大学物理学(第五版)上册(马文蔚)课后答案及解析. 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/12/25 13:18:45星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

则滑块相对地面的加速度aB 的大小为

其方向与y 轴负向的夹角为 A 与B 之间的正压力

解2 若以A 为参考系,Ox 轴沿斜面方向[图(d)].在非惯性系中运用牛顿定律,则滑块B 的动力学方程分别为 (1) (2)

又因 (3) (4) 由以上各式可解得

由aB 、aBA 、aA三者的矢量关系可得 以aA 代入式(3)可得

3-1 分析与解 在质点组中内力总是成对出现的,它们是作用力与反作用力.由于一对内力的冲量恒为零,故内力不会改变质点组的总动量.但由于相互有作用力的两个质点的位移大小以及位移与力的夹角一般不同,故一对内力所作功之和不一定为零,应作具体分析,如一对弹性内力的功的代数和一般为零,一对摩擦内力的功代数和一般不为零,对于保守内力来说,所作功能使质点组动能与势能相互转换,因此保守内力即使有可能改变质点组的动能,但也不可能改变质点组的机械能.综上所述(1)(3)说法是正确的.故选(C).

3-2 分析与解 对题述系统来说,由题意知并无外力和非保守内力作功,故系统机械能守恒.物体在下滑过程中,一方面通过重力作功将势能转化为动能,另一方面通过物体与斜面之间的弹性内力作功将一部分能量转化为斜面的动能,其大小取决其中一个内力所作功.由于斜面倾角不同,故物体沿不同倾角斜面滑至底端时动能大小不等.动量自然也就不等(动量方向也不同).故(A)(B)(C)三种说法均不正确.至于说法(D)正确,是因为该系统动量虽不守恒(下滑前系统动量为零,下滑后物体与斜面动量的矢量和不可能为零.由此可知,此时向上的地面支持力并不等于物体与斜面向下的重力),但在水平方向上并无外力,故系统在水平方向上分动量守恒.

3-3 分析与解 保守力作正功时,系统内相应势能应该减少.由于保守力作功与路径无关,而只与始末位置有关,如质点环绕一周过程中,保守力在一段过程中作正功,在另一段过程中必然作负功,两者之和必为零.至于一对作用力与反作用力分别作用于两个质点所作功之和未必为零(详见习题3 -2 分析),由此可见只有说法(2)正确,故选(C).

3-4 分析与解 由题意知,作用在题述系统上的合外力为零,故系统动量守恒,但机械能未必守恒,这取决于在A、B 弹开过程中C 与A 或D 与B 之间有无相对滑动,如有则必然会因摩擦内力作功,而使一部分机械能转化为热能,故选(D)

3-5 分析与解 子弹-木块系统在子弹射入过程中,作用于系统的合外力为零,故系统动量守恒,但机械能并不守恒.这是因为子弹与木块作用的一对内力所作功的代数和不为零(这是因为子弹对地位移大于木块对地位移所致),子弹动能的减少等于子弹克服阻力所作功,子弹减少的动能中,一部分通过其反作用力对木块作正功而转移为木块的动能,另一部分则转化为热能(大小就等于这一对内力所作功的代数和).综上所述,只有说法(C)的表述是完全正确的.

3-6 分析 由于鸟与飞机之间的作用是一短暂时间内急剧变化的变力,直接应用牛顿定律解决受力问题是不可能的.如果考虑力的时间累积效果,运用动量定理来分析,就可避免作用过程中的细节情况.在求鸟对飞机的冲力(常指在短暂时间内的平均力)时,由于飞机的状态(指动量)变化不知道,使计算也难以进行;这时,可将问题转化为讨论鸟的状态变化来分析其受力情况,并根据鸟与飞机作用的相互性(作用与反作用),问题就很简单了.

解 以飞鸟为研究对象,取飞机运动方向为x 轴正向.由动量定理得

式中F′为飞机对鸟的平均冲力,而身长为20cm 的飞鸟与飞机碰撞时间约为Δt =l /v,以此代入上式可得

鸟对飞机的平均冲力为

式中负号表示飞机受到的冲力与其飞行方向相反.从计算结果可知,2.25 ×105 N的冲力大致相当于一个22 t 的物体所受的重力,可见,此冲力是相当大的.若飞鸟与发动机叶片相碰,足以使发动机损坏,造成飞行事故.

3-7 分析 重力是恒力,因此,求其在一段时间内的冲量时,只需求出时间间隔即可.由抛体运动规律可知,物体到达最高点的时间 ,物体从出发到落回至同一水平面所需的时间是到达最高点时间的两倍.这样,按冲量的定义即可求得结果.

另一种解的方法是根据过程的始、末动量,由动量定理求出. 解1 物体从出发到达最高点所需的时间为 则物体落回地面的时间为

于是,在相应的过程中重力的冲量分别为

解2 根据动量定理,物体由发射点O 运动到点A、B 的过程中,重力的冲量分别为

3-8 分析 本题可由冲量的定义式 ,求变力的冲量,继而根据动量定理求物体的速度v2. 解 (1) 由分析知

(2) 由I =300 =30t +2t2 ,解此方程可得 t =6.86 s(另一解不合题意已舍去) (3) 由动量定理,有 I =m v2- m v1

由(2)可知t =6.86 s 时I =300 N?6?1s ,将I、m 及v1代入可得 3-9 分析 从人受力的情况来看,可分两个阶段:在开始下落的过程中,只受重力作用,人体可看成是作自由落体运动;在安全带保护的缓冲过程中,则人体同时受重力和安全带冲力的作用,其合力是一变力,且作用时间很短.为求安全带的冲力,可以从缓冲时间内,人体运动状态(动量)的改变来分析,即运用动量定理来讨论.事实上,动量定理也可应用于整个过程.但是,这时必须分清重力和安全带冲力作用的时间是不同的;而在过程的初态和末态,人体的速度均为零.这样,运用动量定理仍可得到相同的结果.

解1 以人为研究对象,按分析中的两个阶段进行讨论.在自由落体运动过程中,人跌落至2 m 处时的速度为

(1)

在缓冲过程中,人受重力和安全带冲力的作用,根据动量定理,有 (2)

由式(1)、(2)可得安全带对人的平均冲力大小为

解2 从整个过程来讨论.根据动量定理有

3-10 分析 由冲量定义求得力F 的冲量后,根据动量原理,即为动量增量,注意用式 积分前,应先将式中x 用x =Acosωt代之,方能积分. 解 力F 的冲量为 即

3-11 分析 对于弯曲部分AB 段内的水而言,由于流速一定,在时间Δt 内,从其一端流入的水量等于从另一端流出的水量.因此,对这部分水来说,在时间Δt 内动量的增量也就是流入与流出水

的动量的增量Δp=Δm(vB -vA );此动量的变化是管壁在Δt时间内对其作用冲量I 的结果.依据动量定理可求得该段水受到管壁的冲力F;由牛顿第三定律,自然就得到水流对管壁的作用力F′=-F.

解 在Δt 时间内,从管一端流入(或流出) 水的质量为Δm =ρυSΔt,弯曲部分AB 的水的动量的增量则为 Δp=Δm(vB -vA ) =ρυSΔt (vB -vA )

依据动量定理I =Δp,得到管壁对这部分水的平均冲力

从而可得水流对管壁作用力的大小为

作用力的方向则沿直角平分线指向弯管外侧.

3-12 分析 根据抛体运动规律,物体在最高点处的位置坐标和速度是易求的.因此,若能求出第二块碎片抛出的速度,按抛体运动的规律就可求得落地

的位置.为此,分析物体在最高点处爆炸的过程,由于爆炸力属内力,且远大于重力,因此,重力的冲量可忽略,物体爆炸过程中应满足动量守恒.由于炸裂后第一块碎片抛出的速度可由落体运动求出,由动量守恒定律可得炸裂后第二块碎片抛出的速度,进一步求出落地位置.

解 取如图示坐标,根据抛体运动的规律,爆炸前,物体在最高点A 的速度的水平分量为 (1)

物体爆炸后,第一块碎片竖直落下的运动方程为

当该碎片落地时,有y1 =0,t =t1 ,则由上式得爆炸后第一块碎片抛出的速度 (2)

又根据动量守恒定律,在最高点处有 (3) (4)

联立解式(1)、(2)、(3) 和(4),可得爆炸后第二块碎片抛出时的速度分量分别为

爆炸后,第二块碎片作斜抛运动,其运动方程为 (5) (6)

落地时,y2 =0,由式(5)、(6)可解得第二块碎片落地点的水平位置 x2 =500 m

3-13 分析 由于两船横向传递的速度可略去不计,则对搬出重物后的船A 与从船B 搬入的重物所组成的系统Ⅰ来讲,在水平方向上无外力作用,因此,它们相互作用的过程中应满足动量守恒;同样,对搬出重物后的船B 与从船A 搬入的重物所组成的系统Ⅱ亦是这样.由此,分别列出系统Ⅰ、Ⅱ的动量守恒方程即可解出结果.

解 设A、B两船原有的速度分别以vA 、vB 表示,传递重物后船的速度分别以vA′ 、vB′ 表示,被搬运重物的质量以m 表示.分别对上述系统Ⅰ、Ⅱ应用动量守恒定律,则有 (1) (2)

由题意知vA′ =0, vB′ =3.4 m?6?1s-1 代入数据后,可解得

也可以选择不同的系统,例如,把A、B 两船(包括传递的物体在内)视为系统,同样能满足动量守恒,也可列出相对应的方程求解.

3-14 分析 人跳跃距离的增加是由于他在最高点处向后抛出物体所致.在抛物的过程中,人与物之间相互作用力的冲量,使他们各自的动量发生了变化.如果把人与物视为一系统,因水平方向不受外力作用,故外力的冲量为零,系统在该方向上动量守恒.但在应用动量守恒定律时,必须注意系统是相对地面(惯性系)而言的,因此,在处理人与物的速度时,要根据相对运动的关系来确定.至于,人因跳跃而增加的距离,可根据人在水平方向速率的增量Δv 来计算.

解 取如图所示坐标.把人与物视为一系统,当人跳跃到最高点处,在向左抛物的过程中,满足动量守恒,故有

式中v 为人抛物后相对地面的水平速率, v -u 为抛出物对地面的水平速率.得

人的水平速率的增量为 而人从最高点到地面的运动时间为 所以,人跳跃后增加的距离 3-15 分析 由于桌面所受的压力难以直接求出,因此,可转化为求其反作用力,即桌面给绳的托力.但是,应注意此托力除了支持已落在桌面上的绳外,还有对dt 时间内下落绳的冲力,此力必须运用动量定理来求.

解 取如图所示坐标,开始时绳的上端位于原点,Oy 轴的正向竖直向下.绳的总长为l,以t 时刻,已落到桌面上长为y、质量为m′的绳为研究对象.这段绳受重力P、桌面的托力FN 和下落绳子对它的冲力F (如图中所示)的作用.由力的平衡条件有 (1)

为求冲力F,可取dt 时间内落至桌面的线元dy 为研究对象.线元的质量 ,它受到重力dP 和冲力F 的反作用力F′的作用,由于F′>>dP,故由动量定理得 (2)

而 (3) 由上述三式可得任意时刻桌面受到的压力大小为

3-16 分析 这是一个系统内质量转移的问题.为了讨论火箭的运动规律,仍需建立其在重力场中的动力学方程.为此,以t 时刻质量为m 的火箭为研究对象,它在t→t +Δt 的时间内,将分离成火箭主体(包括尚剩的燃料)和排出的燃料两部分.根据它们的总动量的增量ΣdPi 和系统所受的外力———重力(阻力不计),由动量定理可得到-mg =udm′/dt +mdv/dt(推导从略,见教材),即火箭主体的动力学方程.由于在dt 时间内排出燃料的质量dm′很小,式中m 也就可以视为此刻火箭主体的质量, 而燃料的排出率dm′/dt 也就是火箭质量的变化率-dm/dt.这样,上述方程也可写成 .在特定加速度a0 的条件下,

根据初始时刻火箭的质量m0 ,就可求出燃料的排出率dm/dt.在火箭的质量比( 即t 时刻火箭的质量m 与火箭的初始质量m0之比) 已知的条件下,可算出火箭所经历的时间,则火箭运动的速率可通过对其动力学方程积分后解得.

解 (1) 以火箭发射处为原点,竖直向上为正方向.该火箭在重力场中的动力学方程为 (1)

因火箭的初始质量为m0 =5.00 ×105 kg, 要使火箭获得最初的加速度 a0 =4.90 m?6?1s-2,则燃气的排出率为

(2) 为求火箭的最后速率,可将式(1)改写成 分离变量后积分,有 火箭速率随时间的变化规律为 (2)

因火箭的质量比为6.00,故经历时间t 后,其质量为

得 (3) 将式(3)代入式(2),依据初始条件,可得火箭的最后速率

3-17 分析 由题意知质点是在变力作用下运动,因此要先找到力F 与位置x 的关系,由题给条件知 .则该力作的功可用式 计算,然后由动能定理求质点速率. 解 由分析知 , 则在x =0 到x =L 过程中作功, 由动能定理有 得x =L 处的质点速率为 此处也可用牛顿定律求质点速率,即

分离变量后,两边积分也可得同样结果.

3-18 分析 该题中虽施以“恒力”,但是,作用在物体上的力的方向在不断变化.需按功的矢量定义式 来求解.

解 取图示坐标,绳索拉力对物体所作的功为

3-19 分析 本题是一维变力作功问题,仍需按功的定义式 来求解.关键在于寻找力函数F =F(x).根据运动学关系,可将已知力与速度的函数关系F(v) =kv2 变换到F(t),进一步按x =ct3 的关系把F(t)转换为F(x),这样,就可按功的定义式求解. 解 由运动学方程x =ct3 ,可得物体的速度

按题意及上述关系,物体所受阻力的大小为 则阻力的功为

3-20 分析 由于水桶在匀速上提过程中,拉力必须始终与水桶重力相平衡.水桶重力因漏水而随提升高度而变,因此,拉力作功实为变力作功.由于拉力作功也就是克服重力的功,因此,只要能写出重力随高度变化的关系,拉力作功即可题3 -20 图求出. 解 水桶在匀速上提过程中,a =0,拉力与水桶重力平衡,有 F +P =0

在图示所取坐标下,水桶重力随位置的变化关系为P =mg -αgy 其中α=0.2 kg/m,人对水桶的拉力的功为

3-21 分析 (1) 在计算功时,首先应明确是什么力作功.小球摆动过程中同时受到重力和张力作用.重力是保守力,根据小球下落的距离,它的功很易求得;至于张力虽是一变力,但是,它的方向始终与小球运动方向垂直,根据功的矢量式 ,即能得出结果来.(2) 在计算功的基础上,由动能定理直接能求出动能和速率.(3) 在求最低点的张力时,可根据小球作圆周运动时的向心加速度由重力和张力提供来确定.解 (1) 如图所示,重力对小球所作的功只与始末位置有关,即

在小球摆动过程中,张力FT 的方向总是与运动方向垂直,所以,张力的功

(2) 根据动能定理,小球摆动过程中,其动能的增量是由于重力对它作功的结果.初始时动能为零,因而,在最低位置时的动能为 小球在最低位置的速率为

(3) 当小球在最低位置时,由牛顿定律可得