 +⨯⨯⨯⨯-⨯⨯⨯⨯++⨯⨯++n K n n K K1.5zp点yx解:如图,在半径是R的时候,由万有引力公式,对表面的一点的万有引力为, ①M为地球的质量;可知,地球表面的重力加速度g , x为取地心到无限远的广义坐标,,②联立①,②可得:,M为地球的质量;③当半径增加,R2=R+,此时总质量不变,仍为M,此时表面的重力加速度可求:④Be ө e tөy由④得:⑤则,半径变化后的g 的变化为⑥对⑥式进行通分、整理后得:⑦对⑦式整理,略去二阶量,同时远小于R ,得⑧则当半径改变 时,表面的重力加速度的变化为:。
金尚年马永利理论力学第一章~全部习题答案
−
mgdm mm˙
=
vr m
dm
−
g km0
dm
⇒
v
=
−vr
ln
M m
+
g(m − m0) km0
s = vdt =
¢¢Q¢0¢£
g(m − m0) km0
−
vr
ln
m m0
dt
=
vr2 2g
(ln
m0 m
)2
+
vr k
(1
−
m m0
−
ln
m0 m
)
hFi§1.18 !¢"¢#¢$¢%¢&¢' S i
−
mvrcosθ m+m
v⊥ = vrsinα
⇒
v=
v−2
+
v⊥2
=
[ (m
m2 + m)2
vr2cos2α
+
vr2
sin2
α]
1 2
4
T¢ ¨¢d¢e ¤¢f "¢#
E
B
Ag
T¢
d
t
u
"¢#
vc
=
mB v mA + mB
(1)
ω = v0l
(2)
#¢B
E
=
1 2
mB
v02
(3)
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
¢¡¢£
§1.1
< 1 > ¤¢¥¢¦¢§¢¨
< 2 > ©¢¦¢§¢¨
§1 Chapter 1
mx¨ = FN
x2
x + y2
理论力学(金尚年)5-8章答案
1 mR ̇ 1 cos 1 r ̇ 2 cos 2 2 R ̇ 1 sin 1 r ̇ 2 sin 2 2 2
1 I 2̇2 ̇ 2 1 mR 2 ̇2 ̇ ̇ 1 r 2 2Rr 1 2 2 2 2 ̇2 ̇2 ̇ ̇ 6. 75 1 0. 5 2 1. 5 1 2 − MgR cos 1 mR r − mgR cos 1 r cos 2 V 1 MgR 2 mgR 2 r 2 1 1 2 2 1 M mgR 2 mgr 2 1 2 2 1 45 2 5 2 1 2 2 0
Chapter 5
5.3 在以圆心为坐标原点的圆环参照系看来 i ′ − R sin2t j′ r ′ R cos2t v ′ −2R sin2t i ′ 2R cos2t j′ 以C点为坐标原点的惯性系中圆心的坐标和速度为 r c R cost i R sint j v c −R sint i R cost j 又 i sint j i ′ cost j ′ − sint i cost j 则质点位置在惯性系看来为 r rc r′ 2R cost i 其速度和加速度为 −2R sint dr i dt i a −2 2 R cost 5.6 在初始条件下,质点受力为 0 − 20 2 mdi F 3 t 8 m 2 di F 3 c 8 m 2 di F 3 − 4 m 2 di F 3 d相对于距O点C处 由于此时受力垂直于运动方向,此时质点相当于以速度 4 3 4 r c 3 di做圆周运动。假设之后质点一直以该点为圆心做匀速圆周运动,在任意 时刻,质点位于 r处,则质点受力为 0 −4m 2 r − rA F t m 2 F r v c F r − rc 8 md 2 3 r − rc | | r − rc −3m 2 注意到| r − rc | r − rc − 4 m 2 d F 3 r − rc | | 因此此时体系依然满足匀速圆周运动条件。在非惯性系中 4 de ′ r 4 di 3 r 3
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高等教育出版社,金尚年,马永利编著的理论力学课后习题答案第一章1.2写出约束在铅直平面内的光滑摆线上运动的质点的微分方程,并证明该质点在平衡位置附近作振动时,振动周期与振幅无关. 解:设s为质点沿摆线运动时的路程,取=0时,s=0S== 4 a (1)设为质点所在摆线位置处切线方向与x 轴的夹角,取逆时针为正,即切线斜率=受力分析得:则,此即为质点的运动微分方程。
该质点在平衡位置附近作振动时,振动周期与振幅无关,为.1.3证明:设一质量为m 的小球做任一角度0θ的单摆运动运动微分方程为θθθF r r m =+)2( θθsin mg mr = ①给①式两边同时乘以d θ θθθθd g d r s i n = 对上式两边关于θ 积分得 c g r +=θθc o s 212 ②利用初始条件0θθ=时0=θ 故0cos θg c -= ③ 由②③可解得 0c o s c o s 2-θθθ-∙=lg 上式可化为dt d lg=⨯-∙θθθ0cos cos 2-两边同时积分可得θθθθθθθθd g l d g l t ⎰⎰---=--=020222002sin 12sin 10012cos cos 12进一步化简可得θθθθd g l t ⎰-=0002222sin sin 121 由于上面算的过程只占整个周期的1/4故⎰-==0222sin 2sin 124T θθθθd g l t由ϕθθsin 2sin /2sin 0=两边分别对θϕ微分可得ϕϕθθθd d cos 2sin 2cos 0=ϕθθ202sin 2sin 12cos-=故ϕϕθϕθθd d 202sin 2sin 1cos 2sin2-= 由于00θθ≤≤故对应的20πϕ≤≤故ϕϕθϕθϕθθθθπθd g l d g l T ⎰⎰-=-=202022cos 2sinsin 2sin 1/cos 2sin42sin2sin 2故⎰-=2022sin 14πϕϕK d g l T 其中2sin022θ=K 通过进一步计算可得glπ2T =])2642)12(531()4231()21(1[224222 +⨯⨯⨯⨯-⨯⨯⨯⨯++⨯⨯++n K n n K K1.5解:如图,在半径是R 的时候,由万有引力公式, 对表面的一点的万有引力为, ①M 为地球的质量;可知,地球表面的重力加速度 g , x 为取地心到无限远的广义坐标,,②联立①, ②可得:,M 为地球的质量;③当半径增加 ,R2=R+ ,此时总质量不变,仍为M,此时表面的重力加速度 可求:④由④得:⑤则,半径变化后的g 的变化为⑥对⑥式进行通分、整理后得:⑦对⑦式整理,略去二阶量,同时远小于R ,得⑧则当半径改变 时,表面的重力加速度的变化为:。
理论力学课后习题解答附答案
5.27证取广义坐标
因为
又因为
所以
5.28解 如题5.28.1图
(1)小环的位置可以由角 唯一确定,因此体系的自由度 ,取广义坐标 ,广义速度 。小球的动能:
以 为势能零点,则小环势能
所以拉氏函数
(2)由哈密顿原理
故
所以
又由于
所以
因为 是任意的,所以有被积式为0,即
化简得
5.29解 参考5.23题,设 ,体系的拉氏函数
⑶小球动能
又由
①式得
设小球势能为V,取固定圆球中心O为零势点,则
小球拉氏函数
= ①
根据定义
有
根据正则方程
④
⑤
对式两边求时间得:
故小球球心切向加速度
5.25解根据第二章§2.3的公式有:
①
根据泊松括号的定义:
②
所以
同理可知:
,
由②得:
同理可得:
,
5.26解 由题5.25可知 的表达式
因为
故
同理可求得:
势能:
根据定义式
故
因为
所以 为第一积分.又
故
得 为第二个第一积分.
同理
即
得 为第三个第一积分.
5.23解如题5.23.1图,
由5.6题解得小球的动能
①
根据定义
②
得
③
根据哈密顿函数的定义
代入③式后可求得:
④
由正则方程得:
⑤
⑥
代入⑤得
整理得
5.24如题5.24.1图,
⑴小球的位置可由 确定,故自由度
⑵选广义坐标 ,广义速度 .
①
根据哈密顿原理
故
②
高等教育出版社,金尚年,马永利编著的理论力学课后习题答案
高等教育出版社,金尚年,马永利编著的理论力学课后习题答案第一章1.2写出约束在铅直平面内的光滑摆线上运动的质点的微分方程,并证明该质点在平衡位置附近作振动时,振动周期与振幅无关.解:设s为质点沿摆线运动时的路程,取=0时,s=0 S== 4 a (1) XY设为质点所在摆线位置处切线方向与x 轴的夹角,取逆时针为正,即切线斜率=受力分析得:则,此即为质点的运动微分方程。
该质点在平衡位置附近作振动时,振动周期与振幅无关,为.1.3证明:设一质量为m 的小球做任一角度0θ的单摆运动运动微分方程为θθθF r r m =+)2( θθsin mg mr = ①给①式两边同时乘以d θ θθθθd g d r sin = 对上式两边关于θ积分得 c g r +=θθcos 212 ② 利用初始条件0θθ=时0=θ 故0cos θg c -= ③ 由②③可解得 0cos cos 2-θθθ-•=lg 上式可化为dt d lg=⨯-•θθθ0cos cos 2-两边同时积分可得θθθθθθθθd g l d g l t ⎰⎰---=--=020222002sin 12sin 10012cos cos 12进一步化简可得θθθθd g l t ⎰-=0002222sin sin 121 由于上面算的过程只占整个周期的1/4故⎰-==0222sin 2sin 124T θθθθd g l t由ϕθθsin 2sin /2sin 0=两边分别对θϕ微分可得ϕϕθθθd d cos 2sin 2cos 0=ϕθθ202sin 2sin 12cos-=故ϕϕθϕθθd d 202sin 2sin 1cos 2sin2-= 由于00θθ≤≤故对应的20πϕ≤≤故ϕϕθϕθϕθθθθπθd g l d g l T ⎰⎰-=-=202022cos 2sinsin 2sin 1/cos 2sin42sin2sin 2故⎰-=2022sin 14πϕϕK d g l T 其中2sin022θ=K 通过进一步计算可得glπ2T =])2642)12(531()4231()21(1[224222 +⨯⨯⨯⨯-⨯⨯⨯⨯++⨯⨯++n K n n K K1.5zp点yx解:如图,在半径是R的时候,由万有引力公式,对表面的一点的万有引力为, ①M为地球的质量;可知,地球表面的重力加速度g , x为取地心到无限远的广义坐标,,②联立①,②可得:,M为地球的质量;③当半径增加,R2=R+,此时总质量不变,仍为M,此时表面的重力加速度可求:④Be ө e tөy由④得:⑤则,半径变化后的g 的变化为⑥对⑥式进行通分、整理后得:⑦对⑦式整理,略去二阶量,同时远小于R ,得⑧则当半径改变 时,表面的重力加速度的变化为:。
理论力学(金尚年-马永利编著)课后习题答案详解
高等教育出版社,金尚年,马永利编著理论力学课后习题答案第一章1.2写出约束在铅直平面内的光滑摆线上运动的质点的微分方程,并证明该质点在平衡位置附近作振动时,振动周期与振幅无关.解:设s为质点沿摆线运动时的路程,取=0时,s=0XYF Nmg sinφmgmg cosφφS== 4 a (1)设为质点所在摆线位置处切线方向与x 轴的夹角,取逆时针为正,即切线斜率=受力分析得:则,此即为质点的运动微分方程。
该质点在平衡位置附近作振动时,振动周期与振幅无关,为.1.3证明:设一质量为m 的小球做任一角度0θ的单摆运动运动微分方程为θθθF r r m =+)2( θθsin mg mr = ①给①式两边同时乘以d θ θθθθd g d r sin = 对上式两边关于θ积分得 c g r +=θθcos 212 ② 利用初始条件0θθ=时0=θ 故0cos θg c -= ③ 由②③可解得 0cos cos 2-θθθ-•=lg 上式可化为dt d lg=⨯-•θθθ0cos cos 2-两边同时积分可得θθθθθθθθd g l d g l t ⎰⎰---=--=020222002sin 12sin 10012cos cos 12进一步化简可得θθθθd g l t ⎰-=0002222sin sin 121 由于上面算的过程只占整个周期的1/4故⎰-==0222sin 2sin 124T θθθθd g l t由ϕθθsin 2sin /2sin 0=两边分别对θϕ微分可得ϕϕθθθd d cos 2sin 2cos 0=ϕθθ202sin 2sin 12cos-=故ϕϕθϕθθd d 202sin 2sin 1cos 2sin2-= 由于00θθ≤≤故对应的20πϕ≤≤故ϕϕθϕθϕθθθθπθd g l d g l T ⎰⎰-=-=202022cos 2sinsin 2sin 1/cos 2sin42sin2sin 2故⎰-=2022sin 14πϕϕK d g l T 其中2sin022θ=K 通过进一步计算可得glπ2T =])2642)12(531()4231()21(1[224222 +⨯⨯⨯⨯-⨯⨯⨯⨯++⨯⨯++n K n n K K1.5zp点yx解:如图,在半径是R的时候,由万有引力公式,对表面的一点的万有引力为, ①M为地球的质量;可知,地球表面的重力加速度 g , x为取地心到无限远的广义坐标,,②联立①,②可得:,M为地球的质量;③当半径增加 ,R2=R+ ,此时总质量不变,仍为M,此时表面的重力加速度可求:④e өe tөy由④得:⑤则,半径变化后的g 的变化为⑥对⑥式进行通分、整理后得:⑦对⑦式整理,略去二阶量,同时远小于R ,得⑧则当半径改变 时,表面的重力加速度的变化为:。
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理论力学(金尚年-XXX编著)课后习题答案详解高等教育出版社的《理论力学课后题答案》一书中,第一章包含了以下三个问题的解答:1.2 题目要求写出在铅直平面内的光滑摆线,并分方程。
解答中使用了微积分和力学原理,得出了运动微分方程。
最后证明了质点在平衡位置附近作振动时,振动周期与振幅无关。
1.3 题目要求证明单摆运动的振动周期与摆长无关。
解答中使用了微积分和力学原理,得出了运动微分方程。
最后通过进一步计算,得出了单摆运动的振动周期公式。
1.5 题目要求使用拉格朗日方程计算质点的运动。
解答中使用了拉格朗日方程,并通过进一步计算得出了质点的运动轨迹。
如图,在半径为R时,地球表面的重力加速度可以由万有引力公式求得:g=\frac{GM}{R^2}$$其中M为地球的质量。
根据广义相对论,地球表面的重力加速度还可以表示为:g=\frac{GM}{R^2}\left(1-\frac{2GM}{c^2R}\right)$$其中c为光速。
当半径增加到R+ΔR时,总质量仍为M,根据XXX展开,可以得到:frac{1}{(R+\Delta R)^2}=\frac{1}{R^2}-\frac{2\DeltaR}{R^3}+\mathcal{O}(\Delta R^2)$$代入上式可得:g'=\frac{GM}{R^2}\left(1-\frac{2GM}{c^2R}\right)\left(1+\frac{2\Delta R}{R}\right)$$ 化简后得:g'=g-\frac{2g\Delta R}{R}$$因此,当半径改变时,表面的重力加速度的变化为:Delta g=-\frac{2g\Delta R}{R}$$2.在平面极坐标系下,设质点的加速度的切向分量和法向分量都是常数,即$a_t=k_1$,$a_n=k_2$(其中$k_1$和$k_2$为常数)。
根据牛顿第二定律,可以得到质点的运动方程:r\ddot{\theta}+2\dot{r}\dot{\theta}=k_2$$ddot{r}-r\dot{\theta}^2=k_1$$其中$r$为极径,$\theta$为极角。
将上式化简后得到:frac{d}{dt}\left(r^2\dot{\theta}\right)=k_2r$$ddot{r}-\frac{1}{r}\left(k_1+\frac{k_2^2}{r^2}\right)=0$$ 根据极坐标系下的曲率半径公式,可以得到:rho=\frac{r^2\dot{\theta}}{\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2}$$ 将$\dot{\theta}$用第一个式子表示,代入上式可得:rho=\frac{r}{k_1r+k_2}$$因此,质点的轨道为对数螺线。
3.在竖直方向上,弹簧的伸长量为$z$,根据胡克定律可以得到弹簧的弹力为$F=kz$,其中$k$为弹簧的劲度系数。
根据能量守恒,可以得到:frac{1}{2}mv_1^2+mgh_1=\frac{1}{2}mv_2^2+\frac{1}{2} kz^2$$其中$m$为物体的质量,$v_1$和$v_2$分别为物体从A点到达B点和从B点回到A点时的速度,$h_1$为物体从A点到达B点时的高度。
因为在A点和B点,物体的速度为0,所以可以得到:h_1=\frac{1}{2}\frac{kz^2}{mg}$$又因为在B点,物体的动能全部转化为重力势能,所以可以得到:mgh_1=\frac{1}{2}kz^2$$代入上式可得:z=\sqrt{\frac{2mgh_1}{k}}$$因此,物体到达最低点D的时间为:t_1=\sqrt{\frac{2h_1}{g}}$$在最低点D处,物体的势能为0,动能为$\frac{1}{2}mv_D^2$,根据能量守恒,可以得到:frac{1}{2}mv_2^2=\frac{1}{2}mv_D^2+mg(h_1-h_2)$$其中$h_2$为物体从D点到达C点时的高度。
因为在D点和C点,物体的速度为0,所以可以得到:h_2=\frac{1}{2}\frac{kz^2}{mg}$$代入上式可得:v_2=\sqrt{2g(h_1-h_2)}$$因此,物体从B点回到A点的时间为:t_2=\sqrt{\frac{2(h_1-h_2)}{g}}$$因此,物体从A点到达B点再回到A点所需的总时间为:t=t_1+t_2=2\sqrt{\frac{h_1}{g}}$$1)质点运动分为三个阶段:圆周运动、斜抛运动和摆荡运动。
在圆周运动阶段,质点机械能守恒;在斜抛运动和摆荡运动阶段,质点机械能不守恒。
2)在第一阶段,能量守恒得到 $mgr(1-\cos\theta)=mv^2/2$,绳子张力为零时得到$mg\cos\theta=v^2/r$。
在第二阶段,设上升高度为 $h$,则$(v\sin\theta)^2/2g=h$。
联立以上三式可以求得质点上升到最高点时的水平位移 $s$,为 $s=vl\cos\theta\sqrt{2gh+2gl(1-\cos\theta)}/g$。
3)在第二阶段,质点上升到最高点时在过圆心竖直轴线左边 $l$ 处。
在第三阶段,质点在最低点附近的摆荡运动中。
4)总时间为$t=t_1+t_2$,其中$t_1$ 为第一阶段的时间,$t_2$ 为第二阶段和第三阶段的时间。
$t_1$ 可以由 $z=-l\cos(\sqrt{g/(2l)}\cdot t)$ 解微分方程得到,$t_2$ 可以由$h=(v\sin\theta)^2/2g$ 求得。
5)质点运动轨迹为圆周运动、斜抛运动和摆荡运动组成的复合轨迹。
1-12解:(1)以竖直向下为正方向,系统所受合力为重力和支持力,合力为 $mg-N$。
对于系统来说,唯一做功的是重力(保守力),因此,系统机械能守恒。
由角动量定理,系统角动量守恒。
2)建立柱面坐标系,由动量定理得到$m_A\dot{r}_A^2+m_Ar_A^2\dot{\theta}_A^2+m_B\dot{z}_B^2=m_Bgz_B$。
同时,由能量守恒得到 $m_A(v_A^2/2-v_{A0}^2/2)=m_Bg(z_B-a)$。
联立以上两式可以求得 $v_A$。
3)对于小球A,设其在水平平台最远距离处为 $r$,由动能定理得到 $mv_A^2/2=mgh$,其中 $h$ 为小球A的高度差。
由角动量守恒得到 $mv_Ar=I\omega$,其中 $I$ 为小球A关于竖直轴的转动惯量,$\omega$ 为小球A的角速度。
联立以上两式可以求得 $r$。
得到r=3a,因为初始时刻小球在a到3a间运动。
1.14:系统受力分析表明动量和角动量不守恒,但机械能守恒。
以地面为参考系,建立球坐标系,应用质点系动量定理,得出约束条件,进而求解问题。
1.15:水平方向动量守恒,利用余弦定理推导出v和u的表达式。
1.16:系统的动量定理、角动量定理和动能定理方程式中只有3个是独立的。
1.17:将A、B看作系统,利用动量定理求出质心速度,再根据初始条件得出质心C点的坐标和杆和x轴的夹角,进而求解问题。
1.18:设碰撞后m1的速度为v1',m2的速度为v2,m2与m3碰撞后m2的速度为v2',利用动量守恒和动能守恒求解问题。
由于两次碰撞时水平方向都不受外力,因此动量守恒,同时机械能守恒。
对于质量为$m$和$m'$的小球,有以下公式:m\cdot v+m'\cdot v'=m\cdot v_1+m'\cdot v_2$——公式①frac{1}{2}m\cdot v^2+\frac{1}{2}m'\cdotv'^2=\frac{1}{2}m\cdot v_1^2+\frac{1}{2}m'\cdot v_2^2$——公式②将公式①和公式②联立并消去$v'$,得到:v=\frac{(m+m')}{2m}\cdot v_1+\frac{(m-m')}{2m}\cdotv_2$——公式③对于质量为$m$和$m'$的小球,同样有以下公式:m\cdot v+m'\cdot v'=m\cdot v_1+m'\cdot v_2$——公式④frac{1}{2}m\cdot v^2+\frac{1}{2}m'\cdotv'^2=\frac{1}{2}m\cdot v_1^2+\frac{1}{2}m'\cdot v_2^2$——公式⑤将公式④和公式⑤联立并消去$v'$,得到:v=\frac{(m+m')}{2m'}\cdot v_2+\frac{(m'-m)}{2m'}\cdotv_1$——公式⑥将公式③代入公式⑥中,消去$v$,并对$m$求导,得到:frac{dm}{dv}=\frac{3m}{4v}$当$m=\frac{2}{3}mv$时,$v$取最大值,此时$v_{max}=\frac{2}{3}\sqrt{\frac{2F}{m}}$。
1.21根据题意,有以下方程:m(r\theta+r\sin^2\theta)=F_r+mg\cos\theta$——公式①r\theta-r\sin\theta\cos\theta=mg\sin\theta$——公式②r\sin\theta+2r\theta\cos\theta=0$——公式③由公式③可得$\tan\theta=-2\theta$,积分后得到$\theta=\frac{1}{2}\arctan\frac{2r}{a}$。
将$\theta$代入公式②中,整理并积分得到$r=\frac{a^2}{2g}+\frac{h^2}{2r}-\frac{a^2}{2r}$。
由题意得,当$\theta=\frac{\pi}{2}$时,质点不飞出,因此$a^2-c=r^2-h^2$。
又因为$\cos\theta=-\sqrt{1-\sin^2\theta}$,且初态时$\cos\theta=-1$,因此$a=\frac{2g(r-h^2)}{r}$。
代入公式①中,解出$v=\sqrt{\frac{2g(r-h^2)}{r}}$。
1.22在图中,$F$为施加在物块上的力,$N$为支持力,$G$为物块的重力,$N_x$和$N_y$分别为支持力在$x$轴和$y$轴上的分量。
由于水平方向动量守恒,因此质心的水平坐标不变,可以使用质心系。
设质心的坐标为$x'$,则有:mx_1=m'x_2=m(x_1+x_2)=m'(x_1+x_2)$因此,$x_1+x_2=\frac{m+m'}{m}\cdotx_1=\frac{m+m'}{m'}\cdot x_2$。