新编基础物理学上册9单元课后答案
题9-2解图
第九章
9-1 两个小球都带正电,总共带有电荷55.010C -?,如果当两小球相距2.0m 时,任一球受另一球的斥力为1.0N.试求总电荷在两球上是如何分配的? 分析:运用库仑定律求解。
解:如图所示,设两小球分别带电q 1,q 2则有
q 1+q 2=5.0310-5C ① 由题意,由库仑定律得: 91212
2
091014π4
q q q q F r ε???=== ② 由①②联立得:5
15
2 1.210C
3.810C
q q --?=???=???
9-2 两根6.0310-2m 长的丝线由一点挂下,每根丝线的下端都系着一个质量为0.5310-3kg
的小球.当这两个小球都带有等量的正电荷时,每根丝线都平衡在与沿垂线成60°角的位置上。求每一个小球的电量。
分析:对小球进行受力分析,运用库仑定律及小球平衡时所受力的相互关系求解。 解:设两小球带电q 1=q 2=q ,小球受力如图所示
2
2
0cos304πq F T R
ε==? ① sin 30mg T =? ②
联立①②得:
2o
02
4tan30mg R q
πε= ③
其中22sin 6061010(m)r l --=?=
?= 2R r =
代入③式,即: q =1.01310-7C
9-3 电场中某一点的场强定义为0
F
E q = ,若该点没有试验电荷,那么该点是否存在场强?
为什么?
答:若该点没有试验电荷,该点的场强不变.因为场强是描述电场性质的物理量,仅与场源
电荷的分布及空间位置有关,与试验电荷无关,从库仑定律知道,试验电荷q 0所受力F
与
q 0成正比,故0
F
E q = 是与q 0无关的。
9-4 直角三角形ABC 如题图9-4所示,AB 为斜边,A 点上有一点荷91 1.810C q -=?,B 点上有一点电荷92 4.810C q -=-?,已知BC =0.04m ,AC =0.03m ,求C 点电场强度E
的大小和方向(cos37°≈0.8, sin37°≈0.6).
分析:运用点电荷场强公式及场强叠加原理求解。
题9-1解图
解:如题图9-4所示C 点的电场强度为12E E E =+
994
11220 1.810910 1.810(N/C)4π()(0.03)q E AC ε-???===?
99
42222
0 4.810910 2.710(N/C)4π()(0.04)
q E BC ε-???===?
4
4103.2410(N/C)(V/m)
E ===?或
方向为:o 44
217.3310
7.210
8.1arctan E E arctan
=??==α 即方向与BC 边成33.7°。
9-5 两个点电荷6612410C,810C q q --=?=?的间距为0.1m ,求距离它们都是0.1m 处的电场强度E
。
分析:运用点电荷场强公式及场强叠加原理求解。
解:如图所示:96
61122
01910410 3.610(N/C)4π10
q E r ε--???===? 966
2222
029108107.210(N/C)4π10
q E r ε--???===? 1E
,2E 沿x 、y 轴分解:
61212cos 60cos120 1.810(N/C)x x x E E E E E =+=?+?=-?
6
1212sin 60sin1209.3610(N/C)y y y E E E E E =+=?+?=?
∴69.5210(N/C)E =
=?
o
6
6x y
10110
8.11036.9arctan E E arctan =?-?==α 9-6有一边长为a 的如题图9-6所示的正六角形,四个顶点都放有电荷q ,两个顶点放有电
荷-q 。试计算图中在六角形中心O 点处的场强。 分析:运用点电荷场强公式及场强叠加原理求解。
解:如图所示.设q 1=q 2=…=q 6=q ,各点电荷q 在O 点产生的
电场强度大小均为:
1236204πq E E E E E a ε====== 各电场方向如图所示,由图可知3E 与6E
抵消
.
题9-5解图
题9-4解图
C
题9-7解图
题9-8解图 41520E E E E E +++=
据矢量合成,按余弦定理有:
)60180cos()2)(2(2)2()2(222
0o o E E E E E --+=
2
02
0023342
32a q
a q E E πεπε=
==方向垂直向下.
9-7 电荷以线密度λ均匀地分布在长为l 的直线上,求带电直线的中垂线上与带电直线相距为R 的点的场强。
分析:将带电直线无穷分割,取电荷元,运用点电荷场强公式表示电荷元的场强,再积分求解。注意:先电荷元的场强矢量分解后积分,并利用场强对称性。 解:如图建立坐标,带电线上任一电荷元在P 点产生的场强为:
2204()
dx dE r R x λπε=+ 根据坐标对称性分析,E 的方向是y 轴的方向
222
2
2
2
23/2
21/2
002
2
0sin 4()
4()
4()4
L L L L dx
R
l
E dx l R x R x R R λλλαπεπεπε--===
+++
?
?
两个点电
9-8 荷q 1和q 2相距为l ,若(1)两
电荷同号;(2)两电荷异号,求电荷
连线上电
场强度为零的点的位置.
分析:运用点电荷场强公式及场强叠加原理求解。
解:如图所示建立坐标系,取q 1为坐标原点,指向q 2的方向为x 轴正方向.
(1) 两电荷同号.场强为零的点只可能在q 1、q 2之间,设距q 1为x 的A 点. 据题意:E 1=E 2即:
122200||||4π4π()
q q x l x εε=-
题9-6解图
∴x =
(2) 两电荷异号.场强为零的点在q 1q 2连线的延长线或反向延长线上,即E 1=E 2
122200||||4π4π()q q x l x εε=+
解之得:x =
9-9 如题图9-9所示,长l =0.15m 的细直棒AB 上,均匀地分布着线密度91
5.0010C m λ--=??的正电荷,试求:(1)在细棒的延长线上,距棒近端d 1=0.05m 处P 点的场强;(2)在细线的垂直平分线上与细棒相距d 2=0.05m 的Q 点处的场强;(3) 在细棒的一侧,与棒垂直距离为d 2=0.05m ,垂足距棒一端为d 3=0.10m 的S 点处的场强. 分析:将均匀带电细棒分割成无数个电荷元,每个电荷元在考察点产生的场强可用点电荷场强公式表示,然后利用场强叠加原理积分求解,便可求出带电细棒在考察点产生的总场强。注意:先电荷元的场强矢量分解后积分,并利用场强对称性。
解:(1) 以P 点为坐标原点,建立如图(1)所示坐标系,将细棒分成许多线元d y .其所带电
量为d q dy λ=,其在P 点的场强为d E
,则
22
00d d d 4π4πq y E y y λεε=
=
∴11
2
0011d 114π4πd l
d y E y d d l λλεε+??=
=- ?+??
?
2
6.7510(N/C)(V/m)=?或 方向沿Y 轴负方向
(2) 建立如图所示的坐标系,将细棒分成许多线元d y .其所带电量为d q dy λ=。它在Q
点的场强d E
的大小为:
2
01d d 4πy E r λε=
题图9-9 题9-9解图(1)
dy
d E 在x 、y 轴的投影为:20πsin d d cos d sin d 24πx E E E y r
λθθθε??=-
== ??
? 2
πcos d d sin d cos d 24πy E E E y r λθθθε?
?=-=-=- ??? 由图可见: 2c y d tg θ=,2csc r d θ=
22csc dy d d θθ=
∴ 02
d sin d 4πx E d λ
θθε=
02
d cos d 4πy E d λ
θθε=
由于对称性,d E y 分量可抵消,则
2
2
1
1
120202
d sin d (cos cos )4π4πx E E d d θθθθλλ
θθθθεε===-??
又∵θ1=π-θ2
∴13
305.010910522cos cos 2499201120????=
==-d d E πεθλθπελ
31.510(N/C)=? 方向沿X 轴正方向
(3) 在细棒一侧的S 点处的场强。建立如图(3)所示的坐标系,分析如(2)则:
2
11202d (cos cos )4πx x E E d θθλ
θθε==
-?
2
1
2102
d (sin sin )4πy y E E d θθλθθε==-?
其中:1cos θ=
=
=
;1sin θ=题9-9解图(2)
题9-9解图
(3)
2cos cos(π)cos θαα=-=-===
2sin θ=
31.4610(N/C)E ∴==?。
方向:与x 轴的夹角:54.2y x
E arctg
E =?
9-10无限长均匀带电直线,电荷线密度为λ,被折成直角的两部分.试求如题图9-10所示的P 点和P ′点的电场强度.
分析:运用均匀带电细棒附近的场强公式及场强叠加原理求解。 解:以P 点为坐标原点,建立如题9-10解图(1) 所示坐标系
均匀带电细棒的场强:
12210
(cos cos )(sin sin )4πa
λθθθθε??=-+-?? E i j 在P 点:1π
4
θ=
,2πθ→ ∴竖直棒在P 点的场强为:
1014π22a λε??
??=
+-?? ? ???????
E i j 水平棒在P 点的场强为:
2014π22a λε??
??=
+-?? ? ???????
E j i ∴在P 点的合场强:
1204πa λ
ε??=+=
+?
?
E E E i j
即0E =
:方向与x 轴正方向成45°.
同理以P ′点为坐标原点,建立如图题9-10解图(2)坐标:
12210
(cos cos )(sin sin )4πa λ
θθθθε??=-+-?
? E i j 在P ′点:13
π4
θ=
,2πθ→ ∴竖直棒在P ′点的场强为:
1014π22a λε??
??=
--+-?? ? ???????
E i j 水平棒在P ′点的场强为:
题图9-10
题9-10解图(1)
x
题9-10解图(2)
x
2014π22a λε??
??=
--+-?? ? ???????
E j i ∴在P ′点的合场强为:120[]4πa
λε-=+=
+
E E E i j
即:0E =
,方向与x 轴成-135°.
9-11 无限长均匀带电棒1l 上的线电荷密度为1λ,2l 上的线电荷密度为2λ-,1l 与2l 平行,在与
1l ,2l 垂直的平面上有一点P ,它们之间的距离如题图9-11所示,求P 点的电场强度。
分析:运用无限长均匀带电细棒的场强公式及场强叠加原理求解。 解:1l 在P 点产生的场强为:
111010
2π0.8πa λλεε=
= E i i
2l 在P 点产生的场强大小为:
2202
2πE a λε-=
方向如题9-11解图所示。 把2E
写成分量形式为:
2
2222020200
23cos sin 5π5πE E a λλθθεε=+=-+ E i j i +j
∴在P 点产生的合场强为:
12
21200
0430.8π5π5πλλλεεε??=+=-
+
???
E E E i j
题9-12解图 题9-11解图
9-12 一细棒被弯成半径为R 的半圆形,其上部均匀分布有电荷+Q ,下部均匀分布电荷-Q .如题图9-12所示,求圆心O 点处的电场强度。
分析:微分取电荷元,运用点电荷场强公式及场强叠加原理积分求解。将带电半圆环分割成无数个电荷元,运用点电荷场强公式表示电荷元场强。将电荷元电场进行矢量分解,再进行对称性分析,然后积分求解。
解:把圆环分成无限多线元d l ,d l 所带电量为2d d πQ
q l
R
=
,产生的场强为d E 。 则d E 的大小为: 23
22
00d d d 2π2πQ l Q E R R θεε== 把d E
分解成d E x 和d E y ,则:
d sin d x E E θ=
d cos d y E E θ=
由于+Q 、-Q 带电量的对称性,x 轴上的分量相互抵消,则:0x E =
π42222
00cos d 2d 2cos d ππy y Q Q
E E E R R θθθεε====
???
∴圆环在O 点产生的场强为: 22
0Q
E j R πε=-
9-13 两平行无限大均匀带电平面上的面电荷密度分别为+б和-2б,如题图9-13所示,求: (1)
图中三个区域的场强1E ,2E ,3E 的表达式;(2)若б=4.43310-6C 2m -2
,那么,1E ,2E ,3E 各多大?
题图
9-12 题图9-13
题9-15解图
题9-16解图
分析:首先确定场强正方向,然后利用无限大均匀带电平板场强及场强叠加原理求解。 解:(1)无限大均匀带电平板周围一点的场强大小为:
2E σε=
∴在Ⅰ区域:1000
2222σσσεεε-=+=
E i i i
Ⅱ区域:2000
23222σσσεεε=+=
E i i i
Ⅲ区域:3000
2222σσσεεε=-=-
E i i i
(2)若σ=4.43310-6C 2m -2则
)(1050.22150
1-??==m V i i E εσ
)(1050.723150
2-??==m V i i E εσ
)(1050.22150
3-??-=-=m V i i E εσ
9-14 边长为a 的立方盒子的六个面分别平行于xOy ,yOz 和xOz 平面,盒子的一角在坐标
原点处,在此区域有匀强电场,场强-1200300E V m =+?
i j ,求通过各面的电通量。 分析:运用电通量定义求解,注意对于闭合曲面,外法线方向为正。
解: )(200200)300200(1221111
1
1
1
-??==?+=?=???C m N a dS dS i j i S d E s s s s
φ
)(200200)()300200(1222222
2
2
2
-??-=-=-?+=?=???C m N a dS dS i j i S d E s s s s
φ
)(300)()300200(122333
33
-??-=-?+=?=??C m N a dS j j i S d E s s s
φ
)(300)()300200(122444
44
-??=?+=?=??C m N a dS j j i S d E s s s
φ
0)()300200(555
5
5
=-?+=?=??dS k j i S d E s s s
φ
0)()300200(666
66
=?+=?=??dS k j i S d E s s s
φ
即平行于xOy 平面的两平面的电通量为0;
平行于y Oz 平面的两平面的电通量为±200a 2N 2m 22C -1; 平行于x Oz 平面的两平面的电通量为±300a 2N 2m 22C -1。
题9-17解图
9-15 一均匀带电半圆环,半径为R ,电量为+Q ,求环心处的电势。
分析:微分取电荷元,运用点电荷电势公式及电势叠加原理积分求解。将带电半圆环分割成无数个电荷元,根据点电荷电势公式表示电荷元的电势,再利用电势叠加原理求解。 解:把半圆环无穷分割,取线元d l ,其带电量为d d πQ
q l R
=
,则其在圆心O 的电势为: 00d d d 4π4ππq Q l u R R R
εε=
=
? ∴整个半圆环在环心O 点处的电势为:
π00
0d 4ππ4πR Q l Q u R R R εε==
??
9-16 一面电荷密度为б的无限大均匀带电平面,若以该平面处为电势零点,求带电平面周围的电势分布。
分析:利用无限大均匀带电平面的场强公式及电势与电场强度的积分关系求解。 解:无限大平面周围的场强分布为:
02E i
σε=± 取该平面电势为零,则周围任一点P 的电势为:
0000
d ()222P x x U x x σσσεεε=±=±-=?
9-17 如题图9-17所示,已知a =8310-2m ,b =6310-2m, q 1=3310-8C, q 2=-3310-8C ,D 为
q 1,q 2连线中点,求:(1)D 点和B 点的场强和电势; (2) A 点和C 点的电势;(3)将电量为2310-9C 的点电荷q 0由A 点移到C 点,电场力所作的功;(4)将q 0由B 点移到D 点,电场力所作的功。
分析:由点电荷的场强、电势的公式及叠加原理求场强和电势。静电力是保守力,保守力做功等于从初位置到末位置势能增量的负值。 解:(1)建立如图题9-17解图所示坐标系:
9851
122209103102710(/)4(410)16D q E i i i V m r πε--???=
==??
题图
9-17
9852
2222
0910*******(/)4(410)16D q E i i i V m r πε--???=
==?? 512 3.3810(/)D D E E E i V m ∴=+=?
9851
122222
2
091031027
10(V/m)(410)(610)524π2B q E a b ε---???===??+?????+??
???????
,方向如图示。 985
2
22222
2209103102710(V/m)(410)(610)524π2B
q E a b ε---???===??+???
??+??
???????
,方向如图示。 ∴)/(1076.51052
271313445m V E B ?=??=
;方向平行于x 轴. 89891222
0031091031091004104104π4π22D q q U a a εε----??????=+=-=?????? ? ?
????
同理,U B =0. (2
)104πA q U b ε=
98983
2910310 1.810(V)610---???==??
9898
322
0910310 1.810(V)4π610C q U b ε---???=
=-=-??(3)3331.810 1.810(V) 3.610(V)AC A C U U U =-=?+?=?
9360210 3.6107.210()AC AC W q U J --==???=?
(4)0BD B D U U U =-=
∴0BD W =
9-18 设在均匀电场中,场强E
与半径为R 的半球面的轴相平行,试计算通过此半球面的电
场强度通量?
分析:如图所示,由高斯定理可知,穿过圆平面S 1的电力线必通过半球面。
解:在圆平面S 1上:1
21s E dS E dS E R φπ=?==???
--
所以通过此半球面的电通量为:
题9-18解图
题9-19解图
题9-20解图 2πe E R φ=
9-19 两个带有等量异号电荷的无限大同轴圆柱面,半径分别为R 1和R 2(R 2>R 1).单位长度上的电量为λ,求离轴线为r 处的电场强度:(1) 1r R <;(2) 12R r R <<;(3) 2r R > 分析:由于场为柱对称的,做同轴圆柱面,运用高斯定理求解。
解:(1)在1r R <时,作如图所示同轴圆柱面为高斯面.由于场为柱对称的,所以通过侧面的电通量为2πrlE ,通过上下底面的电通量为零.据高斯定理,因为此高斯面没有包围电荷,所以有:2π0,0rlE E ==即
(2)对12R r R <<,类似(1)作高斯面,有:
2πl rlE λε=
故得:012πE r
λε=
(3)对2r R >,作类似高斯面,有:
1
2π()0rlE l l λλε=
-=
故得:E =0。
9-20 静电场中a 点的电势为300V ,b 点电势为-10V .如把5310-8C 的电荷从b 点移到a 点,试求电场力作的功?
分析:电场力作功等于电势能增量的负值。 解:依题意可以有如图的示意图: 把正电荷由a 点移到b 点时电场力作功
[]85()
5103001015510()ab ab a b W q U q U U J --==-=??=?-(-).
反之,当正电荷从b 点移到a 点时,电场力作功:
515510()ba ab W W J -=-=-?.
负功表示当正电荷向低电势向高电势移动时,它要克服电场力作功,从而增加了它的电势能。
9-21 在半径为R 1和R 2的两个同心球面上分别均匀带电q 1和q 2,求在10r R <<,
12R r R <<,2r R >三个区域内的电势分布。
分析:由于场为球对称的,做同心球面,利用高斯定理求出场强。再利用电势与场强的积分关系r
U E dr +∞
=
?
求电势。注意:积分路径上的场强是分段函数。
解:利用高斯定理求出:
10()I E r R =<
10122
0()4II q E r R r R r πε=
<<
12022
0()4III q q E r r R r πε+=>
电势的分布:
12122200()44III
III r r q q q q U E dr dr r R r r
πεπε+∞+∞++===≥?? 22
211221222
0020
21
()444R II II III r
R R r
U E dr E dr
q q q q q dr R r R r R R r πεπεπε+∞=+??
+=+
=
+≤≤ ???
???
1
21
2
2110211()4R R I I II III r
R R U E dr E dr E dr
q q r R R R πε+∞=++??=+≤
???
?
??
题9-21解图
大学基础物理学答案(习岗)第4章
第四章 静电场 本章提要 1. 库仑定律 两个静止的点电荷之间的作用力满足库仑定律,库仑定律的数学表达式为 1212 002204q q q q k r r πε==F r r 其中 922910(N m /C )k =?? 122-1 -2 018.8510(C N m ) 4k επ -= =?? ? 2. 电场强度 ? 电场强度表示单位正电荷在静电场中所受的电场力。其定义式为 q = F E 其中,0q 为静止电荷。 ? 在点电荷q 的电场中,电场强度为 02 04q r πε= E r 3. 电场强度的计算 ? 点电荷系的电场 N 2101 4i i i i q r πε== ∑r 0E ? 电荷连续分布的带电体系的电场 2 01d 4q q r πε=?r E 0 其中的积分遍及q 电荷分布的空间。 4. 高斯定理
? 电通量 电场强度通量简称电通量。在电场强度为E 的某点附近取一个面元,规定S ?=?S n ,θ为E 与n 之间的夹角,通过S ?的电通量定义为 e cos E S θ?ψ=?=?E S 通过电场中某闭合曲面S 的电通量为 d e s ψ=??E S ? 高斯定理 在真空中,通过电场中任意封闭曲面的电通量等于该封闭曲面内的所有电荷电量的代数和除以0ε。即 i 0 1 d s q = ∑?? E S 内 ε 使用高斯定理可以方便地计算具有对称性的电场分布。 5. 电势 ? 电势能 电荷q 0在电场中某点a 所具有的电势能等于将q 0从该点移到无穷远处时电场力所作的功。即 0 d a a a W A q ∞ ∞==?E l ? 电势 电势是描述电场能的属性的物理量。电场中某点a 的电势定义为 0 d a a a U W q ∞ ==?E l ? 电势的计算 (1) 已知电场强度的分布,可通过电势的定义做场强的积分来计算电 势。 (2)若不知道电场强度的分布,可通过下述的求和或积分来计算电势: 点电荷系产生的电场中的电势为 N 104i a i i q U r πε==∑ 电荷连续分布的带电体系电场中的电势为 0d 4a q q U r πε=? 6. 静电场的环路定理 静电场的电场强度沿任意闭合路径的线积分为零,即 d l E l ?=?0 7. 静电场对导体的作用
大学物理学第三版课后习题答案
1-4 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,如题1-4图所示.当人以0v (m ·1-s )的速率收绳时,试求船运动的速度与加速度的大小. 图1-4 解: 设人到船之间绳的长度为l ,此时绳与水面成θ角,由图可知 2 22s h l += 将上式对时间t 求导,得 t s s t l l d d 2d d 2= 题1-4图 根据速度的定义,并注意到l ,s 就是随t 减少的, ∴ t s v v t l v d d ,d d 0-==-=船绳 即 θ cos d d d d 00v v s l t l s l t s v ==-=-=船 或 s v s h s lv v 02/1220)(+==船 将船v 再对t 求导,即得船的加速度 1-6 已知一质点作直线运动,其加速度为 a =4+3t 2s m -?,开始运动时,x =5 m,v =0,
求该质点在t =10s 时的速度与位置. 解:∵ t t v a 34d d +== 分离变量,得 t t v d )34(d += 积分,得 122 34c t t v ++= 由题知,0=t ,00=v ,∴01=c 故 22 34t t v += 又因为 22 34d d t t t x v +== 分离变量, t t t x d )2 34(d 2+= 积分得 2322 12c t t x ++= 由题知 0=t ,50=x ,∴52=c 故 52 1232++=t t x 所以s 10=t 时 m 7055102 1102s m 190102310432101 210=+?+?=?=?+?=-x v 1-10 以初速度0v =201s m -?抛出一小球,抛出方向与水平面成幔 60°的夹角, 求:(1)球轨道最高点的曲率半径1R ;(2)落地处的曲率半径2R .
大学物理上册答案详解
大学物理上册答案详解 习题解答 习题一 1—1 |r ?|与r ? 有无不同? t d d r 和t d d r 有无不同? t d d v 和t d d v 有无不同?其不同在哪里?试举例说明. 解:(1)r ?是位移的模,?r 是位矢的模的增量,即 r ?12r r -=,12r r r -=?; (2) t d d r 是速度的模,即t d d r ==v t s d d . t r d d 只是速度在径向上的分量。 ∵有r r ?r =(式中r ?叫做单位矢),则 t ?r ?t r t d d d d d d r r r += 式中 t r d d 就是速度径向上的分量, ∴ t r t d d d d 与r 不同如题1—1图所示. 题1—1图 (3)t d d v 表示加速度的模,即t v a d d =,t v d d 是加速度a 在切向上的分 量. ∵有ττ (v =v 表轨道节线方向单位矢),所以 t v t v t v d d d d d d ττ +=
式中 dt dv 就是加速度的切向分量. (t t r d ?d d ?d τ 与的运算较复杂,超出教材规定,故不予讨论) 1-2 设质点的运动方程为x =x (t ),y =y (t ),在计算质点的速度 和加速度时,有人先求出r =2 2 y x +,然后根据v =t r d d ,及a =22d d t r 而 求得结果;又有人先计算速度和加速度的分量,再合成求得结果,即 v =2 2 d d d d ?? ? ??+??? ??t y t x 及a = 2 22222d d d d ??? ? ??+???? ??t y t x 你认为两种方法哪一种正确?为什么?两者差别何在? 解:后一种方法正确。因为速度与加速度都是矢量,在平面直角坐标 系中,有j y i x r +=, j t y i t x t r a j t y i t x t r v 22 2222d d d d d d d d d d d d +==+==∴ 故它们的模即为 2 22 222 2 22 2 22d d d d d d d d ? ?? ? ??+???? ??=+=? ? ? ??+??? ??=+=t y t x a a a t y t x v v v y x y x 而前一种方法的错误可能有两点,其一是概念上的错误,即误把速度、加速度定义作 22d d d d t r a t r v ==
大学物理课后练习习题答案详解.docx
第一章质点运动学 1、( 习题: 一质点在 xOy 平面内运动,运动函数为 x = 2t, y = 4 t 2 8 。( 1)求质点的轨道方程; ( 2)求 t = 1 s 和 t = 2 s 时质点的位置、速度和加速度。 解:( 1)由 x=2t 得, y=4t 2 -8 ( 2)质点的位置 : r r 由 v d r / dt 则速度: r r 由 a d v / d t 则加速度: 则当 t=1s 时,有 r r 可得: y=x 2-8 r 即轨道曲线 r r (4t 2 r 2ti 8) j r r r v 2i 8tj r r a 8 j r r r r r r r 2i 4 j , v 2i 8 j , a 8 j 当 t=2s 时,有 r r r r r r r r r 4i 8 j , v 2i 16j , a 8 j 2、(习题): 质点沿 x 在轴正向运动,加速度 a kv , k 为常数.设从原点出发时速度为 v 0 ,求运动方程 x x(t) . 解: dv kv v 1 t kdt v v 0 e kt dt dv v 0 v dx v 0e k t x dx t kt dt x v 0 (1 e kt ) dt v 0 e k 3、一质点沿 x 轴运动,其加速度为 a 4 t (SI) ,已知 t 0 时,质点位于 x 10 m 处,初速度 v 0 .试求其位置和时间的关系式. 解: a d v /d t 4 t d v 4 t d t v t 4t d t v 2 t 2 dv d x 2 x t 2 3 2 x t d t x 2 t v /d t t /3+10 (SI) x 0 4、一质量为 m 的小球在高度 h 处以初速度 v 0 水平抛出,求: ( 1)小球的运动方程; ( 2)小球在落地之前的轨迹方程; v v ( 3)落地前瞬时小球的 dr , dv , dv . dt dt dt 解:( 1) x v 0 t 式( 1) y 1 gt 2 式( 2) v v 1 2 v h r (t ) v 0t i (h - gt ) j 2 2 ( 2)联立式( 1)、式( 2)得 y h 2 gx 2 2v 0 v v v v v v ( 3) dr 2h dr v 0i - gt j 而落地所用时间t 所以 v 0i - 2gh j dt g dt v v dv g 2 t g 2gh dv v 2 2 2 ( gt ) 2 dt g j v x v y v 0 dt 2 2 1 2 ( gt ) ] 2 2gh) [v 0 ( v 0 1 2
2017年秋季西南大学《大学物理基础》答案
单项选择题 1、 波长λ=5000?的单色光垂直照射到宽度a=0.25mm的单缝上,单缝后面放置一凸透镜,在凸透镜的焦平面上放置一屏幕,用以观测衍射条纹。今测的屏幕上中央条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为d=12mm,则凸透镜的焦距f为 1.2m 2. 1m 3.0.5m 4.0.2m 2、 根据惠更斯—菲涅耳原理,若已知光在某时刻的阵面为S,则S的前方某点P的光强度决定于波阵面S上所有面积元发出的子波各自传到P点的 1.振动振幅之和 2.光强之和 3.振动振幅之和的平方 4.振动的相干叠加 3、
在玻璃(折射率n3 =1.60)表面镀一层MgF2 (折射率n2=1.38)薄膜作为增透膜,为了使波长为5000?的光从空气(n1=1.00)正入射时尽可能少反射,MgF2薄膜的最少厚度应是() 1.1250? 2.1810? 3.2500? 4.906? 4、 在双缝干涉实验中,入涉光的波长为λ,用玻璃纸遮住双缝中的一个缝,若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大2.5λ,则屏上原来的明纹处() 1.仍为明条纹 2.变为暗条纹 3.既非明纹也非暗纹 4.无法确定是明纹,还是暗纹 5、 以下不是几何光学的基本实验定律的是() 1.光在均匀介质中的直线传播定律 2.光通过两种介质分界面的反射定律和折射定律 3.发射的光的强弱满足基尔霍夫定律
4.光的独立传播定律 6、 对于温度,有以下几种说法 ①温度的高低反映了物质内部分子运动剧烈程度的不同 ②气体的温度是分子平均平动动能的量度 ③气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现,具有统计意义 ④从微观上看,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度 上述说法正确的是 1.①、②、④ 2.①、②、③ 3.②、③、④ 4.①、③、④ 7、 有两个容器,一个盛氢气,另一个盛氧气。如果这两种气体分子的方 均根速率相等,则表明()Array 1.氧气的温度比氢气高 2.氢气的温度比氧气高 3.两种气体的温度相同 4.两种气体的压强相同 8、
《大学物理(上册)》课后习题答案
第1章 质点运动学 P21 1.8 一质点在xOy 平面上运动,运动方程为:x =3t +5, y = 2 1t 2 +3t -4. 式中t 以 s 计,x ,y 以m 计。⑴以时间t 为变量,写出质点位置矢量的表示式;⑵求出t =1 s 时刻和t =2s 时刻的位置矢量,计算这1秒内质点的位移;⑶ 计算t =0 s 时刻到t =4s 时刻内的平均速度;⑷求出质点速度矢量表示式,计算t =4 s 时质点的速度;(5)计算t =0s 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,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)j t t i t r )432 1()53(2-+++=m ⑵ 1=t s,2=t s 时,j i r 5.081-= m ;2114r i j =+m ∴ 213 4.5r r r i j ?=-=+m ⑶0t =s 时,054r i j =-;4t =s 时,41716r i j =+ ∴ 140122035m s 404 r r r i j i j t --?+= ===+??-v ⑷ 1d 3(3)m s d r i t j t -==++?v ,则:437i j =+v 1s m -? (5) 0t =s 时,033i j =+v ;4t =s 时,437i j =+v 24041 m s 44 j a j t --?= ===??v v v (6) 2d 1 m s d a j t -==?v 这说明该点只有y 方向的加速度,且为恒量。 1.9 质点沿x 轴运动,其加速度和位置的关系为2 26a x =+,a 的单位为m/s 2, x 的单位为m 。质点在x =0处,速度为10m/s,试求质点在任何坐标处的速度值。 解:由d d d d d d d d x a t x t x ===v v v v 得:2 d d (26)d a x x x ==+v v 两边积分 210 d (26)d x x x =+? ?v v v 得:2322 250x x =++v ∴ 1m s -=?v 1.11 一质点沿半径为1 m 的圆周运动,运动方程为θ=2+33t ,式中θ以弧度计,t 以秒计,求:⑴ t =2 s 时,质点的切向和法向加速度;⑵当加速度 的方向和半径成45°角时,其角位移是多少? 解: t t t t 18d d ,9d d 2==== ωβθω ⑴ s 2=t 时,2 s m 362181-?=??==βτR a 2 222s m 1296)29(1-?=??==ωR a n ⑵ 当加速度方向与半径成ο45角时,有:tan 451n a a τ?== 即:βωR R =2 ,亦即t t 18)9(2 2=,解得:9 23= t 则角位移为:32 2323 2.67rad 9 t θ=+=+? = 1.13 一质点在半径为0.4m 的圆形轨道上自静止开始作匀角加速度转动,其角加速度为α=0.2 rad/s 2,求t =2s 时边缘上各点的速度、法向加速度、切向加速度和合加速度。 解:s 2=t 时,4.022.0=?== t αω 1s rad -? 则0.40.40.16R ω==?=v 1s m -? 064.0)4.0(4.022=?==ωR a n 2 s m -? 0.4 0.20.0a R τα==?=2s m -? 22222 s m 102.0)08.0()064.0(-?=+=+= τa a a n 与切向夹角arctan()0.06443n a a τ?==≈?
大学物理上册课后习题答案
大学物理上册课后习题答案
习题解答 习题一 1-1 |r ?|与r ? 有无不同?t d d r 和t d d r 有无不同? t d d v 和t d d v 有无不同?其不同在哪里?试举例说明. 解: (1)r ?是位移的模,?r 是位矢的模的增量, 即r ?1 2r r -=,1 2 r r r ? ?-=?; (2)t d d r 是速度的模,即t d d r = =v t s d d . t r d d 只是速度在径向上的分量. ∵有r r ?r =(式中r ?叫做单位矢),则t ?r ?t r t d d d d d d r r r += 式中t r d d 就是速度径向上的分量, ∴ t r t d d d d 与r 不同如题1-1图所示. 题 1-1图 (3) t d d v 表示加速度的模,即 t v a d d ? ?= ,t v d d 是加速度a 在切向上的分量.
∵有ττ??(v =v 表轨道节线方向单位矢),所以 t v t v t v d d d d d d τ τ???+= 式中dt dv 就是加速度的切向分量. ( t t r d ?d d ?d τ??Θ与的运算较复杂,超出教材规定,故不予 讨论) 1-2 设质点的运动方程为x =x (t ),y =y (t ),在计算质点的速度和加速度时,有人先求出r = 2 2 y x +,然后根据v =t r d d ,及a = 2 2d d t r 而求得结果; 又有人先计算速度和加速度的分量,再合成求得结果,即 v =2 2 d d d d ?? ? ??+??? ??t y t x 及a = 2 22222d d d d ??? ? ??+???? ??t y t x 你认为两种 方法哪一种正确?为什么?两者差别何在? 解:后一种方法正确.因为速度与加速度都是矢量,在平面直角坐标系中,有 j y i x r ? ??+=, j t y i t x t r a j t y i t x t r v ??? ???? ?222222d d d d d d d d d d d d +==+==∴ 故它们的模即为 2 222 22222 2 2 2d d d d d d d d ? ?? ? ??+???? ??=+=? ? ? ??+??? ??=+=t y t x a a a t y t x v v v y x y x
大学物理学(课后答案)第1章
第1章 质点运动学 习 题 一 选择题 1-1 对质点的运动,有以下几种表述,正确的是[ ] (A)在直线运动中,质点的加速度和速度的方向相同 (B)在某一过程中平均加速度不为零,则平均速度也不可能为零 (C)若某质点加速度的大小和方向不变,其速度的大小和方向可不断变化 (D)在直线运动中,加速度不断减小,则速度也不断减小 解析:速度是描述质点运动的方向和快慢的物理量,加速度是描述质点运动速度变化的物理量,两者没有确定的对应关系,故答案选C 。 1-2 某质点的运动方程为)(12323m t t x +-=,则该质点作[ ] (A)匀加速直线运动,加速度沿ox 轴正向 (B)匀加速直线运动,加速度沿ox 轴负向 (C)变加速直线运动,加速度沿ox 轴正向 (D)变加速直线运动,加速度沿ox 轴负向 解析:229dx v t dt = =-,18dv a t dt ==-,故答案选D 。 1-3 一质点在平面上作一般曲线运动,其瞬时速度为v ,瞬时速率为v ,某一段时间内的平均速率为v ,平均速度为v ,他们之间的关系必定有[ ] (A)v =v ,v =v (B)v ≠v ,v =v (C)v ≠v ,v ≠v (D)v =v ,v ≠v 解析:瞬时速度的大小即瞬时速率,故v =v ;平均速率s v t ?=?,而平均速度t ??r v = ,故v ≠v 。答案选D 。 1-4 质点作圆周运动时,下列表述中正确的是[ ]
(A)速度方向一定指向切向,所以法向加速度也一定为零 (B)法向分速度为零,所以法向加速度也一定为零 (C)必有加速度,但法向加速度可以为零 (D)法向加速度一定不为零 解析:质点作圆周运动时,2 n t v dv a a dt ρ =+=+ n t n t a e e e e ,所以法向加速度一定不为零,答案选D 。 1-5 某物体的运动规律为 2dv kv t dt =-,式中,k 为大于零的常量。当0t =时,初速为0v ,则速率v 与时间t 的函数关系为[ ] (A)2012v kt v =+ (B)2011 2kt v v =+ (C)2012v kt v =-+ (D)2011 2kt v v =-+ 解析:由于2dv kv t dt =-,所以 02 0()v t v dv kv t dt =-? ? ,得到20 11 2kt v v =+,故答案选B 。 二 填空题 1-6 已知质点位置矢量随时间变化的函数关系为2=4t +( 2t+3)r i j ,则从0t =到1t s =时的位移为 ,1t s =时的加速度为 。 解析:45342=-=+-=+1010r r r i j j i j ,228d d dt dt = ==111v r a i 1-7 一质点以初速0v 和抛射角0θ作斜抛运动,则到达最高处的速度大小为 ,切向加速度大小为 ,法向加速度大小为 ,合加速度大小为 。 解析:以初速0v 、抛射角0θ作斜抛的运动方程:
大学物理习题及综合练习答案详解
库仑定律 7-1 把总电荷电量为Q 的同一种电荷分成两部分,一部分均匀分布在地球上,另一部分均匀分布在月球上, 使它们之间的库仑力正好抵消万有引力,已知地球的质量M =l024kg ,月球的质量m =l022 kg 。(1)求 Q 的最小值;(2)如果电荷分配与质量成正比,求Q 的值。 解:(1)设Q 分成q 1、q 2两部分,根据题意有 2 221r Mm G r q q k =,其中041πε=k 即 2221q k q GMm q q Q += +=。求极值,令0'=Q ,得 0122=-k q GMm C 1069.5132?== ∴k GMm q ,C 1069.51321?==k q GMm q ,C 1014.11421?=+=q q Q (2)21q m q M =Θ ,k GMm q q =21 k GMm m q mq Mq ==∴2122 解得C 1032.6122 2?==k Gm q , C 1015.51421?==m Mq q ,C 1021.51421?=+=∴q q Q 7-2 三个电量为 –q 的点电荷各放在边长为 l 的等边三角形的三个顶点上,电荷Q (Q >0)放在三角形 的重心上。为使每个负电荷受力为零,Q 值应为多大 解:Q 到顶点的距离为 l r 33= ,Q 与-q 的相互吸引力为 20141r qQ F πε=, 两个-q 间的相互排斥力为 2 2 0241l q F πε= 据题意有 10 230cos 2F F =,即 2 022041300cos 41 2r qQ l q πεπε=?,解得:q Q 33= 电场强度 7-3 如图7-3所示,有一长l 的带电细杆。(1)电荷均匀分布,线密度为+,则杆上距原点x 处的线元 d x 对P 点的点电荷q 0 的电场力为何q 0受的总电场力为何(2)若电荷线密度=kx ,k 为正常数,求P 点的电场强度。 解:(1)线元d x 所带电量为x q d d λ=,它对q 0的电场力为 200200)(d 41 )(d 41 d x a l x q x a l q q F -+=-+= λπεπε q 0受的总电场力 )(4)(d 400020 0a l a l q x a l x q F l +=-+= ?πελπελ 00>q 时,其方向水平向右;00 第一章质点运动学 1、(习题1.1):一质点在xOy 平面内运动,运动函数为2 x =2t,y =4t 8-。(1)求质点的轨道方程;(2)求t =1 s t =2 s 和时质点的位置、速度和加速度。 解:(1)由x=2t 得, y=4t 2-8 可得: y=x 2 -8 即轨道曲线 (2)质点的位置 : 2 2(48)r ti t j =+- 由d /d v r t =则速度: 28v i tj =+ 由d /d a v t =则加速度: 8a j = 则当t=1s 时,有 24,28,8r i j v i j a j =-=+= 当t=2s 时,有 48,216,8r i j v i j a j =+=+= 2、(习题1.2): 质点沿x 在轴正向运动,加速度kv a -=,k 为常数.设从原点出发时速 度为0v ,求运动方程)(t x x =. 解: kv dt dv -= ??-=t v v kdt dv v 001 t k e v v -=0 t k e v dt dx -=0 dt e v dx t k t x -?? =0 00 )1(0 t k e k v x --= 3、一质点沿x 轴运动,其加速度为a = 4t (SI),已知t = 0时,质点位于x 0=10 m 处,初速度v 0 = 0.试求其位置和时间的关系式. 解: =a d v /d t 4=t d v 4=t d t ? ?=v v 0 d 4d t t t v 2=t 2 v d =x /d t 2=t 2 t t x t x x d 2d 0 20 ?? = x 2= t 3 /3+10 (SI) 4、一质量为m 的小球在高度h 处以初速度0v 水平抛出,求: (1)小球的运动方程; (2)小球在落地之前的轨迹方程; (3)落地前瞬时小球的 d d r t ,d d v t ,t v d d . 解:(1) t v x 0= 式(1) 2gt 21h y -= 式(2) 201 ()(h -)2 r t v t i gt j =+ (2)联立式(1)、式(2)得 2 2 v 2gx h y -= (3) 0d -gt d r v i j t = 而落地所用时间 g h 2t = 所以 0d -2g h d r v i j t = d d v g j t =- 2 202y 2x )gt (v v v v -+=+= 21 20 212202)2(2])([gh v gh g gt v t g dt dv +=+= 大学基础物理课后答案 主编:习岗高等教育出版社 第一章 思考题: <1-4> 解:在上液面下取A 点,设该点压强为A p ,在下液面内取B 点,设该点压强为B p 。对上液面应用拉普拉斯公式,得 A A R p p γ20= - 对下液面使用拉普拉斯公式,得 B B 02R p p γ= - 又因为 gh p p ρ+=A B 将三式联立求解可得 ??? ? ??-= B A 112R R g h ργ <1-5> 答:根据对毛细现象的物理分析可知,由于水的表面张力系数与温度有关,毛细水上升的高度会随着温度的变化而变化,温度越低,毛细水上升的高度越高。在白天,由于日照的原因,土壤表面的温度较高,土壤表面的水分一方面蒸发加快,另一方面土壤颗粒之间的毛细水会因温度升高而下降,这两方面的原因使土壤表层变得干燥。相反,在夜间,土壤表面的温度较低,而土壤深层的温度变化不大,使得土壤颗粒间的毛细水上升;另一方面,空气中的水汽也会因为温度下降而凝结,从而使得清晨时土壤表层变得较为湿润。 <1-6> 答:连续性原理是根据质量守恒原理推出的,连续性原理要求流体的流动是定常流动,并且不可压缩。伯努利方程是根据功能原理推出的,它的使用条件是不考虑流体的黏滞性和可压缩性,同时,还要求流动是定常流动。如果流体具有黏滞性,伯努利方程不能使用,需要加以修正。 <1-8> 答:泊肃叶公式适用于圆形管道中的定常流动,并且流体具有黏滞性。斯托克斯公式适用于球形物体在黏滞流体中运动速度不太大的情况。 练习题: <1-6> 解:设以水坝底部作为高度起点,水坝任一点至底部的距离为h 。在h 基础上取微元d h ,与之对应的水坝侧面面积元d S (图中阴影面积)应为坡长d m 与坝长l 的乘积。 练习题1-6用图 d h d F 物理部分课后习题答案(标有红色记号的为老师让看的题) 27页 1-2 1-4 1-12 1-2 质点的运动方程为22,(1)x t y t ==-,,x y 都以米为单位,t 以秒为单位, 求: (1) 质点的运动轨迹; (2) 从1t s =到2t s =质点的位移的大小; (3) 2t s =时,质点的速度和加速度。 解:(1)由运动方程消去时间t 可得轨迹方程,将t = 21)y = 或 1= (2)将1t s =和2t s =代入,有 11r i =u r r , 241r i j =+u r r r 213r r r i j =-=-r u r u r r r V 位移的大小 r ==r V (3) 2x dx v t dt = = 2(1)y dy v t dt ==- 22(1)v ti t j =+-r r r 2x x dv a dt ==, 2y y dv a dt == 22a i j =+r r r 当2t s =时,速度和加速度分别为 42/v i j m s =+r r r 22a i j =+r r r m/s 2 1-4 设质点的运动方程为cos sin ()r R ti R t j SI ωω=+r r r ,式中的R 、ω均为 常量。求(1)质点的速度;(2)速率的变化率。 解 (1)质点的速度为 sin cos d r v R ti R t j dt ωωωω==-+r r r r (2)质点的速率为 v R ω== 速率的变化率为 0dv dt = 1-12 质点沿半径为R 的圆周运动,其运动规律为232()t SI θ=+。求质点在 t 时刻的法向加速度n a 的大小和角加速度β的大小。 解 由于 4d t dt θ ω= = 质点在t 时刻的法向加速度n a 的大小为 2216n a R Rt ω== 角加速度β的大小为 24/d rad s dt ω β== 77 页2-15, 2-30, 2-34, 2-15 设作用于质量1m kg =的物体上的力63()F t SI =+,如果物体在这一力作用 下,由静止开始沿直线运动,求在0到2.0s 的时间内力F 对物体的冲量。 解 由冲量的定义,有 2.0 2.0 2.020 (63)(33) 18I Fdt t dt t t N s ==+=+=? ?g 2-21 飞机着陆后在跑道上滑行,若撤除牵引力后,飞机受到与速度成正比的阻力 (空气阻力和摩擦力)f kv =-(k 为常数)作用。设撤除牵引力时为0t =,初速度为0v , 第一章质点运动学 1、(习题 1.1):一质点在xOy 平面内运动,运动函数为2 x =2t,y =4t 8-。(1)求质点的轨道方程;(2)求t =1 s t =2 s 和时质点的位置、速度和加速度。 解:(1)由x=2t 得, y=4t 2-8 可得: y=x 2 -8 即轨道曲线 (2)质点的位置 : 2 2(48)r ti t j =+- 由d /d v r t =则速度: 28v i tj =+ 由d /d a v t =则加速度: 8a j = 则当t=1s 时,有 24,28,8r i j v i j a j =-=+= 当t=2s 时,有 48,216,8r i j v i j a j =+=+= 2、(习题1.2): 质点沿x 在轴正向运动,加速度kv a -=,k 为常数.设从原点出发时 速度为0v ,求运动方程)(t x x =. 解: kv dt dv -= ??-=t v v kdt dv v 001 t k e v v -=0 t k e v dt dx -=0 dt e v dx t k t x -??=000 )1(0t k e k v x --= 3、一质点沿x 轴运动,其加速度为a = 4t (SI),已知t = 0时,质点位于x 0=10 m 处,初速 度v 0 = 0.试求其位置和时间的关系式. 解: =a d v /d t 4=t d v 4=t d t ? ?=v v 0 d 4d t t t v 2=t 2 v d =x /d t 2=t 2 t t x t x x d 2d 0 20 ?? = x 2= t 3 /3+10 (SI) 4、一质量为m 的小球在高度h 处以初速度0v 水平抛出,求: (1)小球的运动方程; (2)小球在落地之前的轨迹方程; (3)落地前瞬时小球的 d d r t ,d d v t ,t v d d . 解:(1) t v x 0= 式(1) 2gt 21h y -= 式(2) 201 ()(h -)2 r t v t i gt j =+ (2)联立式(1)、式(2)得 2 2 v 2gx h y -= (3) 0d -gt d r v i j t = 而落地所用时间 g h 2t = 所以 0d -2gh d r v i j t = d d v g j t =- 2 202y 2x )gt (v v v v -+=+= 21 20 212202)2(2])([gh v gh g gt v t g dt dv +=+= 1 习题解答 习题一 1-1 |r ?|与r ? 有无不同? t d d r 和 t d d r 有无不同? t d d v 和 t d d v 有无不同?其不同在哪里?试举例说明. 解:(1) r ?是位移的模,? r 是位矢的模的增量,即r ?1 2r r -=,1 2r r r -=?; (2) t d d r 是速度的模,即 t d d r = =v t s d d .t r d d 只是速度在径向上的分量. ∵有r r ?r =(式中r ?叫做单位矢),则t ?r ?t r t d d d d d d r r r += 式中t r d d 就是速度径向上的分量, ∴ t r t d d d d 与 r 不同如题1-1图所示 . 题1-1图 (3) t d d v 表示加速度的模,即t v a d d = , t v d d 是加速度a 在切向上的分量. ∵有ττ (v =v 表轨道节线方向单位矢) ,所以 t v t v t v d d d d d d ττ += 式中dt dv 就是加速度的切向分量. (t t r d ?d d ?d τ 与的运算较复杂,超出教材规定,故不予讨论) 1-2 设质点的运动方程为x =x (t ),y = y (t ),在计算质点的速度和加速度时,有人先求出r =2 2y x +,然后根据v = t r d d ,及a = 2 2d d t r 而求得结果;又有人先计算速度和加速度的分量,再合成求得结果,即 v = 2 2d d d d ?? ? ??+??? ??t y t x 及a = 2 22222d d d d ??? ? ??+???? ??t y t x 你认为两种方法哪一种正确?为什么?两者差别何在? 解:后一种方法正确.因为速度与加速度都是矢量,在平面直角坐标系中,有j y i x r +=, j t y i t x t r a j t y i t x t r v 222222d d d d d d d d d d d d +==+==∴ 故它们的模即为 1-4 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,如题1-4图所示.当人以 0v (m ·1-s )的速率收绳时,试求船运动的速度和加速度的大小. 图1-4 解: 设人到船之间绳的长度为l ,此时绳与水面成θ角,由图可知 222s h l += 将上式对时间t 求导,得 t s s t l l d d 2d d 2= 题1-4图 根据速度的定义,并注意到l ,s 是随t 减少的, ∴ t s v v t l v d d ,d d 0-==- =船绳 即 θ cos d d d d 00v v s l t l s l t s v ==-=- =船 或 s v s h s lv v 0 2/1220)(+==船 将船v 再对t 求导,即得船的加速度 1-6 已知一质点作直线运动,其加速度为 a =4+3t 2s m -?,开始运动时,x =5 m , v =0, 求该质点在t =10s 时的速度和位置. 解:∵ t t v a 34d d +== 分离变量,得 t t v d )34(d += 积分,得 122 34c t t v ++= 由题知,0=t ,00=v ,∴01=c 故 22 34t t v += 又因为 22 34d d t t t x v +== 分离变量, t t t x d )2 3 4(d 2+= 积分得 2322 12c t t x ++= 由题知 0=t ,50=x ,∴52=c 故 52 1232++=t t x 所以s 10=t 时 1-10 以初速度0v =201s m -?抛出一小球,抛出方向与水平面成幔60°的夹角, 求:(1)球轨道最高点的曲率半径1R ;(2)落地处的曲率半径2R . (提示:利用曲率半径与法向加速度之间的关系) 解:设小球所作抛物线轨道如题1-10图所示. 题1-10图 (1)在最高点, 又∵ 1 2 11 ρv a n = 第六章 稳恒磁场 本章提要 1. 磁感应强度 描述磁场力的属性的物理量是磁感应强度,常用B 来表示。其定义式为 qv F B max = 在SI 制中,B 的单位为特斯拉(T )。B 另一个单位为高斯(G),两者的换算关系为 1T=104G 2. 毕奥—萨伐尔定律 (1) 毕奥—萨伐尔定律 ? 毕奥—萨伐尔定律的微分形式 电流元I d l 在真空中任一点P 所产生的磁感应强度d B 的大小与电流元的大小成正比,与电流元I d l 和r 的夹角的正弦成正比,与电流元到P 点的距离的平方 成反比。d B 的方向垂直于I d l 和r 所组成的平面,指向与矢积I d l ×0r 的方向相同,即 00 2d d 4I r l r B m p ′= 其中, 7-20410N A m p -=醋,称真空磁导率。 ? 毕奥—萨伐尔定律的积分形式 00 2 d d 4l l I r μπ?==?? l r B B (2)几种典型的磁场分布 ? 无限长直电流的磁场分布 02I B r m p = ? 载流长直螺线管内的磁场分布 0B nI m = ? 运动电荷的磁场分布 00 2 4q r v r B m p ′= 3. 磁高斯定理 ? 磁通量 穿过磁场中某一面积S 的磁通量定义为 d B S m s Φ= 蝌 ? 磁高斯定理 通过空间中任意封闭曲面的磁通量必为零,即 d 0S B S =蝌 g ò 4. 安培环路定理 在真空中的稳恒磁场内,磁感应强度B 的环流等于穿过积分回路的所有传导电流强度代数和的0μ倍,即 0in d L I B r m ??ò ? 5. 安培力与洛仑兹力 (1)安培力 载流导线在磁场中受到的宏观力称安培力。安培力服从安培定律。 ? 安培定律的微分形式 放在磁场中任一点处的电流元d I l 所受到的磁场作用力d F 的大小与电流元d I l 的大小和该点的磁感应强度B 的大小成正比,还与电流元d I l 的方向和B 的方向之间的夹角θ的正弦成正比,d F 的方向为d I ?l B 所确定的方向。即 d d I =?F l B ? 安培定律的积分形式 对于任意载流导线,若将其视为由无数个电流元组成的,则其在磁场中所受的作用力为 d F l B l I =?? (2)洛仑兹力 一个定向运动的电荷在磁场中所受的力即洛仑兹力,其满足的基本规律为 q =?f υB 洛仑兹力的几个重要应用: ? 质谱仪 ? 霍耳效应 6. 磁介质 (1) 磁介质及分类 能在磁场作用下发生变化,并且能够反过来影响磁场的介质称磁介质。一般用磁介质中的磁感应强度B 的大小与真空中的磁感应强度0B 的大小之比来描述磁介质被磁化后对原来外磁场的影响,即 习题八 8-1 电量都是q 的三个点电荷,分别放在正三角形的三个顶点.试问:(1)在这三角形的中心放一个什么样的电荷,就可以使这四个电荷都达到平衡(即每个电荷受其他三个电荷的库仑力之和都为零)?(2)这种平衡与三角形的边长有无关系? 解: 如题8-1图示 (1) 以A 处点电荷为研究对象,由力平衡知:q '为负电荷 2 220)3 3(π4130cos π412a q q a q '=?εε 解得 q q 3 3- =' (2)与三角形边长无 关. 题8-1图 题8-2图 8-2 两小球的质量都是m ,都用长为l 的细绳挂在同一点,它们带有相同电量,静止时两线夹角为2θ ,如题8-2图所示.设小球的半径和线的质量都可以忽略不计, 求每个小球所带的 解: 如题8-2图示 ?? ? ?? ===220)sin 2(π41 sin cos θεθθl q F T mg T e 解得 θπεθtan 4sin 20mg l q = 8-3 根据点电荷场强公式2 04r q E πε= ,当被考察的场点距源点电荷很近(r →0)时,则场强 →∞,这是没有物理意义的,对此应如何理解 ? 解: 02 0π4r r q E ε= 仅对点电荷成立,当0→r 时,带电体不能再视为点电荷,再用上式求 场强是错误的,实际带电体有一定形状大小,考虑电荷在带电体上的分布求出的场强不会是无限大. 8-4 在真空中有A ,B 两平行板,相对距离为d ,板面积为S ,其带电量分别为+q 和-q .则这两板之间有相互作用力f ,有人说f = 2 024d q πε,又有人说,因为f =qE ,S q E 0ε= ,所以f =S q 02 ε.试问这两种说法对吗?为什么? f 到底应等于多少 ? 解: 题中的两种说法均不对.第一种说法中把两带电板视为点电荷是不对的,第二种说法把合场强S q E 0ε= 看成是一个带电板在另一带电板处的场强也是不对的.正确解答应为一个板的电场为S q E 02ε=,另一板受它的作用力S q S q q f 02 022εε= =,这是两板间相互作用的电场力. 8-5 一电偶极子的电矩为l q p =,场点到偶极子中心O 点的距离为r ,矢量r 与l 的夹角为 θ,(见题8-5图),且l r >>.试证P 点的场强E 在r 方向上的分量r E 和垂直于r 的分量θE 分别为 r E = 302cos r p πεθ, θE =3 04sin r p πεθ 证: 如题8-5所示,将p 分解为与r 平行的分量θsin p 和垂直于r 的分量θsin p . ∵ l r >> ∴ 场点P 在r 方向场强分量 3 0π2cos r p E r εθ = 垂直于r 方向,即θ方向场强分量 3 00π4sin r p E εθ = 习题解答 习题一 1-1|r ?|与r ?有无不同?t d d r 和t d d r 有无不同?t d d v 和 t d d v 有无不 同?其不同在哪里?试举例说明. 解:(1)r ?是位移的模,?r 是位矢的模的增量,即 r ?1 2r r -=,12r r r -=?; (2)t d d r 是速度的模,即 t d d r ==v t s d d .t r d d 只是速度在径向上的 分量. ∵有r r ?r =(式中r ?叫做单位矢),则t ?r ?t r t d d d d d d r r r += 式中t r d d 就是 速度径向上的分量, ∴t r t d d d d 与r 不同如题1-1图所示. 题1-1 图 (3) t d d v 表示加速度的模,即 t v a d d = ,t v d d 是加速度a 在切向上 的分量. ∵有ττ (v =v 表轨道节线方向单位矢),所以 t v t v t v d d d d d d ττ +=式中dt dv 就是加速度的切向分量. (t t r d ?d d ?d τ 与 的运算较复杂,超出教材规定,故不予讨论) 1-2 设质点的运动方程为x =x (t ),y =y (t ),在计算质点的速度和加速度时,有人先求出r =2 2y x +,然后根据v =t r d d ,及a =2 2d d t r 而求得结果;又有人先计算速度和加速度的 分量,再合成求得结果,即 v = 2 2 d d d d ?? ? ??+??? ??t y t x 及a = 2 222 22d d d d ??? ? ??+???? ??t y t x 你认为两种方法哪一种 正确?为什么?两者差别何在? 解:后一种方法正确.因为速度与加速度都是矢量,在平面 直角坐标系中,有j y i x r +=, j t y i t x t r a j t y i t x t r v 222222d d d d d d d d d d d d +==+==∴故它们 的模即为 2 222 22222 222d d d d d d d d ? ?? ? ??+???? ??=+=? ? ? ??+??? ??=+=t y t x a a a t y t x v v v y x y x 而前一种方法的错误可能有两点,其一是概念上的错误,即误把速度、加速度定义作 其二,可能是将2 2d d d d t r t r 与误作速度与加速度的模。在1-1题中 已说明t r d d 不是速度的模,而只是速度在径向上的分量,同 样,2 2d d t r 也不是加速度的模,它只是加速度在径向分量中的大学物理课后习题答案详解
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