大学物理第二版答案.pdf
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1、习 题 解 答第一章质点运动学1-1 (1)质点t时刻位矢为:r (3/+5)z +(/*+3 z 4 j j (m)第一秒内位移=(七 /)7+(必一打)7(4)=3(1 0):-(1-0)2+3(1-1 0)j=3T+3.5 j(m)前4秒内平均速度 =-=-(1 2 7+2 0 7)=3 1 +5j(m-s-1)t 4速度R =t =3;+&+3);(m-s-1)d r匕=3:+(4+3方=3;+7(m.s T)前4秒平均加速度X 4-0 4(6)加速度a(I V o n丁)1)d x 3 c 2 c1-2 v =t+3厂 +2d rX=j d x=j v d t+c=+P +2 f+c
2、当t=2时x=4代入求证c=12即 x=+/+2.1 24U=J+3/2+2d u 八 2 ,a =3广 +6,d r将t=3s代入证1_9x3=41 (n?)v3-56(m -s )a3=45(m -s 2)Y=4-t1-3 (1)由运动方程1 消去t得轨迹方程.y=3 +2 fX-(y-3)2=0(2)1秒时间坐标和位矢方向为/=4加 必=5?4,5m:tg a -1.2 5,a =51.3 x(3)第1秒内的位移和平均速度分别为 产 =(4-0)r +(5-3)7=4 1+2;(m)V =r =4i+2 j(m-s-)AF(4)质点的速度与加速度分别为一 d r 一 一v=8/+2j,d
3、 rd Vd ra=8:故/=l s时的速度和加速度分别为V,=8 F +2 7m-s-1,ai=8/m-s-21-4该星云飞行时间为9.46x I Q1 5 x 2.74xl Q93 93 x1()7=6.59x1 0 1 7s =2.0 9x1 0%即该星云是2.0 9x I O*年前和我们银河系分离的.1-5实验车的加速度为v _ 1 60 0 xl Q37-3 60 0 x1.80=2.47 x 1 02m/s2a 2 5(g)基本上未超过2 5g.1.80 s内实验车跑的距离为Vs=-t21 60 0 xl Q32 x3 60 0 xl.80 =40 0(m)1-6(1)设第一块石头
4、扔出后t秒未被第二块击中,则,1 2h =vot-g t代入已知数得21 ,1 1 =1 5,一 一 x9.8/22解此方程,可得二解为,乙=1.84s,八=1.2 2 s第一块石头上升到顶点所用的时间为tm=vl 0/g=1 5/9.8=1.53 s由于.晨,这对应于第一块石头回落时与第二块相碰:又由于不 与这对应于第一块石头上升时被第二块赶上击中.以匕o和j o分别对应于在人和时刻两石块相碰时第二石块的初速度,则由于1,h=%0(,1 一4i)一g(fi 一/4)-所以h+g(t-Ar,)2 1 1 +1 x9.8x(1.84 1)2口20=八 一 M 1.84-1=1 7.2 m/s同理
5、.,h +y1 t i f),H +-1 x9.8x(1.2 2-l)92=51.1(m/s)(2)由于/G=L 3 s ,所以第二石块不可能在第一块上升时与第一块相碰.对应于八时刻相碰,第二块的初速度为19 力 +g(f42)I l +-1 x9.8x(1.84-1.3)92丫2200 =t=i-At2 1.84-1.3=2 3.0(m/s)1-7以/表示从船到定滑轮的绳长,则%=-d/d f.由图可知s=V/2 h2于是得船的速度为3习题1-7图ds I dl y/s2+h2V =VAd f yll2-h2 d f S负号表示船在水面上向岸靠近.船的加速度为a-d v-d(1 L ld/-
6、2负号表示a的方向指向岸边,因而船向岸边加速运动.1-8所求位数为cor4万 2 2 r 4/(6x1 0 4)2 x0.1s 6。2、9.8=4xl()51-9物体A 下降的加速度(如图所示)为2/72 x0.422=0.2 m/s2此加速度也等于轮缘上一点在f=3 s 时的切向加速度,即=0.2(m/s2)在,=3 s 时的法向加速度为/伍。)2(02x3)2R _ R _ 1.00.3 6(m/s2)习题1-9图习题1-10图1-1 0 。=1.2 m/s 2,%=0.5s ,%=1.5m.如图所示,相对南面,小球开始下落时,它和电梯的速度为v0=atQ=1.2 x 0.5=0.6(m/
7、s)以 t 表示此后小球落至底板所需时间,则在这段时间内,小球下落的距离为电梯下降的距离为4,1 2h=vor +-a r又%=h-h=(g-a)r=0.5 9 s,1 2%=%,+炉厂=0.6 x 0.5 9 +x 9.8 x 0.5 92=2.0 6 mI-亍 风 地=/风 人+/人地画出速度矢量合成图(a)又 地人+2环人地,速度矢量合成如图(b)两图中加地应是同一矢量.可知(a)图必是底角为4 5。的等腰直角三角形,所以,风向应为西北风,风速为v_ 匕)人 地/-J?v“风 地 一 /c os 4 5。一。人地4.2 3(m-s-1)习 题 1-11图L L2vL(2)f =。+q =
8、-1-v-u v+u(3)f +%=4+4,如图所示风速u由东向西,由速度v v合成可得飞机对地速度丁=i 7 +/,则V=A/V2-U2.52L 2L 2L1-1 3 (1)设船相对岸的速度为V(如图所示),由速度合成得Vf=u+VV的大小由图1.7示可得V=Vc os p+w c os c r证毕即 Vc os/=V u c os a=3 2x =3 -6习 题 1-13图而 Vs i n p=vs i n a=2 x =1船达到B点所需时间f =,D=D =1 0 0 0(s)V Vs i n A B两点之距S =Dctg p=。您2s i n P将 式(1)、(2)代入可得S =。(3
9、-扬=1 2 6 8(m)D I x lO3(2)由 f -=-V s i n P u s i n a船到对岸所需最短时间由极值条件决定电=彳一c。s a=0d a u s i n a )即 c os a=0,a =TI 12故船头应与岸垂直,航时最短.将a值 代 入(3)式得最短航时为minI x i o3 _ l x i o3w s i n /2 2=0.5 x 1 ()3 s =5 oo(s)(3)设 OB=l,则,D VD D 4 u2+V2-2 Vc os as i n (3 Vs i n /?u s i n a欲使/最短,应满足极值条件.6dl _Ddaf uJ/+丫2 -2“co
10、s优sin acos auV sin2 aH-/=sin2 6/vw2+V2-2uV cosaf二02,T7 2简化后可得cos?a-cosa+1 =0nV即 cos2 a-cost/+1 =062解此方程得cos a=3a=cos-1-=48.23故船头与岸成48.2。,则航距最短.将 优 值 代 入(4)式得最小航程为C n.-;1000J22+32-2 x 2 x 3 x2_ D u2+v2-2wvcosa _ 3m,n i-c o s%nw=1.5 x 10m=1.5(km)AB两点最短距离为Smin=-3=1.12(km)第二章质点动力学2-1(1)对木箱,由牛顿第二定律,在木箱将要
11、被推动的情况下如图所示,尤向:m in C O S O fm ax=0y 向:N-min sin。-Mg=0还有/m a x=s N解以上三式可得要推动木箱所需力F的最小值为习题2-1图4 Mgcos。一s sin 0在木箱做匀速运动情况下,如上类似分析可得所需力F的大小为7人Mg cos。一k sin 0(2)在上面/min的表示式中,如果cosd sSin。f0,则外加一,这意味着用任何有限大小的力都不可能推动木箱,不能推动木箱的条件是cos。-4s sin。4 0由此得。的最小值为0=arctan从2-2(1)对小球,由牛顿第二定律x 向:7 cos6-Nsin9=may 向:Tsin(
12、9+Ncos6 /”g=0联立解此二式,可得T-m(a cos a+g sin a)=0.5 x(2 x cos 30+9.8 sin 30)=3.32(N)N-z(gcosa+asina)=0.5 x(9.8xcos300-2sin30)=3.74(N)由牛顿第三定律,小球对斜面的压力习题2-2图N=N=3.74(N)(2)小球刚要脱离斜面时N=0,则上面牛顿第二定律方程为T cos 3=ma,7 sin 6=mg由此二式可解得a=g/tan。=9.8/tan 30=17.0m/s22-3要使物体A与小车间无相对滑动,三物体必有同一加速度凡且挂吊B的绳应向后倾斜。作此时的隔离体受力图如图所示
13、习题2-3图三物体只有水平方向的运动,只须列出水平方向的牛顿方程及相关方程:8m1 :1r =mxa(1)T si n a =m2a(2)m2:T c os a一 根 2 g =0(3)M:F -N 3 水平=M a(4)%水平为绳中的雨拉力在水平向的合力N 3 水平=T+T s i n a(5)联 立(1),(2),(3),(4),(5)解得F=(m.+m)-=8 0 g =7 8 4(N)z/2 2一?2(因为三个物体有同一加速度a,且在水平方向只受外力尸的作同,所以,可将三个物体看作一个物体:F -(吗+加2 +M )a再 与(1),(2),(3)式联立求解即可。)2-4由图写出力函数用
14、积分法求解。F_ 2t(0 z 5)5 r +35 (5 f aB 所以绳被拉紧,二者一起下滑,而%=g=a。以T和 T 分别表示绳对A 和B的拉力(T=T),则由牛顿第二定律,沿 x 方向习题2-5图对 4:mA g s in at -co sa-T -mAa对 8:mBg s m a-(iwm g c o s a+T -mBa由此得u g s in u-g co s a+tnBn o=9.8 x s i.n 3_n0o-0-.-1-5-x-1-.-5-+-0-.-2-1-x-2-.-8-51.5 +2.8 5x 9.8 x co s 30 03.2 9(m/s2)(2)图中绳中张力为T-m
15、Ag si n a -iMmAg co sa mAa=1.5 x 9.8 x s in 30 0 0.1 5 x 1.5 x 9.8 x co s 30-1.5 x 3.2 9 =0.5 1(N)(3)如果互换位置,4 在上,8 在下,则由于%aK,连接绳子将松弛,因而T=0,此10时A B的加速度即aA=aA=3.6 3(m/s2),aB=aB=3.1 2(m/s2)2-6当漏斗转速较小时,机 有下滑趋势,小物体受最大静摩擦力力方向向上,如图所示。对小物体,由牛顿第二定律x 向:Nsi n 8-f,“co s8=m 2mMy 向:Nco s e +“s in e-mg=0还有 力=4 N联立
16、解以上各式,可得习题2-6 图(si n 0-j Us co s 6)g(co s 6 +4 s in 6)r或(s in 6-s co s 6)g(co s,+s s in)r当 足够大时,小物体将有上滑趋势,它将受到向下的静摩擦力,即力”的方向与图2.6中所示的方向相反。与上类似分析可得最大转速为1 1(s in。$co s 6)g2 )X(co s 夕 +s s in 0)r总起来讲,小物体在漏斗壁上不动,转速应满足的条件是2-7设圆柱与绳索间的摩擦力为力绳对重物叫的拉力/,加和?2对地加速度分别为内、。2,对机1、加2列出方程加g T=/叫 xR-I1 +(2)据功能原理W,开始下滑时
17、在桌面部分的长度为 凡=/-%=当链条的4端从。点沿y轴运动到y o点过程中,摩擦力作功为1 +4心=-(九-y M g d y设桌面为势能零点,于是有2 U+化简 可 得/=皿 _,i+2-1 3 由于 7 =mv -1 亭婷=-竿2 2 +则链开始下滑到A端离桌面时的机机械能分别为&=4羯%=-;例(告)E,=Alv2-Ag l22 2 2)=2 一2刀8 +2例 1 +)山+nv0,故冲量7的大小由图所示可得1=4(mv)2+(mv0)2=Z r t j2 g/2 +%2=0.3 7 2 X 9.8 X 1 0+2 02=7.3 N-s/与水平方向的夹角为tgLm%习题2-13图vo 匕
18、7 2 x 2.9 8 x 1 0 ”=-=0.72 014一 1 7 3球受到的平均冲力F=365(N)At 0.022-14(1)4 秒内力的冲量7=jA k =,(10+2f)f=56f(N-s)(2)由动量定量7=加一m0,可得I 56-一 ,v=+v0=i-6 i=-0.4/(m-s)m 10(3)据题设,(10+2,)W=200即10/+-200=0,(+20)(-10)=0,f=10(s)2-15忽略轨道阻力,故在加载过程中列车与矿砂系统在水平方向动量守恒,即机 0 Vo=+m/)V由此得t时速度加0%m0+mtI时加速度为d V _ m mdt+mt)22-16 以分钟计,枪对
19、子弹的平均推力为 Nmv 120 x0.0079x735 一 ,八八F=-=-=11.6(N)t 60枪视作静止,此力也等于肩对枪托的平均推力,由牛顿第三定律可知,枪托对肩的压力就等于 11.6N.2-1 7原子核蜕变过程应满足动量守恒定律.以3表示蜕变后原子核的动量,应有p,+p2+p3=0a由图可知,P3的大小为 下;-二3P3 =J P:+P;/-泡=10-2X79.222+5.332 习题2-1 7 图=1.07xl0-2()kg-m/s2P3的方向应0和P2所在的平面内,而且与0的夹角为a =90+arctan m=90+arctan 丝=14958,p2 5.332-18对太空惯性
20、系,以论的方向为正方向,以力和也分别表示火箭壳和仪器舱分开后各自1 5的速度.由火箭壳和仪器舱的总动量守恒给出(/M,+ZM2)V0=+m2v2由于仪器舱应在前,所以“=匕一匕,即%=M+9.将此式代入上式得(根I+m2)vo=用|匕 +机2(M +%)由此得口m7u7 6 0 0-1 5 0 x9 1 01 5 0 +2 9 0=7 2 9 0(m/s)v2=u +V=9 1 0 +7 2 9 0 =8 2 0 0 m/sV/2 均为正值,故二速度皆沿正向,即与未分开前环的方向相同.2-1 9 两车相撞后的加速度为一人mg/m =-*g,由此可知刚撞后二者扣在一起时的速率为v =心却=7 2
21、 x0.8 x9.8 x2 5 =1 9.2 m/s由于实际撞后的初速u v,由此可得撞后速度应/=如果两车均未超限制,并都以最大允许速率开行,则由两车的动量守恒可得(如图所示)(m V 1)2+(m v2)2=(2mv)22-2 0 (1)如图所示,沿竖直方向,分别对M 和机用牛顿第二定律可得I 一 M g =M am g -T2=ma由此可得7;=M(g+a)=1 2 0 0 x(9.8 +1.5)=1 3 6 x 1 04(N)心=m(g-a)=1 0 0 0 x(9.8-1.5)=0.8 3 x 1 04(N)1 .(2)在加速f=1.0 s 的过程,起重间上升的距离为力=a J,这也
22、就是2电动机拖动钢缆的距离,电动机做的功为A =(T1-7,2)/?=(1.3 6-0.8 3)x l x 1.5 xl2=3.9 5 x1 03(J)习题2-20图(3)起重间匀速上升时,滑 轮 两 侧 钢 缆 中 的 张 力 分 别 为=mg 拖动钢缆的16距离为/力时电动机又做的功是4 =(T;一7?)/力=(M -m)g Ah=(1 2 0 0-1 0 0 0)x9.8 xl 0 =1.9 6 xl 04(J)2-21如图所示,以 F 表示马拉雪橇的力,则对雪橇,由牛顿第二定律切向:F-m g s i n a-f=0法向:N -mg co s a =0再由/=可解得F=mS co s
23、a +mg s i n a由此得马拉雪橇做功AF=(/%gco s a +m gs i n a)R da=R /Jkmg s i n 0-m g(co s -l)=R mg /ik s i n 4 5 0-co s 4 5 0+1=mg R 1-+A-k 2 7 2重力对雪橇做的功为AR=I-m gs i na R d a =mg R(co s0-1)fV 2 )=m gR-1、2 )摩擦力对雪橇做的功为Af=J。-mg N k c o s a R d a =-mg s i n OR2-2 2 设加速度为a,AB=S在 B 点速度为匕,在 c 点速度为v2,整个运动分为三个分过程A-8:匀加速
24、直线运动V/=2a s8 3C:机械能守恒1 mv2“12=mg -2R +mv2在 C 点,重力提供向心力习题2-22172%mg=m(3)RC-A:平抛运动S=v2t(4)1 ,2 R =gf(5)联立(1)、(2)、(3)、(4)、(5),可解得5a=;g-42-23设$=.%+.*.如图所示,写出各个过程的相应方程.习题2-23图4 fB:机械能守恒C 1 2mgR=-tnlvl(1)B点碰撞:动量、机械能守恒/fmV mV+m2V2(2)(1 2 1 ,2 1 2 myv=_?%+m2v2(3)B f C :平抛运动4 =岭。“1 2h=(5)加2在C点时:,%=匕.%,=g。18C
25、f O:?2以上述速度作斜抛运动,但其加速度由下式确定2 =匕J 2%=a t(9)用2 a =/浮一机 2 g=(-1)用 2 gP=(-l7g(1 0)P由(8)、(9)、(1 0)可确定射程C O为2 v xv 2 v v$2=(1a a联 立(1)至(1 1)式可解证4 m,y R h ,2-1 +1-网+啊I P )=4.8(m)2-2 4在C开始运动之前,A、8有同一加速度a,对A、8作受力分析(如图所示)有A:m g-T =ma(1)B:T=ma(2)由(1)(2)解证a=4 g2设B C间绳长为l 在t时间内B作匀加速运动.习题2-24图2 2 2则0.4(s)8和C之间绳子刚
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