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习题一
1-1.质点运动学方程为:其中a,b,均为正常数,求质点速度和加速度与时间的关系式。
分析:由速度、加速度的定义,将运动方程对时间t求一阶导数和二阶导数,可得到速度和加速度的表达式。
解:
1-2. 一艘正在沿直线行驶的电艇,在发动机关闭后,其加速度方向与速度方向相反,大小与速度平方成正比,即, 式中K为常量.试证明电艇在关闭发动机后又行驶x距离时的速度为 。 其中是发动机关闭时的速度。
分析:要求可通过积分变量替换,积分即可求得。
证:
,
1-3.一质点在xOy平面内运动,运动函数为。(1)求质点的轨道方程并画出轨道曲线;(2)求时质点的位置、速度和加速度。
分析:将运动方程x和y的两个分量式消去参数t,便可得到质点的轨道方程。写出质点的运动学方程表达式。对运动学方程求一阶导、二阶导得和,把时间代入可得某时刻质点的位置、速度、加速度。
解:(1)由得:代入
可得:,即轨道曲线。
画图略
(2)质点的位置可表示为:
由则速度:
由则加速度:
则:当t=1s时,有
当t=2s时,有
1-4.一质点的运动学方程为,x和y均以m为单位,t以s为单位。(1)求质点的轨迹方程;(2)在时质点的速度和加速度。
分析同1-3.
解:(1)由题意可知:x≥0,y≥0,由,可得,代入
整理得:,即轨迹方程
(2)质点的运动方程可表示为:
则:
因此, 当时,有
1-5.一质点沿半径为R的圆周运动,运动学方程为,其中v0,b都是常量。(1)求t时刻质点的加速度大小及方向;(2)在何时加速度大小等于b; (3)到加速度大小等于b时质点沿圆周运行的圈数。
分析:由质点在自然坐标系下的运动学方程,求导可求出质点的运动速率,因而,,,,,当时,可求出t,代入运动学方程,可求得时质点运动的路程,即为质点运动的圈数。
解:(1)速率:,且
加速度:
则大小:……………………①
方向:
(2)当a=b时,由①可得:
(3)当a=b时,,代入可得:
则运行的圈数
1-9.汽车在半径为400m的圆弧弯道上减速行驶,设在某一时刻,汽车的速率为,切向加速度的大小为。求汽车的法向加速度和总加速度的大小和方向。
分析:由某一位置的、求出法向加速度,再根据已知切向加速度求出的大小和方向。
解:法向加速度的大小 方向指向圆心
总加速度的大小
如图1-9,
则总加速度与速度夹角
1-10. 质点在重力场中作斜上抛运动,初速度的大小为,与水平方向成角.求质点到达抛出点的同一高度时的切向加速度,法向加速度以及该时刻质点所在处轨迹的曲率半径(忽略空气阻力).已知法向加速度与轨迹曲率半径之间的关系为。
分析:运动过程中,质点的总加速度。由于无阻力作用,所以回落到抛出点高度时
质点的速度大小,其方向与水平线夹角也是。可求出,如图1-10。再根据关系求解。
解:切向加速度
法向加速度
因
1-13.离水面高为h的岸上有人用绳索拉船靠岸,人以恒定速率v0拉绳子,求当船离岸的距离为s时,船的速度和加速度的大小。
分析:收绳子速度和船速是两个不同的概念。小船速度的方向为水平方向,由沿绳的分量与垂直绳的分量合成,沿绳方向的收绳的速率恒为。可以由求出船速和垂直绳的分量。再根据关系,以及与关系求解。
解:如图1-13,
船速
当船离岸的距离为s时,
则,
即:
第二章
2—13.一质量为m的小球最初位于如图2-13所示的A点,然后沿半径为r的光滑圆轨道ADCB下滑,试求小球到达C点时的角速度和对圆轨道的作用力.
题图2-13分析:如图2—13,对小球做受力分析,合力提供向心力,由牛顿第二定律,机械能守恒定律求解。
题图2-13
解:…………①
又:………②
图2-13由①、②可得:
图2-13
……③
由①、③可得,
2—14.质量为m的摩托车,在恒定的牵引力F的作用下工作,它所受的阻力与其速率的平方成正比,它能达到最大速率是 试计算从静止加速到所需的时间以及所走过的路程。
分析:加速度等于零时,速度最大,阻力为变力,积分求时间、路程。
解:设阻力,则加速度,当a=0时,速度达到最大值,
则有:
又,即:…………①
题图2-15,即所求的时间
题图2-15
对①式两边同乘以dx,可得:
2-15.如图2-15所示,A为定滑轮,B为动滑轮,3个物体的质量分别为m1=200g,m2=100g,m3=50g.(1)求每个
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