大学物理教学方针教学教案(上)课后习题集答案解析.doc
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1、.* 物理部分课后习题答案(标有红色记号的为老师让看的题)27页 1-2 1-4 1-121-2 质点的运动方程为,都以米为单位,以秒为单位,求:(1) 质点的运动轨迹;(2) 从到质点的位移的大小;(3) 时,质点的速度和加速度。解:(1)由运动方程消去时间可得轨迹方程,将代入,有或 (2)将和代入,有, 位移的大小 (3) , 当时,速度和加速度分别为 m/s21-4 设质点的运动方程为,式中的、均为常量。求(1)质点的速度;(2)速率的变化率。解(1)质点的速度为(2)质点的速率为速率的变化率为1-12 质点沿半径为的圆周运动,其运动规律为。求质点在时刻的法向加速度的大小和角加速度的大小
2、。解由于质点在时刻的法向加速度的大小为角加速度的大小为 77页2-15, 2-30, 2-34, 2-15 设作用于质量的物体上的力,如果物体在这一力作用下,由静止开始沿直线运动,求在0到的时间内力对物体的冲量。解由冲量的定义,有2-21 飞机着陆后在跑道上滑行,若撤除牵引力后,飞机受到与速度成正比的阻力(空气阻力和摩擦力)(为常数)作用。设撤除牵引力时为,初速度为,求(1)滑行中速度与时间的关系;(2)到时间内飞机所滑行的路程;(3)飞机停止前所滑行的路程。解()飞机在运动过程中只受到阻力作用,根据牛顿第二定律,有即两边积分,速度与时间的关系为2-31 一质量为的人造地球卫星沿一圆形轨道运动
3、,离开地面的高度等于地球半径的2倍(即),试以和引力恒量及地球的质量表示出:(1) 卫星的动能;(2) 卫星在地球引力场中的引力势能.解 (1) 人造卫星绕地球做圆周运动,地球引力作为向心力,有卫星的动能为()卫星的引力势能为2-37 一木块质量为,置于水平面上,一质量为的子弹以的速度水平击穿木块,速度减为,木块在水平方向滑行了后停止。求:(1) 木块与水平面之间的摩擦系数;(2) 子弹的动能减少了多少。 解 子弹与木块组成的系统沿水平方向动量守恒对木块用动能定理得 (1) (2) 子弹动能减少114页3-11,3-9,例3-2图例3-2 如图所示,已知物体、的质量分别为、,滑轮的质量为,半径
4、为,不计摩擦力,物体由静止下落,求(1)物体、的加速度;(2)绳的张力;(3)物体下落距离后的速度。分析: (1)本题测试的是刚体与质点的综合运动,由于滑轮有质量,在运动时就变成含有刚体的运动了。滑轮在作定轴转动,视为圆盘,转动惯量为。(2)角量与线量的关系:物体、的加速度就是滑轮边沿的切向加速度,有。(3)由于滑轮有质量,在作加速转动时滑轮两边绳子拉力。分析三个物体,列出三个物体的运动方程:物体 物体 物体 解 (1)。(2), 。 (3)对来说有,例3-4 有一半径为R的圆形平板平放在水平桌面上,平板与水平桌面的摩擦系数为,若平板绕通过其中心且垂直板面的固定轴以角速度0开始旋转,它将在旋转
5、几圈后停止?(已知圆形平板的转动惯量,其中m为圆形平板的质量)分析:利用积分求圆形平板受桌面的摩擦力矩,运用转动定律求出平板的角加速度,再用运动学公式求转动的圈数解:在距圆形平板中心r处取宽度为dr 的环带面积,环带受桌面的摩擦力矩为总摩擦力矩为故平板的角加速度为可见圆形平板在作匀减速转动,又末角速度,因此有设平板停止前转数为n,则转角,可得3-2:如题3-2图所示,两个圆柱形轮子内外半径分别为R1和R2,质量分别为M1和M2。二者同轴固结在一起组成定滑轮,可绕一水平轴自由转动。今在两轮上各绕以细绳,细绳分别挂上质量为m1和m2的两个物体。求在重力作用下,定滑轮的角加速度。解:m2gm1gT2
6、T2T1T1R2R1m1:m2:转动定律:其中:运动学关系:解得:3-6 一质量为的质点位于()处,速度为, 质点受到一个沿负方向的力的作用,求相对于坐标原点的角动量以及作用于质点上的力的力矩解: 由题知,质点的位矢为作用在质点上的力为所以,质点对原点的角动量为作用在质点上的力的力矩为3-11 如题3-11图所示,一匀质细杆质量为,长为,可绕过一端的水平轴自由转动,杆于水平位置由静止开始摆下求:(1)初始时刻的角加速度;(2)杆转过角时的角速度.解: (1)由转动定律,有则 (2)由机械能守恒定律,有 题3-11图所以有 3-13 一个质量为M、半径为并以角速度转动着的飞轮(可看作匀质圆盘),
7、在某一瞬时突然有一片质量为的碎片从轮的边缘上飞出,见题3-13图假定碎片脱离飞轮时的瞬时速度方向正好竖直向上(1)问它能升高多少?(2)求余下部分的角速度、角动量和转动动能解: (1)碎片离盘瞬时的线速度即是它上升的初速度 设碎片上升高度时的速度为,则有 题3-13图令,可求出上升最大高度为(2)圆盘的转动惯量,碎片抛出后圆盘的转动惯量,碎片脱离前,盘的角动量为,碎片刚脱离后,碎片与破盘之间的内力变为零,但内力不影响系统的总角动量,碎片与破盘的总角动量应守恒,即式中为破盘的角速度于是得 (角速度不变)圆盘余下部分的角动量为转动动能为258页8-2,8-12,8-178-7 试计算半径为R、带电
8、量为q的均匀带电细圆环的轴线(过环心垂直于圆环所在平面的直线)上任一点P处的场强(P点到圆环中心的距离取为x).dEPdqRxdEdEXO解 在圆环上任取一电荷元dq,其在P点产生的场强为 , 解8-7图方向沿dq与P点的连线.将其分解为平行于轴线的分量和垂直于轴线的分量,由电荷分布的对称性可知,各dq在P点产生的垂直于轴线的场强分量相互抵消,而平行于轴线的分量相互加强,所以合场强平行于轴线,大小为: E=E= 方向:q0时,(自环心)沿轴线向外;q0时,指向环心.8-12 两个均匀带电的同心球面半径分别为R1和R2(R2R1),带电量分别为q1和q2,求以下三种情况下距离球心为r的点的场强:
9、(1)rR1;(2)R1rR2(3)rR2.并定性地画出场强随r的变化曲线解 过所求场点作与两带电球面同心的球面为高斯面,则由高斯定理可知: rER1R2解8-12图 场强随r的变化曲线(1) 当rR1时,(2) 当R1rR2 时, (3) 当rR2 时, 8-13 均匀带电的无限长圆柱面半径为R,每单位长度的电量(即电荷线密度)为. 求圆柱面内外的场强.解 过所求场点作与无限长带电圆柱面同轴的、长为l的封闭圆柱面,使所求场点在封闭圆柱面的侧面上.由电荷分布的对称性可知,在电场不为零的地方,场强的方向垂直轴线向外(设0),且离轴线的距离相等的各点场强的大小相等. 所以封闭圆柱面两个底面的电通量
10、为零,侧面上各点场强的大小相等,方向与侧面垂直(与侧面任一面积元的法线方向平行).设所求场点到圆柱面轴线的距离为r,当rR即所求场点在带电圆柱面内时,因为;当rR即所求场点在带电圆柱面外时,.8-15 将q=2.510-8C的点电荷从电场中的A点移到B点,外力作功5.010-6J.问电势能的增量是多少?A、B两点间的电势差是多少?哪一点的电势较高?若设B点的电势为零,则A点的电势是多少?解 电势能的增量:;A、B两点间的电势差:0, B点的电势较高;若设B点的电势为零,则 .8-17 求习题8-12中空间各点的电势.解 已知均匀带电球面内任一点的电势等于球面上的电势,其中R是球面的半径;均匀带
11、电球面外任一点的电势等于球面上的电荷全部集中在球心上时的电势.所以,由电势的叠加原理得: (1) 当rR1即所求场点在两个球面内时:;(2) 当R1rR2即所求场点在小球面外、大球面内时:;当rR2即所求场点在两个球面外时:当rR2即所求场点在两个球面外时:285页9-3,9-49-3如图,在半径为R的导体球外与球心O相距为a的一点A处放置一点电荷+Q,在球内有一点B位于AO的延长线上,OB = r,求:(1)导体上的感应电荷在B点产生的场强的大小和方向;(2)B点的电势.习题9.3图 解:(1)由静电平衡条件和场强叠加原理可知,B点的电场强度为点电荷q和球面感应电荷在该处产生的矢量和,且为零
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