天津理工大学大学物理复习题课件.ppt
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- 天津 理工大学 大学物理 复习题 课件
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1、11.一质点沿直线运动一质点沿直线运动,其运动学方程为其运动学方程为求由求由1s到到3s的时间间隔内质点走过的路程的时间间隔内质点走过的路程)(3532SIttx21.一质点沿直线运动一质点沿直线运动,其运动学方程为其运动学方程为求由求由1s到到3s的时间间隔内质点走过的路程的时间间隔内质点走过的路程)(3532SIttx0362ttvst2mxst7,1mxst9,2mxst5,3ms6)59()79(32.质点沿半径为质点沿半径为0.10m的圆周运动,其角坐标的圆周运动,其角坐标 可表示为可表示为325t在在t=1s时,它的总加速度大小为时,它的总加速度大小为_。42.质点沿半径为质点沿半
2、径为0.10m的圆周运动,其角坐标的圆周运动,其角坐标 可表示为可表示为325t在在t=1s时,它的总加速度大小为时,它的总加速度大小为_。26tdtdtdtd126.36.3361.0442ttran2.12.1121.0ttrat22222/8.36.32.1smaaatn53.如图所示,一个质量为如图所示,一个质量为m的物体与绕在定滑轮上的绳子相联,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为m1、半径为、半径为R,其转动惯量为,其转动惯量为m1R2/2,滑轮轴光滑试求该,滑轮轴光滑试求该物体
3、由静止开始下落的过程中,下落速度与时间的关系物体由静止开始下落的过程中,下落速度与时间的关系 Rmm163.如图所示,一个质量为如图所示,一个质量为m的物体与绕在定滑轮上的绳子相联,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为m1、半径为、半径为R,其转动惯量为,其转动惯量为m1R2/2,滑轮轴光滑试求该,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解:根据牛顿运动定律和转动定律列方程
4、maTmgRa JTR 联立上述三式解得联立上述三式解得 gmmma121 v00,11222mmmgtmmmgtatvT M R Tmg a74.如图所示,一滑轮可看作均匀薄圆盘。质量为如图所示,一滑轮可看作均匀薄圆盘。质量为m,半径为,半径为R。在圆盘边缘上绕一细绳,两端挂着质量为在圆盘边缘上绕一细绳,两端挂着质量为m1与与m2的物体。若的物体。若m1 m2,忽略轴上摩擦力,且绳与圆盘之间无滑动。求圆盘,忽略轴上摩擦力,且绳与圆盘之间无滑动。求圆盘角加速度角加速度。(。(圆盘对中心轴的转动惯量圆盘对中心轴的转动惯量mR2/2)m2 m1 r 84.如图所示,一滑轮可看作均匀薄圆盘。质量为如
5、图所示,一滑轮可看作均匀薄圆盘。质量为m,半径为,半径为R。在圆盘边缘上绕一细绳,两端挂着质量为在圆盘边缘上绕一细绳,两端挂着质量为m1与与m2的物体。若的物体。若m1 m2,忽略轴上摩擦力,且绳与圆盘之间无滑动。求圆盘,忽略轴上摩擦力,且绳与圆盘之间无滑动。求圆盘角加速度角加速度。(。(圆盘对中心轴的转动惯量圆盘对中心轴的转动惯量mR2/2)m2 m1 r 由牛顿第二定律可列出由牛顿第二定律可列出物体的运动方程物体的运动方程1111amTgm2222amgmT由于绳与滑轮之间无滑动,所以两由于绳与滑轮之间无滑动,所以两物体的加速度大小相同。物体的加速度大小相同。a1=a2Ra 滑轮的运动方程
6、可由转动定律给出滑轮的运动方程可由转动定律给出22121mRIRTRTIM FrM解上述方程即可得出解上述方程即可得出gmmmRmm)21()(212195.如图所示,一平面简谐波在如图所示,一平面简谐波在t=0 时刻的波形曲线,求:时刻的波形曲线,求:(1)P处质点的振动方程;处质点的振动方程;(2)该波的波动方程该波的波动方程 x(m)O-0.04 0.20 u=0.08 m/s y(m)P 0.40 0.60 105.如图所示,一平面简谐波在如图所示,一平面简谐波在t=0 时刻的波形曲线,求:时刻的波形曲线,求:(1)P处质点的振动方程;处质点的振动方程;(2)该波的波动方程该波的波动方
7、程 x(m)O-0.04 0.20 u=0.08 m/s y(m)P 0.40 0.60 解:解:(1)O处质点,处质点,t=0 时时 0sin0Av0cos0Ay所以所以20y-/2suT508.040.0故波动表达式为故波动表达式为)(2)4.05(2cos04.0SIxtyP处质点的振动方程为处质点的振动方程为)(234.0cos(04.02)4.02.05(2cos04.0SIttyp116.如图所示为一平面简谐波在如图所示为一平面简谐波在t=0 时刻的波形图,设此简谐波的时刻的波形图,设此简谐波的频率为频率为250 Hz,且此时质点,且此时质点P的运动方向向下,求该波的表达式的运动方
8、向向下,求该波的表达式.x(m)100-APO2/2Ay(m)126.如图所示为一平面简谐波在如图所示为一平面简谐波在t=0 时刻的波形图,设此简谐波的时刻的波形图,设此简谐波的频率为频率为250 Hz,且此时质点,且此时质点P的运动方向向下,求该波的表达式的运动方向向下,求该波的表达式.x(m)100-APO2/2Ay(m)解:解:(1)由由P点的运动方向,可判定该波向左传播点的运动方向,可判定该波向左传播 原点原点O处质点,处质点,t=0 时时 cos22AA 0sin0Av所以所以 4由图可判定波长由图可判定波长=200 m,故波,故波动表达式为动表达式为)(4)200250(2cosS
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