2022年大学物理期末考试重点例题 .pdf
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1、427 工作室1 第一章质点运动学习题1-4一质点在xOy平面上运动,运动方程为x=3t+5, y=21t2+3t -4. (SI)( 式中 t以 s 计,x, y 以m 计) (1) 以时间 t 为变量,写出质点位置矢量的表示式;(2) 求出 t=1 s 时刻和 t2s 时刻的位置矢量,并计算这1秒内质点的位移;(3) 计算 t0 s 时刻到 t4s时刻内的平均速度;(4) 求出质点速度矢量表示式,并计算t 4 s 时质点的速度;(5) 计算 t0s 到 t 4s 内质点的平均加速度;(6) 求出质点加速度矢量的表示式,并计算t 4s 时质点的加速度。( 请把位置矢量、位移、平均速度、瞬时速
2、度、平均加速度、瞬时加速度都表示成直角坐标系中的矢量式 )解: (1)质点位置矢量21(35)(34)2rxiyjtittjm(2) 将1t,2t代入上式即有211(3 1 5)(13 14) (80.5 )2tsrij mij m221(325)(23 24) (114 )2tsrij mijm21(114 )(80.5 )(34.5 )tstsrrrij mij mij m(3) 20241(305)(0304) (54 )21(345)(4344) (1716 )2tstsrij mij mrij mij m1140(1716 )(54 )(35 ) m s404tstsrrrijijv
3、m sijt(4) 21dd1(35)(34) 3(3) m sdd2rtittjitjttv则143(43) (37 )tsvij m sij1sm(5) 1104(33 ),(37 )tstsvij m svij m s2241(37 )(33 )m s1m s44tstsvvvijijajt(6) 2dd3(3) 1 m sddvaitjjtt名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 20 页 - - - - - - - - - 427 工作室2 这说明该点只
4、有 y 方向的加速度,且为恒量。1-5 已知一质点做直线运动,其加速度为a4+3t(SI),开始运动时,x5 m ,v =0 ,求该质点在t10s 时的速度和位置解:ttva34dd分离变量,得ttvd)34(d积分,得12234cttv由题知,0t,00v , 01c故2234ttv又因为2234ddtttxv分离变量,tttxd)234(d2积分得232212cttx由题知0t,50 x , 52c故521232ttx所以s10t时m70551021102sm190102310432101210 xv1-8 一质点沿半径为 1 m 的圆周运动,运动方程为=2+33t,式中以弧度计, t 以
5、秒计,(1) t 2 s 时,质点的切向和法向加速度;(2) 当加速度的方向和半径成45角时,其角位移是多少? 解:tttt18dd,9dd2 (1)s2t时,2sm362181Ra2222sm1296)29(1Ran(2) 当加速度方向与半径成45角时,有145tannaa即RR2名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 20 页 - - - - - - - - - 427 工作室3 亦即tt18)9(22则解得923t于是角位移为rad67.29232323t1
6、-12 质点的运动方程为:2,xat ybctabc、 、均为常数,当质点的运动方向与x 轴成 45角时,求质点此时运动速率的大小。解:()xdxdatadtdtv当质点的运动方向与x 轴成 45角时,tan45tan451yxyxaavvvv质点此时运动速率为22222xyaaavvv1-13 在离水面高h 米的岸上,有人用绳子拉船靠岸,船在离岸S处,如图所示当人以0v(m1s) 的速率收绳时,试求船运动的速度和加速度的大小。解: 设人到船之间绳的长度为l ,此时绳与水面成角,由图可知222shl将上式对时间 t 求导,得tsstlldd2dd2根据速度的定义,并注意到l,s是随t减少的,t
7、svvtlvdd,dd0船绳即cosdddd00vvsltlsltsv船或svshslvv02/1220)(船名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 20 页 - - - - - - - - - 427 工作室4 将船v再对 t 求导,即得船的加速度3202220202002)(ddddddsvhsvslsvslvsvvstsltlstva船船或:名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师
8、精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 20 页 - - - - - - - - - 427 工作室5 1-14 质点沿直线运动,初速度v0, 加速度ak v,k 为正常数,求:(1) 质点完全静止所需时间;(2) 这段时间内运动的距离。解:(1) akv0000022tvdvkdtdvkdtdvkdtkttk分得:vvvvv变积分离量得名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 20 页 - - - - - - - - - 427 工作室6 (2) 0
9、003203202323xvdvkdtdv dxkdx dtdvvkdxdvkdxdvkdxvkxxvkvvvvv第 3 章 动量和冲量动量守恒定律习题3-7 已知一篮球质量m=0.58kg, 从 h=2.0m 的高度下落, 到达地面后,以同样速率反弹, 接触地面时间t=0.019s。求篮球对地面的平均冲力F球对地。解:取竖直向上为y 轴正方向,则小球碰撞前速度为02vghF球对地小球碰撞后速度为2vgh由动量定理得0()Fmgtmvmv地球对022mghmvmvFmgmgtt地球对20.582 9.82.00.589.80.019388()Nmg根据牛顿第三定律,篮球对地面的平均冲力388F
10、FN地球球对地对名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 20 页 - - - - - - - - - 427 工作室7 第 4 章 功和能 机械能守恒定律习题4-5 如图所示, A 球的质量为 m,以速度 v 飞行,与一静止的球B 碰撞后, A 球的速度变为1v,其方向与 v 方向成 90角。B 球的质量为 5m,它被碰撞后以速度2v飞行,2v的方向与 v 间夹角为arcsin(3 5)。求:(1)两球相碰后速度1v、2v的大小;(2)碰撞前后两小球动能的变化。解
11、: (1)由动量守恒定律12AABm vm vm v即1212255c o s5s i nm v im v jm vm v jm vim vj于是得2125cos5sinmvmvmvmv221215cos45 1sin335sin5454vvvvvvvv(2)A 球动能的变化222221111317()2224232kAEmvmvmvmvmvB 球动能的变化名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 20 页 - - - - - - - - - 427 工作室8 22
12、22111505 ()22432kBBEm vmvmv碰撞过程动能的变化222212111222232kBEmvm vmvmv或如图所示, A 球的质量为m,以速度u 飞行,与一静止的小球B 碰撞后, A 球的速度变为1v其方向与 u 方向成090,B 球的质量为5m,它被撞后以速度2v飞行,2v的方向与 u 成(53arcsin)角。求:(1) 求两小球相撞后速度12、的大小;(2) 求碰撞前后两小球动能的变化。解 取 A 球和 B 球为一系统,其碰撞过程中无外力作用,由动量守恒定律得水平:25cosmum(1)垂直:2105sinmm(2)联解( 1) 、 (2)式,可得两小球相撞后速度大
13、小分别为134u214u碰撞前后两小球动能的变化为222327214321mumuumEKA2232504521muumEKB4- 6 在半径为 R 的光滑球面的顶点处,一物体由静止开始下滑,则物体与顶点的高度差h为多大时,开始脱离球面?解:根据牛顿第二定律22c o sc o svm gNmRvNm gmR物体脱离球面的条件是N=0,即2c o s0vm gmR由能量守恒212mvmg h图名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页,共 20 页 - - - - - -
14、 - - - 427 工作室9 由图可知c o sRhR由此解得3Rh第 5 章 刚体定轴转动习题5-1 一个转动的轮子,由于轴承摩擦力矩的作用,其转动角速度渐渐变慢,第一秒末的角速度是起始角速度0的 0.8 倍。若摩擦力不变,求:(1)第二秒末的角速度(用0表示);( 2)该轮子在静止之前共转了多少转。解:因为摩擦力矩不变,转动惯量不变,由转动定律可知转动为匀变速转动。(1)0(0)tt1010010.2第二秒末的角速度200002( 0.2)20.6( 2)2202O R m Nmgh名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - -
15、- - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页,共 20 页 - - - - - - - - - 427 工作室10 2222000002.522 ( 0.2)rad轮子在静止之前共转了002.55(224n圈)5-4一力矩 M 作用于飞轮上,飞轮的角加速度为1,如撤去这一力矩,飞轮的角加速度为2,求该飞轮的转动惯量。解:根据转动定律,有1fMMJ2()fMJ上面两式相减,得12MJ5-10 一质量为m,长为l的均匀细杆放在水平桌面上,可绕杆的一端转动(如图所示),初始时刻的角速度为0。设杆与桌面间的摩擦系数为,求:( 1)杆所受到的摩擦力矩;(2)当杆转过90时,摩擦力矩所做的
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