扬州大学物理自编习题集大题解答.doc
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1、第一章 质点运动学 1.解 根据运动学方程,可得角速度和角加速度分别为 秒时,法向加速度和切向加速度分别为 由,有从而得即由此可得因此,此时刻的值为 由题意,即解得 2.解 由题意有而所以 分离变量 对上式积分,并代入初始条件时,得 整理式得 OROOO3. 解:取质点的出发点为原点。由题意知质点的加速度为 由初始条件t=0时 v0x=v0y=0,对式 进行积分,有 即 将t=5s 带入式 ,有 又由速度的定义及初始条件t=0 时,x0 =y0=0,对式进行分离变量并积分,有 即 将t=5s带入式有 4. 解 选取图示的自然坐标系和直角坐标系,则有而 由于和均为变量,因此需要统一变量,由图示不
2、难获知几何关系 由、两式得根据初始条件,有 积分得 这就是质点下滑过程中,速度大小与竖直位置之间的关系。可以看出,速度是位置y的函数且随y的减小而增大。POYXSgP第二章 牛顿定律1. 解 (1) =(2) 2. 解 在任一点B处,小球的受力情况如图所示,在自然坐标系中其运动方程为在切向: 在法向: 由式即 对式积分,并由已知条件时,得 (4)由式得代入式得 RTmgOv第三章 动量守恒定律和能量守恒定律1. 解 由可得 由式得,当t=0时,;t=2s时,。因此,作用力在最初2.0s内所作的功 式对时间求导数,得质点的加速度 瞬时功率 2. 解 由功的定义可知,由物体开始运动到时由动能定理
3、代入初始条件时, m/s,得 所以,时物体的动量为由动量定理,前内的冲量为3.解:(1)因穿透时间极短,故可认为物体未离开平衡位置。因此,作用于子弹、物体系统上的外力均在铅直方向,故系统在水平方向动量守恒。令子弹穿出时物体的水平速度为V 1分有 (2) (设方向为正方向) =-4.7 N 4. 解 由题意分析,力F与x的关系为 由牛顿运动定律,有即 两边积分,并由初始条件,时,得因此 由式,当时,速率为5.解 以物体、和弹簧为研究系统,建立图示坐标系OX,各量的标记如图所示。在力F作用下,处于处达到平衡,由静力平衡条件得 而离开地面的条件为 刚好离开地面时,上式取等号。现在的问题是将x与F联系
4、起来。由,弹簧和地球组成的系统,其只有重力和弹性力作功,故系统机械能守恒。以坐标原点O(即弹簧的自然长度处)为弹性势能和重力势能零点,对A、B两状态有守恒关系 两边乘以2k有将式代入上式,得即整理得故 由,(2)、(4)两式可得即F至少要等于,可使F撤销后,恰使抬起。弹起的最高点弹簧为原长时的位置力F作用下,的位置第四章 刚体的转动1. 解:受力分析如图示,根据牛顿运动定律和转动定律得: 又 解得: 又根据已知条件 = 0 得: 2. 解 设斜面上问题质量为,另一物体质量为。滑轮的质量为,半径为。分别对两物体及滑轮进行受力分析。受重力,拉力 受重力,斜面给它的支持力,摩擦力,拉力 滑轮受重力,
5、轴对它的支持力,两侧绳子的拉力 联列求解3.解:0.675 因此(1)下落距离 (2)张力 分析图4. 解 (1)由题意可知细棒的质量线密度为式中为常数。由于细棒的总质量为,所以由此得 故 又 所以 (2)细棒上到转轴距离为的长度元所受到的摩擦力及摩擦力矩分别为整个细棒所受到的摩擦力矩为 (3) 设细棒由角速度到停止转动所经历的时间为,则角动量定理可得 O5.证明 碰撞过程,系统角动量守恒碰后上摆过程,系统机械能守恒。取直杆下端为势能零点。联立求解即可得第五章 静电场1.解 取一细圆环带,其半径为(),带宽为,则圆环带的面积为,其上带电量为应用已知的带电细圆环在轴线上的场强公式,可得该圆环带在
6、轴线上P点产生的电场的大小,.因此,在点产生的总场强大小为 =.方向沿轴正方向2.解 取坐标轴,将带电半球面分成许多宽度极窄的半径不同的带电圆环,其上任意一个圆环上的带电量为 为便于计算,可采用角量描述。因为 =Rsin, 所以 由带电圆环在轴线上一点的场强公式,可得该带电圆环在P点产生场强的大小为 由于为正,故方向沿轴正方向。将代入上式,可得 为所有圆环在点产生场强的矢量和,则整个半球面在球心点处产生的场强大小为 方向沿轴正向。 3. 解 无限长半圆柱面薄筒的横截面如图所示,取直角坐标系,且原点在轴线上。沿弧长方向取一宽度为的细条,此细条单位长度上的带电量为 由无限长带电直线在附近一点产生的
7、场强结果,可得该带电细条在点产生的场强的大小为 .方向如图所示。在轴和轴上的投影为 .于是整个带电半圆柱薄筒在点外产生的场强大小为 (由对称性分析也可获得这个结果)则 .的方向沿轴。若0时,与轴正向一致;若0时,与轴负向一致。4. 解 因为电荷相对轴线成对称分布,所以距轴线为的场点的场强数值相等,场强方向沿圆柱经向,因此可用高斯定理求解。 选取长为,半径为,与带电圆柱同轴的柱形高斯面。由高斯定理可知 (1) 当时,高斯面内所包围电荷的代数和为 代入(1)式可得 当时,高斯面内所包围电荷的代数和为 代入(1)式可得 .5. 解 如图所示,由补偿法分析,空腔中场点的电势是半径为,密度为的大球和半径
8、为,密度为的小球产生的电势之和,即取无限远处的电势为零,大球的电场分布为 应用电势定义,可得大球内任意点的点电势为 对于空腔中心,大球产生的电势为 . 同理,可得小球在处产生的电势为 .由电势叠加原理 .6.解:(1)球心处的电势为两个同心带电球面各自在球心处产生的电势的叠加,即 C/m2 (2)设外球面上放电后电荷面密度为,则应有则 外球面上应变成带负电,共应放掉电荷C 7. (1)根据对称性分析,两段带电直线各自在O点的电场强度大小相等、方向相反,相互抵消,所以只计算带电细线半圆形部分的电场。ABCDO取电荷元,相应的在图中画出。设和轴夹角为,其大小根据对称性分析可知, (2)在带电直线部
9、分任取一电荷元,设电荷元至O点的距离为,则该电荷元在O点电势为 两段带电直线在O点的电势相同,迭加为,半圆形带电细线上任一电荷元在O点的电势为 得证。8.解()如图所示,取坐标轴过盘心垂直于盘面,原点位于盘心处。在圆盘上取一距圆心为,宽度为的圆环带,为圆环带的面积,其上带电量为。在点产生的电势为 所以,整个带电圆盘在点产生的电势为 (2) 根据点的电势,可知轴上电势与坐标的函数关系为 因此,根据电势梯度法,有 则点场强为 .由对称性分析可知,点场强方向在轴方向上,若,沿轴正向,若,沿负向。第六章 静电场中的导体与电介质1.解 (1)因3块导体板靠的很近,可将6个导体表面视为6个无限大带电平面。
10、导体表面电荷分布可认为是均匀的,且其间的场强方向垂直于导体表面。作如图虚线所示的圆柱形高斯面,因导体在达到静平衡后,内部场强为零,又导体外的场强方向与高斯面的侧面平行,故由高斯定理可得 .再由导体板A内d点场强为零,可知 所以 .故点的场强为6个导体表面产生场强的矢量和 =() 根据上述已有结果,可知 =.再由于 .得=(2)、点的场强 =同理 = 2.解:当用导线把球和球壳连接在一起后。由静电平衡条件可知,电荷全部分布在球壳的外表面上,如图所示,此时,电场只分布在的空间中,即。同时球体与球壳成为一个等势体,即,于是,根据电势的定义,可得 .若外球壳接地,球壳外表面的电荷为零,等量异号电荷分布
11、在球表面和壳内表面,此时电场只分布在的空间内,如图所示。由于外球壳电势,则内球体内任一场点的电势为 .3. 解:设C板左、右两侧分别带电荷Q1,Q2 则 (1)由于C,A间和C,B间均可视为匀强电场 (2)A,B板接地 UCA=UCB即有 (3)由式(2)、(3)得Q1=2Q2代入(1),得 则 在C,B板间充以相对介电常数为的电介质,C板上电荷重新分布。设左,右两侧分别带电荷。A,B板上感应电荷分别为。则,相应于上一问中的一组方程式为 (1) (2) (3)解式(1)、(2)、 (3)得于是o 于是 4.解 由平行板电容器的公式可得则电容器极板上的电量为(1)、板间的电势差在未插入板前,两板
12、之间的场强为插入板之后,由于极板上的电量不改变,所以电荷面密度不变,因此两板间的场强也不变,、板间和、板间的场强都是。由此可得104210-3=20V 104610-3=60 V 板间的电势差为 (2)用导线连接、板后,两板电势相同,系统相当于两个电容器并联,所以此时系统的电容为 因为极板上总电量未变,所以板与板间的电势差为 2104/(103)=15 V5. 解 (1)由题意可知,真空区域中的场强为,介质中的场强为,所以两极间的电势差为 由高斯定理知,两极间电势移处处相等,故 代入上式得 所以 . (2)容器的电容为 第七章 恒定磁场1.解由图可知,绕有载流导线的木球可成是无限多个不同半径的
13、同圆心的载流线圈所组成,球心在这些载流线圈的轴线上,则球心点的磁感应强度是各个载流线圈在点激发的磁感应强度的矢量和。选取图中所示坐标系,在轴线上(亦是各载流线圈的轴线)距原点(即球心处)处取一宽为的圆环,半径为,圆环上绕有匝导线,即 通过圆环上的电流,由载流线圈在轴线上任一点产生的磁感应强度公式,可知在点激发的磁感应强度大小为 的方向沿轴正向由几何关系,代入上式得 .由于所有载流线圈在点激发的方向相同,故点总的磁感应强度可由矢量积分简化为标量积分,即 的方向沿轴正向。2. 解(1)取直角坐标系,如图所示。首先求半圆柱面导体在点产生的磁感应强度。如图截面图所示,半圆柱横截面上单位长度的电流为 将
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