大学物理学课后习题答案马文蔚第五版.pdf
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1、物理课后答案与解析1-1分析与解(1)质点在t 至(t+At)时间内沿曲线从P 点运动到P,点,各量关系如图所示,其中路程As=PP,位移大小I Ar|=PP,,而 Ar=I r I -I r|表示质点位矢大小的变化量,三个量的物理含义不同,在曲线运动中大小也不相等(注:在直线运动中有相等的可能).但当A t-0 时,点 P,无限趋近P 点,则 有 I dr|=ds,但却不等于d r.故选(B).由 于 I Ar I rAs,故,B|J|/.但由于I dr I =ds,故,即 I I =.由此可见,应选(C).1-2分析与解表示质点到坐标原点的距离随时间的变化率,在极坐标系中叫径向速率.通常用
2、符号v r 表示,这是速度矢量在位矢方向上的个分量;表示速度矢量;在自然坐标系中速度大小可用公式计算,在直角坐标系中则可由公式求解.故选(D).1-3分析与解 表示切向加速度a t,它表示速度大小随时间的变化率,是加速度矢量沿速度方向的一个分量,起改变速度大小的作用;在极坐标系中表示径向速率vr(如题1 -2 所述);在自然坐标系中表示质点的速率v;而表示加速度的大小而不是切向加速度a t.因此只有(3)式表达是正确的.故选(D).1-4分析与解 加速度的切向分量a t 起改变速度大小的作用,而法向分量an 起改变速度方向的作用.质点作圆周运动时,由于速度方向不断改变,相应法向加速度的方向也在
3、不断改变,因而法向加速度是一定改变的.至于a t 是否改变,则要视质点的速率情况而定.质点作匀速率圆周运动时,a t 恒为零;质点作匀变速率圆周运动时,a t 为-不为零的恒量,当a t 改变时,质点则作一般的变速率圆周运动.由此可见,应选(B).1-5分析与解本题关键是先求得小船速度表达式,进而判断运动性质.为此建立如图所示坐标系,设定滑轮距水面高度为h,t时刻定滑轮距小船的绳长为1,则小船的运动方程为,其中绳 长 1 随时间t 而变化.小船速度,式 中 表 示 绳 长 1 随时间的变化率,其大小即为vO,代入整理后为,方向沿x 轴负向.由速度表达式,可判断小船作变加速运动.故选(C).1-
4、6 分析位移和路程是两个完全不同的概念.只有当质点作宜线运动且运动方向不改变时,位移的大小才会与路程相等.质点在t 时间内的位移A x 的大小可直接由运动方程得到:,而在求路程时,就必须注意到质点在运动过程中可能改变运动方向,此时,位移的大小和路程就不同了.为此,需根据来确定其运动方向改变的时刻tp,求出0 t p 和 tp t 内的位移大小A x l、Ax2,则 t 时间内的路程,如图所示,至于t=4.0 s 时质点速度和加速度可用 和两式计算.解(1)质点在4.0 s 内位移的大小(2)山得知质点的换向时刻为(t=0 不合题意)则,所以,质点在4.0 s 时间间隔内的路程为(3)t=4.0
5、s 时,1-7分析 根据加速度的定义可知,在直线运动中v-t曲线的斜率为加速度的大小(图中AB、C D 段斜率为定值,即匀变速直线运动;而 线 段 B C 的斜率为0,加速度为零,即匀速直线运动).加速度为恒量,在 a-t图上是平行于t 轴的直线,由 v-t图中求出各段的斜率,即可作出a-t图线.又由速度的定义可知,x-t曲线的斜率为速度的大小.因此,匀速直线运动所对应的x-t图应是一直线,而匀变速直线运动所对应的x-t 图 为 t 的二次曲线.根据各段时间内的运动方程x=x(t),求出不同时刻t 的位置x,采用描数据点的方法,可作出x-t图.解 将曲线分为AB、BC、C D 二个过程,它们对
6、应的加速度值分别为(匀加速直线运动),(匀速直线运动)(匀减速直线运动)根据上述结果即可作出质点的a-t图 图(B).在匀变速直线运动中,有由此,可计算在02 s和46 s时间间隔内各时刻的位置分别为用描数据点的作图方法,由表中数据可作02 s和46 s时间内的x-t图.在24 s时间内,质点是作的匀速直线运动,其x-t图是斜率k=20的一段直线 图(c).1-8分析 质点的轨迹方程为y=f(x),可由运动方程的两个分量式x和y中消去t即可得 到.对 于r、Ar.Ar、A s来说,物理含义不同,可根据其定义计算.其中对s的求解用到积分方法,先在轨迹上任取一段微元ds,则,最后用积分求s.解(1
7、)由x(t)和y(t)中消去t后得质点轨迹方程为,这是个抛物线方程,轨迹如图(a)所示.(2)将t=0 s和t=2 s分别代入运动方程,可得相应位矢分别为9图(a)中的P、Q两点,即为t=0 s和t=2 s时质点所在位置.(3)由位移表达式彳导其中位移大小而径向增量*(4)如图(B)所示,所求A s即为图中PQ段长度,先在其间任意处取A B微元ds,则,由轨道方程 可 得,代入ds,则2 s内路程为1-9分析由运动方程的分量式可分别求出速度、加速度的分量,再由运动合成算出速度和加速度的大小和方向.解(1)速度的分量式为9当 t=0 时,vox=-10m?6?l s-1,voy=15m?6?l
8、s-1,则初速度大小为设vo与x轴的夹角为a,则a=12341,(2)加速度的分量式为9则加速度的大小为设a与x轴的夹角为(3,则产=-33。4 r(或326。19)1-10分析在升降机与螺丝之间有相对运动的情况下,一种处理方法是取地面为参考系,分别讨论升降机竖直向上的匀加速度运动和初速不为零的螺丝的自由落体运动,列出这两种运动在同一坐标系中的运动方程yl=y l(t)和y2=y2(t),并考虑它们相遇,即位矢相同这一条件,问题即可解;另一种方法是取升降机(或螺丝)为参考系,这时,螺丝(或升降机)相对它作匀加速运动,但是,此加速度应该是相对加速度.升降机厢的高度就是螺丝(或升降机)运动的路程.
9、解1 (1)以地面为参考系,取如图所示的坐标系,升降机与螺丝的运动方程分别为当螺丝落至底面时,有yl=y 2,即(2)螺丝相对升降机外固定柱子下降的距离为解2(1)以升降机为参考系,此时,螺丝相对它的加速度大小ag+a,螺丝落至底面时,有(2)由于升降机在t时间内上升的高度为则1-11分析 该题属于运动学的第一类问题,即一知运动方程r=r(t)求质点运动的一切信息(如位置矢量、位移、速度、加速度).在确定运动方程时,若取以点(0,3)为原点的O ky,坐标系,并采用参数方程x,=x1t)和y,=y,(t)来表示圆周运动是比较方便的.然后,运用坐标变换x=x0+x,和y=y0+y,将所得参数方程
10、转换至O xy坐标系中,即 得O x y坐标系中质点P在任意时刻的位矢.采用对运动方程求导的方法可得速度和加速度.解 如 图(B)所示,在OXy座标系中,因,则质点P的参数方程为9坐标变换后,在O x y坐标系中有9则质点P的位矢方程为5 s时的速度和加速度分别为1-12分析为求杆顶在地面上影子速度的大小,必须建立影长与时间的函数关系,即影子端点的位矢方程.根据几何关系,影长可通过太阳光线对地转动的角速度求得.由于运动的相对性,太阳光线对地转动的角速度也就是地球自转的角速度.这样,影子端点的位矢方程和速度均可求得.解设太阳光线对地转动的角速度为3,从正午时分开始计时,则杆的影长为S =htg3
11、t,下午2:0 0时,杆顶在地面上影子的速度大小为当杆长等于影长时,即S =h,则即为下午3:0 0时.1-13分析本题属于运动学第二类问题,即已知加速度求速度和运动方程,必须在给定条件下 用 积 分 方 法 解 决.由 和 可 得 和 如a=a(t)或v f,则可两边直接积分.如果a或v不是时间t的显函数,则应经过诸如分离变量或变量代换等数学操作后再做积分.解 由 分 析 知,应有得 由得 将 t=3 s 时,x=9 m,v=2 m?6?1 s-1 代入(2)得 v0=-l m?6?1 s-l,x0=0.75 m.于是可得质点运动方程为1-14分析 本题亦属于运动学第二类问题,与上题不同之处
12、在于加速度是速度v的函数,因此,需将式dv=a(v)dt分离变量为后再两边积分.解选取石子下落方向为y轴正向,下落起点为坐标原点.(1)由题意知(1)用分离变量法把式(1)改写为(2)将式(2)两边积分并考虑初始条件,有得石子速度由此可知当,t 8时,为一常量,通常称为极限速度或收尾速度.(2)再由并考虑初始条件有得石子运动方程1-15分析与上两题不同处在于质点作平面曲线运动,根据叠加原理,求解时需根据加速度的两个分量a x和ay分别积分,从而得到运动方程r的两个分量式x(t)和y(t).由于本题中质点加速度为恒矢量,故两次积分后所得运动方程为固定形式,即 和,两个分运动均为匀变速直线运动.读
13、者不妨自己验证一下.解 由加速度定义式,根据初始条件tO=0时v0=0,积分可得又由及初始条件t=0时,r0=(10 m)i,积分可得由上一述结果可得质点运动方程的分量式,即x=10+3t2y=2t2消去参数t,可得运动的轨迹方程3y=2x-20 m这是一个直线方程.直线斜率,a=33。4 r.轨迹如图所示.1-16分析 瞬时加速度和平均加速度的物理含义不同,它们分别表示为和.在匀速率圆周运动中,它们的大小分别为一式中I Av I可由图(B)中的儿何关系得到,而A t可由转过的角度 求 出.由计算结果能清楚地看到两者之间的关系,即瞬时加速度是平均加速度在A W 0时的极限值.解(1)由图(b)
14、可看到Av=v 2-v l,故而所以(2)将。=90。,30。,10。,1。分别代入上式,得,以上结果表明,当A O-O时,匀速率圆周运动的平均加速度趋近于一极限值,该值即为法向加速 度.1-17分析 根据运动方程可直接写出其分量式x=x(t)和y=y(t),从中消去参数t,即得质点的轨迹方程.平均速度是反映质点在段时间内位置的变化率,即,它与时间间隔A t的大小有关,当At-0时,平均速度的极限即瞬时速度.切向和法向加速度是指在自然坐标下的分矢 量a t和a n,前者只反映质点在切线方向速度大小的变化率,即,后者只反映质点速度方向的变化,它可由总加速度a和at得 到.在 求 得t l时刻质点
15、的速度和法向加速度的大小后,可 由 公 式 求p.解 由 参 数 方 程x=2.0t,y=19.0-2.0t2消去t得质点的轨迹方程:y=19.0-0.50 x2 在 tl=1.00 s到 t2=2.0 s 时间内的平均速度(3)质点在任意时刻的速度和加速度分别为则 tl=1.00 s 时的速度v(t)I t=1 s=2.0i-4.0j切向和法向加速度分别为(4)t=1.0 s 质点的速度大小为则1-18分析物品空投后作平抛运动.忽略空气阻力的条件下,由运动独立性原理知,物品在空中沿水平方向作匀速直线运动,在竖直方向作自由落体运动.到达地面目标时,两方向上运动时间是相同的.因此,分别列出其运动
16、方程,运用时间相等的条件,即可求解.此外,平抛物体在运动过程中只存在竖直向卜一的重力加速度.为求特定时刻t 时物体的切向加速度和法向加速度,只需求出该时刻它们与重力加速度之间的夹角a 或 0.由图可知,在特定时亥I t,物体的切向力口速度和水平线之间的夹角a,可由此时刻的两速度分量v x、vy求出,这样,也就可将重力加速度g 的切向和法向分量求得.解(1)取如图所示的坐标,物品下落时在水平和竖直方向的运动方程分别为x=vt,y=1/2 gt2飞机水平飞行速度v=100m?6?ls-l,飞机离地面的高度y=100 m,由匕述两式可得目标在飞机正下方前的距离(2)视线和水平线的夹角为(3)在任意时
17、刻物品的速度与水平轴的夹角为取自然坐标,物品在抛出2 s 时,重力加速度的切向分量与法向分量分别为1-19分析这是一个斜上抛运动,看似简单,但针对题目所问,如不能灵活运用叠加原理,建立一个恰当的坐标系,将运动分解的话,求解起来并不容易.现建立如图所示坐标系,则炮弹在x 和y 两个方向的分运动均为匀减速直线运动,其初速度分别为vOcos。和 vOsinp,其加速度分别 为 gsina和 g co sa.在此坐标系中炮弹落地时,应 有 y=0,则 x=O P.如欲使炮弹垂直击中坡面,则应满足vx=0,直接列出有关运动方程和速度方程,即可求解.由于本题中加速度g为恒矢量.故第一问也可山运动方程的矢量
18、式计算,即,做出炮弹落地时的矢量图 如图(B)所示,由图中所示几何关系也可求得(即图中的r 矢量).解1由分析知,炮弹在图(a)所示坐标系中两个分运动方程为(1)(2)令 y=0 求得时间t 后再代入式(1)得解2做出炮弹的运动矢量图,如图(b)所示,并利用正弦定理,有从中消去t 后也可得到同样结果.(2)由分析知,如炮弹垂直击中坡面应满足y=0 和 vx=0,则(3)由(2)(3)两式消去t后得由此可知.只要角a和 p 满足上式,炮弹就能垂直击中坡面,而与vO的大小无关.讨论如将炮弹的运动按水平和竖直两个方向分解,求解本题将会比较困难,有兴趣读者不妨自己体验一下.1-2 0 分析 选定伞边缘
19、O 处的雨滴为研究对象,当伞以角速度3旋转时,雨滴将以速度v沿切线方向飞出,并作平抛运动.建立如图(a)所示坐标系,列出雨滴的运动方程并考虑图中所示几何关系,即可求证.由此可以想像如果让水从一个旋转的有很多小孔的喷头中飞出,从不同小孔中飞出的水滴将会落在半径不同的圆周上,为保证均匀喷洒对喷头上小孔的分布解(1)如图(a)所示坐标系中,雨滴落地的运动方程为(1)(2)由式(1)(2)可得由图(a)所示几何关系得雨滴落地处圆周的半径为(2)常用草坪喷水器采用如图(b)所示的球面喷头(0 0 =4 5。)其上有大量小孔.喷头旋转时,水滴以初速度vO从各个小孔中喷出,并作斜上抛运动,通常喷头表面基本上
20、与草坪处在同冰平面上.则以甲角喷射的水柱射程为为使喷头周围的草坪能被均匀喷洒,喷头上的小孔数不但很多,而且还不能均匀分布,这是喷头设计中的一个关键问题.1-2 1 分析被踢出后的足球,在空中作斜抛运动,其轨迹方程可山质点在竖直平面内的运动方程得到.由于水平距离x已知,球门高度又限定了在y方向的范围,故只需将x、y值代入即可求出.解 取 图 示 坐 标 系 O x y,由运动方程9消去t得轨迹方程以 x =2 5.0 m,v =2 0.0 m?6?l s-1 及3.4 4 m Z y K)代入后,可解得7 1.1 1 6 1 6 9.9 2 2 7.9 2 6 2 1 8.8 9 如何理解上述角
21、度的范围?在初速一定的条件下,球击中球门底线或球门上缘都将对应有两个不同的投射倾角(如图所示).如果以0 7 1.1 1。或。1 8.8 9。踢出足球,都将因射程不足而不能直接射入球门;由于球门高度的限制,0 角也并非能取7 1.1 1。与1 8.8 9。之间的任何值.当倾角取值为2 7.9 2。0 8t 2得比例系数所以则t,=O.5s时的角速度、角加速度和切向加速度分别为总加速度在2.0 s内该点所转过的角度1-2 4分析 掌握角量与线量、角位移方程与位矢方程的对应关系,应用运动学求解的方法即可得到.解(1)由 于,则 角 速 度.在t =2 s时,法向加速度和切向加速度的数值分别为 当
22、时,有,即得此时刻的角位置为 要 使,则 有t =0.5 5 s1-2 5分析 这是一个相对运动的问题.设雨滴为研究对象,地面为静止参考系S,火车为动参考系S vl为S,相对S的速度,v2为雨滴相对S的速度,利用相对运动速度的关系即可解.解 以地面为参考系,火车相对地面运动的速度为v l ,雨滴相对地面竖直卜落的速度为v 2,旅客看到雨滴下落的速度v 2,为相对速度,它们之间的关系为(如图所示),于是可得1-2 6分析 这也是一个相对运动的问题.可视雨点为研究对象,地面为静参考系S,汽车为动参考系S,.如 图(a)所示,要使物体不被淋湿,在车上观察雨点下落的方向(即雨点相对于汽车的运动速度v
23、2,的方向)应 满 足.再由相对速度的矢量关系,即可求出所需车速v l.解由 图(b),有而 要 使,则1-2 7分析 船到达对岸所需时间是由船相对于岸的速度v决定的.由于水流速度u的存在,v与船在静水中划行的速度V,之间有v=u +v v 0 时,外轨将会对车轮产生斜向内的侧压力F1,以补偿原向心力的不足,如 v v 0 时,根据分析有(3)(4)解(3)(4)两式,可得外轨侧压力为当vvO时,根据分析有(5)(6)解(5)(6)两式,可得内轨侧压力为2-1 2分析杂技演员(连同摩托车)的运动可以看成一个水平面内的匀速率圆周运动和一个竖直向上匀速直线运动的叠加.其旋转一周所形成的旋线轨迹展开
24、后,相当于如图(b)所示的斜面.把演员的运动速度分解为图示的vl和v2两个分量,显然v l是竖直向上作匀速直线运动的分速度,而v 2则是绕圆筒壁作水平圆周运动的分速度,其中向心力由筒壁对演员的支持力FN的水平分量FN2提供,而竖直分量FN1则与重力相平衡.如图(c)所示,其中(p角为摩托车与筒壁所夹角,运用牛顿定律即可求得筒壁支持力的大小和方向力.解设杂技演员连同摩托车整体为研究对象,据(b)(c)两图应有(3)(4)以式(3)代入式(2),得(5)将式(1)和式(5)代入式(4),可求出圆筒壁对杂技演员的作用力(即支承力)大小为与壁的夹角(P为讨论表演飞车走壁时,演员必须控制好运动速度,行车
25、路线以及摩托车的方位,以确保三者之间满足解题用到的各个力学规律.2-1 3分析首先应由题图求得两个时间段的F函数,进而求得相应的加速度函数,运用积分方法求解题目所问,积分时应注意积分上下限的取值应与两时间段相应的时刻相对应.解 由 题 图 得由牛顿定律可得两时间段质点的加速度分别为对0 V t V 5 s时间段,由 得积分后得再由得积分后得将 t 5 s 代入,得 v 5 =3 0 m?6?l s-1 和 x 5 =6 8.7 m对5 s t 7s时间段,用同样方法有得再由 得 x =1 7.5 t 2-0.8 3 t 3-8 2.5 t +1 4 7.8 7将 t =7 s 代入分别得 v
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