![物理学习题集(全国中医药行业高等教育“十四五”规划教材配套用书)](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/55/47167055/b_47167055.jpg)
参考答案
一、单选题
1.C
2.B
分析:已知,则
3.B
分析:因为为一常数,
,和t有关。
4.D
5.D
分析:由动能定理得,和斜面的倾角无关。
6.C
分析:因为
7.C
分析:因为,
其中tgδ=μ。当θ=δ时,a取得最大值。
8.C
分析:由动量定理得
9.D
分析:设人和气球离地的高度分别为h和H,气球移动的距离为Δh,则由能量守恒定律得
mgh+mgH=mg(h+1+Δh)+mg(H+Δh),
解得
Δh=-0.5m
10.C
11.B
分析:由于,
解得
![img](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_37.jpg?sign=1738978800-MmCpGfUir3LsmrftMkjiNS5mXO6bxcDV-0-8745bf37a7a5f5a045c612568162d5ce)
12.D
二、判断题
1.√
分析:取物体抛出点为坐标原点,在竖直面内建立坐标系。物体运动的参数方程为
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_38.jpg?sign=1738978800-sFQiX34GJ7V5RJz6PzEumXYE17KDCh7Y-0-409624cb495f32e93dc39a2bd518fa2a)
消去式中参数θ,得任意时刻的轨迹方程为
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_39.jpg?sign=1738978800-yHvo4GZpqQRBiP58SFv4jtWq6915kqvJ-0-dba488f305003e18b346a7ed25082753)
这是一个以为圆心、
0t为半径的圆方程,它代表着所有物体在任意时刻t的位置。
2.√
分析:是切向加速度的大小,且at=gsinα,随轨道上不同的α角而不同;
,等于重力加速度,为一常矢量;法向加速度an=gcosα,也随轨道上不同的α角而不同。
3.(1)√;(2)×
分析:(1)正确(在轨道的拐点处除外);
(2)只要速度方向有变化,其法向加速度一定不为零。
4.×
分析:根据牛顿定律,物体保持静止不动时,静摩擦力必须等于Mg,与压力无关,故F增加时静摩擦力不变。
5.√
分析:三种情况都只有重力功且相等,由动能定理可得物体滑到底部时的动能相等;但三种光滑表面形状不同,物体滑到底部时的速度方向并不一样,因此动量的方向不同,动量就不相同。
6.(1)×;(2)×;(3)√;(4)×。
分析:(1)加速过程是皮带对砖块的摩擦力作用的结果,在这段变速过程中砖块的速度小于皮带,因而两者有相对运动(相对地面的位移不同),这一对摩擦力的功也不同;(2)和(4)中的驱动力的功是作用在皮带上的,不能改变砖块的动能。
7.×
分析:不受外力的系统满足动量守恒的条件,其动量变化为零;但外力功为零,非保守内力的功不一定为零,所以此系统的机械能不一定为零。
8.√
分析:对小球和地球系统,系统仅有保守内力重力作用(斜面的支持力为外力,但它与小球的位移垂直而不作功),所以系统机械能守恒。
三、填空题
1.1.14×103N
分析:以人为研究对象,从整个过程来讨论,根据动量定理有
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_44.jpg?sign=1738978800-YHbOPyAjVpOc4RgeatPH8HGmeSJ9Tem3-0-177b2e48073f3a0197fd827fe1a01958)
2.
分析:由运动学方程x=ct3可得物体的速度
物体所受阻力的大小为
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_47.jpg?sign=1738978800-HakgwK3EWRayVWXv3Bcw47PMqXqyroE4-0-e205bc6952d988a03f9d8930475e9fba)
则阻力的功为
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_48.jpg?sign=1738978800-oXmD8sbZLS3imWu2mDrqC5oRenXnU7HW-0-45336745004f6ee89394617fb1318250)
3.882J
分析:水桶在匀速上提过程中,a=0,拉力与水桶重力平衡,有
F=P
水桶重力随位置的变化关系为
P=mg-agy,其中a=0.2 kg/m,
人对水桶的拉力的功为
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_49.jpg?sign=1738978800-HCCMkZxRzEHYcuCFoMeyA8x9m38jerpM-0-7f936262767b86285099fc68d789c318)
4.①0.53 J; 0; ②0.53 J; 2.30 m/s;③2.49 N
分析:①重力对小球所作的功只与始末位置有关,即
WP=PΔh=mgl(1-cosθ)=0.53J
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
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_50.jpg?sign=1738978800-qg4ZjvW9orzhzUQE3WPWgLWybW9jTXqX-0-58ddde29f5e980f5fa82df6ce6fd637f)
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
EK=WP=0.53J
小球在最低位置时的速率为
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_51.jpg?sign=1738978800-32yq5hGR14G0DdMLgGxyhaNYQM2fIK51-0-872a4cced1593662fbd1b7266137255f)
③当小球在最低位置时,由牛顿定律可得
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_52.jpg?sign=1738978800-dEsI1y6kl87yKzZgM0ev8X2kiMcKuJyD-0-dbfc49a4d4e4b7156003ea73fb80709d)
5.
分析:由力函数可知,当r→∞时,F=0,势能亦为零。
在此力场中两粒子相距r时的势能为
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_55.jpg?sign=1738978800-XJQWKi0pN5Z394McaYBWwcqavNWiABl3-0-f1f2bc60866e8c9044fde99cb4104cad)
6.4.1 ×10-3m
分析:因阻力与深度成正比,则有F=kx(k为阻力系数)。
现令x0=1.00×10-2 m,第二次钉入的深度为Δx,由于钉子两次所作的功相等,可得
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_56.jpg?sign=1738978800-i1mDytJz3CbHD89GZDUWX7l5QL8Nc0ZZ-0-349cb9a36d295658b613c09932405b86)
解得
Δx=4.1×10-3m
7.
分析:选木块为研究对象,取沿斜面向上为x轴正向,列出下滑、上滑过程的动力学方程
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_58.jpg?sign=1738978800-ZlOrPucl3uP7hc9a7HyIyjT6TST0wJ9b-0-73b44dc8a3d1a3f7925e1d0a6d5d7344)
由(2)式可知,加速度为一常量。由匀变速直线运动规律,有
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_59.jpg?sign=1738978800-fZjkfKwXLaATcAiGoHwn1T2ghQdENKq5-0-52914fd9e0c9e5a3b34426c4c374bad7)
(3)
解上述方程组,可得木块能上滑的距离
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_60.jpg?sign=1738978800-eFXF33XzOt8HSnLowlgAhgIPhMqMmtZ3-0-12de95f4932341440bd78ddc07a909a6)
8.①30.0m/s ;②467m
分析:以地面飞机滑行方向为坐标正方向,由牛顿定律及初始条件,有
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_61.jpg?sign=1738978800-ofGaznKLjUTfhmophkLUbKMxKCy29N8T-0-fd74580349dc904c384a8c07dc8da7b8)
因此,飞机着陆10s后的速率为=30.0m/s
又
![img](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_64.jpg?sign=1738978800-E3gH2MxwwzopNPUrk73erljCRtMfDUCm-0-8083c9a0e5e3fee4adf98703db0e6cd8)
故飞机着陆后10s内所滑行的距离
9.
分析:取地球和物体为系统,物体位于地面时系统的机械能为
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_67.jpg?sign=1738978800-TeucnXLpKl28JY3303XXmLoVQdddfxnk-0-8235c7c335458a213011a6778b4e398d)
为使初速度最小,当物体远离地球时(h→∞),其末速度=0,此时机械能E=0。由机械能守恒定律,有
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_69.jpg?sign=1738978800-B7WlYatj9soraYVwjnh6tNnkfRXHPdwq-0-cbbfa006ced05e23892a5fb80a924224)
10.
分析:船的运动方程为r(t)=x(t)i+(-h)j
船的运动速度为
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_71.jpg?sign=1738978800-koiDwXsQ7yxC8QxcPQzJHA1j4nI8yKVg-0-b08aa592fa78b0a6c4668a7ba7515e66)
而收绳的速率,且因r=l0-
t,故
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_74.jpg?sign=1738978800-frirImgiP7qYVRunUHTkXOPNShJ99RoO-0-6f6550a6f9eb1943732dbad841cd5adc)
11.1.45×10-3 m/s ;下午3时整
分析:设太阳光线对地转动的角速度为ω,
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_75.jpg?sign=1738978800-35zQxHozufKRT96nt0HNu7pw7yC6gB18-0-db2ec107ba2a0fb1d2e40879ce138ca6)
如图1-6所示,从正午时分开始计时,则杆的影长为s=htg(Δα)=htg(ωt),下午2时整,杆顶在地面上影子的速度大小为
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_76.jpg?sign=1738978800-fg6nM70A7koXdlnD7QnmU1bSYctYbKCx-0-91aff438d0bc974fc258271df1466f1a)
图1-6
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_77.jpg?sign=1738978800-YW1SjQfww7tsVjq1sFpvAcQxmUA4NeAl-0-2a47814784e29cfd90bcc09c03bd2b04)
当杆长等于影长时,即s=h,则
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_78.jpg?sign=1738978800-uuFnzv8rCjOaxa8JrFCyfscYOTnMJLN2-0-9609825201ee785e29265c8de6f411c3)
即为下午3时正。
12. 4.00kg
分析:由于质点最初处于静止,因此,初动量P0=0,初动能EK0=0,根据动量定理和动能定理分别有
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_79.jpg?sign=1738978800-rIHzoEnWjbXqHWLB7cFwGDByJldNWxdF-0-ac3ed525c6ffc60d0fcc05e018156703)
四、简答题
1.答:这种说法不正确,加速度是速度对时间的变化率,即。
2.答:牛顿第一定律定性地指出了力和运动的关系,它联系着两个力学的基本概念,一个是物体的惯性,它指物体本身保持运动状态不变的性质,或者说是物体抵抗运动变化的性质。另一个是力,它是指迫使一个物体运动状态改变,即使它产生加速度是别的物体对它的作用。牛顿第二定律进一步给出了力和运动的定量关系。但不能将牛顿第一定律视为其特例。
3.答:如果一对力所作的功与相对路径的形状无关,而只决定于相互作用的质点的始末相对位置,这样的一对力就叫保守力。由于物体的位置(或者状态)的变化而具有的能量叫势能。在只有保守力做功的情况下,质点系的机械能守恒,在经典力学中,它是牛顿定律的一个推论,因此也只适用于惯性系。
五、计算题
1.解:(1)
(2)=t3+3t2+2=56m/s
(3)
2.解:(1)2秒内通过的位移,x2=4.5t2-2t3=2m
1秒内通过的位移,x1=4.5t2-2t3=2.5m
第2秒的平均速度
(2)由,得
1=3m/s; a1=-3m/s2
2=-6m/s; a2=-15m/s2
(3)如图1-7所示,有往返运动,当=0时,
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_89.jpg?sign=1738978800-EJGxjEOqWl2k7BAClnenD7zWzobTyNUT-0-48d151cfe27a4f7e427e7a355e31b1eb)
图1-7
由,
解得t=1.5s
S=|x(1.5)-x(1)|+|x(1.5)-x(2)|=2.25m
3.解:(1) 由,
消t得质点的轨迹方程
(2)质点在任一时刻的位移矢量可表示为
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_93.jpg?sign=1738978800-Bp4dAfLH98ojGmEkIG79ypFDlgjaBlyG-0-640490b449a5e4f222325bf6c323a9b4)
![img](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_94.jpg?sign=1738978800-67Wb8GCvk9AyTrNwgyga6i8KOQHBsHYq-0-1b3ab077c8097f344c724eada6f0a825)
![img](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_95.jpg?sign=1738978800-X9uUMZK1nMNGd3zS9KAmdgLRbEkbul9t-0-82f047799a360531d0c2322da081976a)
与入射方向所成的角
(2)
约为垒球本身重量倍)
5.解:由得
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_100.jpg?sign=1738978800-O3VnyveDFQ5nNUMbH0u3Nj58b6IulgHS-0-4e9a0cd08c50ff633d8433ce427b14f9)
6.解:在水平方向上, 由m0cosα=MV得
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_102.jpg?sign=1738978800-9kHvy0wurKoCP9flrFykvFs0HAULAj6J-0-d933645bf938af1d5a05de77f7ce4f22)
7.解:滑轮的加速度
以滑轮为参照,物体A、B相对滑轮的加速度为a′,则对A、B受力分析可得
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_104.jpg?sign=1738978800-5OEjv5jpJlxOq10MYxd3ac1LD5OH5pJ7-0-bc483a746b996106746d0550dbf31ece)
由方程(1)、(2)解得
a′≈5.56m/s2,aA=a+a′=12.43m/s2,aB=a-a′=1.31m/s2
8.解:(1)由N=F向(负号表示方向和速度方向相反)得
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_106.jpg?sign=1738978800-RvetLSvQR0QYj8xX5fJMHm7tbWOXyBTP-0-4d953943f55d40dd2f0874f552091b6a)
(2)由得
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_109.jpg?sign=1738978800-CeAWty0ZbVQsS3Qm4nCBfguREVYH05bI-0-2f1c00bf0764e65e178e436ee76b752e)
9.解:
第1秒内作的功
第2秒内作的功
第3秒内作的功
第3秒末的瞬时功率P=F3=Fat3=375W
10.解:位移(负号的添加是确保dx为正值)
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_116.jpg?sign=1738978800-X38q5zHzdU9o4wmaKlX2frYyw6kjAagR-0-643bf12042b27f267a7144c541b064df)
11.解:由EP=-A保得
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_117.jpg?sign=1738978800-dsHLKfwSXmnW06yQiW8vQvir1Uzv9Goj-0-fb8743d1da64fd468cb0be53763302cf)
当l≪a时,细棒可看作是一质点,则
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_118.jpg?sign=1738978800-8DFCWBMzQEr5HIoZeqeBnei79BKeGodn-0-e4d275b8dc8bb24cadae52d7301f48c9)
12.解:(1)由功能原理得:Af1+Af2=E2-E1
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_119.jpg?sign=1738978800-8kN1HSCPBVQDmNvtjcmyV70CVHTtGQ7J-0-9b46d4d9bd4c852deb47af4d0574823e)
(2)由功能原理得:Af1+Af2+Af3=E3-E1
![](https://epubservercos.yuewen.com/7A4831/26521127001184806/epubprivate/OEBPS/Images/txt003_120.jpg?sign=1738978800-Xqre2zmJ64eZzrdRB3Wt2hIkRnlFaEwt-0-6a85f51b8e7382124437657f37dc4701)
H=1.74 m
13.解:由动量守恒定律得:
(1)
由能量守恒定律得:
(2)
由方程(1)、(2)解得:=319m/s