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天津理工大学大学物理复习题.ppt

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*1.一质点沿直线运动,其运动学方程为求由1s到3s的时间间隔内质点走过的路程.1.一质点沿直线运动,其运动学方程为求由1s到3s的时间间隔内质点走过的路程.2.质点沿半径为0.10m的圆周运动,其角坐标?可表示为在t=1s时,它的总加速度大小为____________。2.质点沿半径为0.10m的圆周运动,其角坐标?可表示为在t=1s时,它的总加速度大小为____________。3.如图所示,一个质量为m的物体与绕在定滑轮上的绳子相联,绳子质量可以忽略,它与定滑轮之间无滑动.假设定滑轮质量为m1、半径为R,其转动惯量为m1R2/2,滑轮轴光滑.试求该物体由静止开始下落的过程中,下落速度与时间的关系.·Rmm13.如图所示,一个质量为m的物体与绕在定滑轮上的绳子相联,绳子质量可以忽略,它与定滑轮之间无滑动.假设定滑轮质量为m1、半径为R,其转动惯量为m1R2/2,滑轮轴光滑.试求该物体由静止开始下落的过程中,下落速度与时间的关系.·Rmm1解:根据牛顿运动定律和转动定律列方程联立上述三式解得∵v0=0,∴4.如图所示,一滑轮可看作均匀薄圆盘。质量为m,半径为R。在圆盘边缘上绕一细绳,两端挂着质量为m1与m2的物体。若m1?m2,忽略轴上摩擦力,且绳与圆盘之间无滑动。求圆盘角加速度?。(圆盘对中心轴的转动惯量mR2/2)4.如图所示,一滑轮可看作均匀薄圆盘。质量为m,半径为R。在圆盘边缘上绕一细绳,两端挂着质量为m1与m2的物体。若m1?m2,忽略轴上摩擦力,且绳与圆盘之间无滑动。求圆盘角加速度?。(圆盘对中心轴的转动惯量mR2/2)由牛顿第二定律可列出物体的运动方程由于绳与滑轮之间无滑动,所以两物体的加速度大小相同。a1=a2滑轮的运动方程可由转动定律给出解上述方程即可得出5.如图所示,一平面简谐波在t=0时刻的波形曲线,求:(1)P处质点的振动方程;(2)该波的波动方程.5.如图所示,一平面简谐波在t=0时刻的波形曲线,求:(1)P处质点的振动方程;(2)该波的波动方程.解:(1)O处质点,t=0时所以0y-?/2故波动表达式为P处质点的振动方程为6.如图所示为一平面简谐波在t=0时刻的波形图,设此简谐波的频率为250Hz,且此时质点P的运动方向向下,求该波的表达式.6.如图所示为一平面简谐波在t=0时刻的波形图,设此简谐波的频率为250Hz,且此时质点P的运动方向向下,求该波的表达式.解:(1)由P点的运动方向,可判定该波向左传播.原点O处质点,t=0时所以由图可判定波长?=200m,故波动表达式为0y?/47.如图所示,真空中一长为L的均匀带电细直杆,总电荷为q,试求在直杆延长线上距杆的一端距离为d的P点的电场强度.7.如图所示,真空中一长为L的均匀带电细直杆,总电荷为q,试求在直杆延长线上距杆的一端距离为d的P点的电场强度.解:设杆的左端为坐标原点O,x轴沿直杆方向.带电直杆的电荷线密度为l=q/L,在x处取一电荷元dq=ldx=qdx/L,它在P点的场强:方向沿x轴,即杆的延长线方向.PLddqx(L+d-x)dExO8.电量q均匀分布在长为2l的细杆上,求在杆外延长线上与杆端距离为a的P点的电势(设无穷远处为电势零点)。?P2la?xdx0x8.电量q均匀分布在长为2l的细杆上,求在杆外延长线上与杆端距离为a的P点的电势(设无穷远处为电势零点)。解:设坐标原点位于杆中心O点,X轴沿杆的方向,如图所示。细杆的电荷线密度?=q/(2l),在x处取电荷元它在P点产生的电势为?P2la?xdx0x整个杆上电荷对P点产生的电势?P2la?xdx0x9.平行板电容器可看成是由两块彼此靠得很近的平行金属极板A、B所组成,设两极板的面积均为S,分别带有+q、-q的电荷,内表面之间的距离是d,极板面的线度远大于它们之间的距离(S>>d2)求(1)两极板之间某点p的电场强度大小;(2)两极板A、B间的电势差;(3)此平行板电容器的电容。9.平行板电容器可看成是由两块彼此靠得很近的平行金属极板A、B所组成,设两极板的面积均为S,分别带有+q、-q的电荷,内表面之间的距离是d,极板面的线度远大于它们之间的距离(S>>d2)求(1)两极板之间某点p的电场强度大小;(2)两极板A、B间的电势差;(3)此平行板电容器的电容。解:电荷的面密度分

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