2022年马文蔚第五版物理第3章作业题解 .pdf
《2022年马文蔚第五版物理第3章作业题解 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年马文蔚第五版物理第3章作业题解 .pdf(7页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、3 -8Fx304t(式中 Fx的单位为 N, t 的单位为 s)的合外力作用在质量m10 kg 的物体上 ,试求:(1) 在开始 2 内此力的冲量; (2) 假设冲量 I 300 N s,此力作用的时间; (3) 假设物体的初速度v110 m s-1 ,方向与 Fx 相同 ,在t6.86s时,此物体的速度v2分析此题可由冲量的定义式21dtttFI,求变力的冲量,继而根据动量定理求物体的速度 v2解(1) 由分析知sN68230d43020220ttttI(2) 由 I 300 30t 2t2 ,解此方程可得t 686 s(另一解不合题意已舍去) (3) 由动量定理 ,有I m v2- m
2、v1由(2)可知 t 686 s 时I 300 N s ,将I、m 及v1代入可得112sm40mmIvv3 -9高空作业时系安全带是非常必要的假设一质量为51.0 kg 的人 ,在操作时不慎从高空竖直跌落下来,由于安全带的保护,最终使他被悬挂起来已知此时人离原处的距离为2.0 m ,安全带弹性缓冲作用时间为0.50 s 求安全带对人的平均冲力分析从人受力的情况来看,可分两个阶段: 在开始下落的过程中,只受重力作用,人体可看成是作自由落体运动;在安全带保护的缓冲过程中,则人体同时受重力和安全带冲力的作用,其合力是一变力,且作用时间很短为求安全带的冲力,可以从缓冲时间内,人体运动状态(动量 )的
3、改变来分析,即运用动量定理来讨论事实上,动量定理也可应用于整个过程但是,这时必须分清重力和安全带冲力作用的时间是不同的;而在过程的初态和末态,人体的速度均为零这样 ,运用动量定理仍可得到相同的结果解1以人为研究对象,按分析中的两个阶段进行讨论在自由落体运动过程中,人跌落至2 m 处时的速度为gh21v(1) 在缓冲过程中,人受重力和安全带冲力的作用,根据动量定理,有12vvmmtPF(2) 由式 (1)、(2)可得安全带对人的平均冲力大小为N1014.123tghmgtmmgFv解2从整个过程来讨论根据动量定理有N1014.1/23mgghtmgF3 -12一作斜抛运动的物体,在最高点炸裂为质
4、量相等的两块,最高点距离地面为19.6 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 7 页m爆炸 1.00 s 后 ,第一块落到爆炸点正下方的地面上,此处距抛出点的水平距离为1.00 102m问第二块落在距抛出点多远的地面上(设空气的阻力不计) 分析根据抛体运动规律,物体在最高点处的位置坐标和速度是易求的因此,假设能求出第二块碎片抛出的速度,按抛体运动的规律就可求得落地的位置为此,分析物体在最高点处爆炸的过程,由于爆炸力属内力,且远大于重力,因此 ,重力的冲量可忽略,物体爆炸过程中应满足动量守恒由于炸裂后第一块碎片抛出的速度可由落体
5、运动求出,由动量守恒定律可得炸裂后第二块碎片抛出的速度,进一步求出落地位置解1求别离前的速度取如图示坐标 ,根据抛体运动的规律,爆炸前 ,物体在最高点 A 的速度的水平分量为hgxtxx21010v(1) 2求别离后第一块碎片的速度物体爆炸后 ,第一块碎片竖直落下的运动方程为21121gtthyv当该碎片落地时 ,有y10,t t1,则由上式得爆炸后第一块碎片抛出的速度12121tgthv(2) 3求别离后第二块碎片的速度又根据动量守恒定律 ,在最高点处有xxmm2021vv(3) ymm2121210vv(4) 联立解式 (1)、(2)、(3) 和(4),可得爆炸后第二块碎片抛出时的速精选学
6、习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 7 页度分量分别为1102sm100222hgxxxvv112112sm7.1421tgthyvv4根据别离后第二块碎片的速度,求运动方程爆炸后 ,第二块碎片作斜抛运动 ,其运动方程为2212tvxxx(5) 2222221gtthyyv(6) 落地时 ,y20,由式(5)、(6)可解得第二块碎片落地点的水平位置x2500 m *3 -16设在地球外表附近,一初质量为 5.00 105kg 的火箭 ,从尾部喷出气体的速率为2.00 103 m s-1(1) 试问:每秒需喷出多少气体,才能使火箭最
7、初向上的加速度大小为4.90 m s-2(2) 假设火箭的质量比为6.00,求该火箭的最后速率分析这是一个系统内质量转移的问题为了讨论火箭的运动规律,仍需建立其在重力场中的动力学方程为此,以 t 时刻质量为 m 的火箭为研究对象,它在 tt t 的时间内 ,将别离成火箭主体(包括尚剩的燃料)和排出的燃料两部分 根据它们的总动量的增量dPi和系统所受的外力 重力 (阻力不计 ),由动量定理可得到-mg udm /dt mdv/dt(推导从略 ,见教材 ),即火箭主体的动力学方程由于在 dt 时间内排出燃料的质量dm很小 ,式中 m 也就可以视为此刻火箭主体的质量, 而燃料的排出率dm/d t 也
8、就是火箭质量的变化率-dm/dt这样 ,上述方程也可写成mamgtmudd在特定加速度a0的条件下 , 根据初始时刻火箭的质量m0 ,就可求出燃料的排出率dm/dt在火箭的质量比( 即t 时刻火箭的质量 m 与火箭的初始质量m0之比 ) 已知的条件下,可算出火箭所经历的时间,则火箭运动的速率可通过对其动力学方程积分后解得解(1) 以火箭发射处为原点,竖直向上为正方向该火箭在重力场中的动力学方程为mamgtmudd(1) 因火箭的初始质量为m05.00 105 kg, 要使火箭获得最初的加速度a04.90 m s-2,则燃气的排出率为1300skg1068.3dduagmtm(2) 为求火箭的最
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022年马文蔚第五版物理第3章作业题解 2022 马文 第五 物理 作业 题解
限制150内