- 2022-08-16 发布 |
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文档介绍
大学物理试卷97149
大学物理1期末复习提纲期中前20%期中后80%第一章质点运动学重点:求导法和积分法,圆周运动切向加速度和法向加速度。主要公式:1.质点运动方程(位矢方程):r(r)=x(t)i+y(t)j+X=x(t)参数方程:y=消去/得轨迹方程。z=z(r)2.速度:v=—,加速度:a=—dtdtAr—Av3.平均速度:V=—,平均加速度:a=A/Ar4.角速度:0)=dO角加速度:0(a)dcodtdt5.线速度与角速度关系:v=corar=^=r/3Tdt26.切向加速度:,法向加速度:,总加速度:b;+a;第二章质点动力学重点:动量定理、变力做功、动能定理、三大守恒律。主要公式:1.牛顿第一定律:当斤合外=0时,0=,恒矢量。2.牛顿第二定律:F=ma=m—=—dtdt3.牛顿第三定律(作用力和反作用力定律):F=-Fr4.动量定理:I=[2F-dt=mAv=m(v2-Vj)=AP5.动量守恒定律:当合外力戸合外力=0,"=06动能定理:W=『F合•dx==^m(v22一)7.机械能守恒定律:当只有保守内力做功时,AE=08.力矩:M=rxF大小:M=Frsin0方向:右手螺旋,沿rxF的方向。9.角动量:L=rxP大小:L=mvrsmO方向:右手螺旋,沿rxP的方向。\n探质点间发生碰撞:完全弹性碰撞:动量守恒,机械能守恒。完全非弹性碰撞:动量守恒,机械能不守恒,且具有共同末速度。一般的非弹性碰撞:动量守恒,机械能不守恒。※行星运动:向心力的力矩为0,角动量守恒。第三章刚体重点:刚体的定轴转动定律、刚体的角动量守恒定律。主要公式:1.转动惯量:J=\r2dm,转动惯性大小的量度。2.平行轴定理:J=J(+md2转轴过中心转轴过边缘直线J=1ml212J=-ml23圆盘J=—mR22J=—mR223.角动量:L=rxP质点:L=mvrsin0刚体:L=Jco4.转动定律:M=邛5.角动量守恒定律:当合外力矩M—0H'J\AL=0,即:丿厶®6・刚体转动的机械能守恒定律:转动动能:E*=—Jco22势能:EP=m^h.(h.为质心的高度。)探质点与刚体间发生碰撞:完全弹性碰撞:角动量守恒,机械能守恒。完全非弹性碰撞:角动量守恒,机械能不守恒,且具有共同末速度。\n一般的非弹性碰撞:角动量守恒,机械能不守恒。■说明:期中考试前的三章力学部分内容,请大家复习期中试卷,这里不再举例题。第五章振动重点:旋转矢量法、简谐振动的方程、能量和合成。主要公式:2龙1.振动方程:x=Acos(ef+0)co=弹赞振子:co=4=0.1m,co=^7i,:.T271co-s,^0=2^/3单摆:0)-,T=2711.能量守恒:动能:Er='mv2,势能:Ep=kx2,机械能:E=Er+Ep="kA22222.两个同方向、同频率简谐振动的合成:仍为简谐振动:x=Acos(a)t4-(p)其中:A=JA:++2cosA(pA.sin(p、+A.sin(p>(P=arctg―!!=A{cos(p、+A2cos(p1a.同相,当相位差满足:\(p=±2k/r时,振动加强,Amax=A,+A2;b.反相,当相位差满足:△0=±(2£+1)龙时,振动减弱,AMlN=A}-A2。[例题1]质量为10x10」kg的小球与轻弹簧组成的系统,按x=0.1cos(8^+—)(SI)的规律作谐振动,求:(1)振动的周期、振幅和初位相及速度与加速度的最大值;(2)最大的回复力、振动能量、平均动能和平均势能,在哪些位置上动能与势能相等?⑶『2=5s与心=Is两个时刻的位相差;解:⑴设谐振动的标准方程为X=Acos(曲+00),则知:气〃=a)A=0.8^m-s"1=2.51m・sJanj=co^A=63.2m-s2E丄n记=3.16x10-2J2——1=_E=1.58x10"2J2\n当E吋,有E=2Ep,即-kx2=-«(-M2)222・一亠近—亠逅■■x=iA=±m220△0=co{t2—//)=8^(5—1)=32/r【例题2】一个沿x轴作简谐振动的弹簧振子,振幅为A,周期为其振动方程用余弦函数表示.如果1=0时质点的状态分别是:(1)X。=-A;⑵过平衡位置向正向运动;A(1)过x二一处向负向运动;2(4)过兀=A-石处向正向运动.试求出相应的初位相,并写出振动方程.解:因为x0=Acos0()v0=-coAsin0o将以上初值条件代入上式,使两式同时成立之值即为该条件下的初位相.故有0】=兀X=ACOS(乍7+兀)木30亍03上33八4人/2兀3X=Acos(——t+—7T)T2.271兀、x=Acos(——/+—)T3x=Acos(——/+—龙)T4【例题3】一质量为10xl0'3kg的物体作谐振动,振幅为24cm,周期为4.0s,当/=0时位移为+24cm.求:⑴t=0.5s时,物体所在的位置及此时所受力的大小和方向;(2)由起始位置运动到x=12cm处所需的最短时间;⑶在x=12cm处物体的总能量.\nco-——=0.5/rrads-1T又,/=0时,氐=+4,.,・0o=0故振动方程为x=24x10-2cos(0.5加)m⑴将r=0.5s代入得x05=24x10-2cos(0.5加)m=0.17mF=-ma=-mco2x=-10xW3x(-)2x0.17=-4.2x10-3N2方向指向坐标原点,即沿x轴负向.(2)由题知,f=0时,0o=O,Ajrt=t时x0=+—,且u<0,故0=—23・・・2坐止/dZs/323(3)rh于谐振动屮能量守恒,故在任一位置处或任一时刻的系统的总能量均为E=-kA2=-m(o2A222=-xlOxlO3(-)2x(0.24)222=7.1x10-4J【例题4】有一轻弹簧,下面悬挂质量为l.Og的物体时,伸长为4.9cm・用这个弹簧和一个质量为&0g的小球构成弹簧振子,将小球由平衡位置向下拉开1.0cm后,给予向上的初速度Uo=5.Ocm・sJ,求振动周期和振动表达式.解:由题知k__l.OxlO-3x9.8一〒_4.9灯0-2=0.2N・m_ifijt=0时,x0=-1.0x102m,v0=5.0xl0~2m-sd(设向上为正)2/r5,即T=—CO1.26s\nJ(1.0xl0~2)25.0xl0J=V2xl0_2mtan0ov0_5.0xlO~2xQcol.Ox10-2x5=1,即0()5/rTx=V2x102cos(5r+—;r)m【例题5】一轻弹簧的倔强系数为R,其下端悬有一质量为M的盘子.现有一质量为加的物体从离盘底高度处自由下落到盘中并和盘子粘在一起,于是盘子开始振动.(1)此时的振动周期与空盘子作振动时的周期有何不同?(2)此时的振动振幅多大?解:⑴空盘的振动周期为2兀」牛,落下重物后振动周期为加心,即增大.⑵按⑶所设坐标原点及计时起点,t=0时,则心=_些.碰撞时,以加,M为一系统k动量守恒,即则有于是1+2kh{m+M)g【例题6】有两个同方向.同频率的简谐振动,其合成振动的振幅为0.20m,位相与第一TT振动的位相差为:,已知第一振动的振幅为0」73m,求第二个振动的振幅以及第一、第6二两振动的位相差.解:由题意可做出旋转矢量图如下.由图知A;=皆+人2-2A/COS30。=(0.173)2+(0.2)2-2x0」73X0.2X侖/2=0.01\nA2=0.1mA2=Aj2+盃一2A{A2cos〃nA^+A^-A2(0.173)2+(0.1)2—(0.02)22x0.173x0.1cos8=2A/2=0y?y?77即0二一,这说明,人与力2间夹角为一,即二振动的位相差为一.4^4^【例题7】试用最简单的方法求出下列两组谐振动合成后所得合振动的振幅:=5cos⑶+—)cmx2=5cos(3r+-y-)cmx}=5cos⑶+亍)cm4^x2=5cos(3r+—)cm解:(1)V△0=02一01=乎一彳=2兀,・•・合振幅A=A}+A2=10cm、i4兀兀△0==71.23・・・合振幅A=0【例题8】一质点同时参与两个在同一直线上的简谐振动,振动方程为7t兀i=0.4cos(2/+—)mx2=0.3cos(2/—*|兀)111试分别用旋转矢量法和振动合成法求合振动的振动幅和初相,并写出谐振方程。解:•・・△0———(―—7T)=71=0.1m66A合=|A_人23,人.以0.4xsin—-0.3sin—rrtang=Asin0】+凡sm%=66="3A2COS0]+A2cos^2o.4cos-+0.3cos—366.・・(/)=-67T\n其振动方程为%=0.1cos(2r+—)m6\n第六章波动重点:时间推迟法.波动方程三层物理意义.波的干涉。U向右,取负号;U向左,取加号主要公式:1-2.3.4.X波动方程:y=Acos[o(/——)+(p]uIx2龙或:y=Acos[2/r(_")+切或y=Acos(曲-x+(p)TAA和位差与波程差的关系:卜(p——AxAT涉波形成的条件:振动方向札|同、频率相同、相位怎⑴尢。2/r波的干涉规律:A0=02一0一(%2一K)a.当相位差满足:\(p=±2k7T时,干涉加强,九磁=人+人2;b.当相位差满足:△0=±(2k+l)龙时,干涉减弱,Am/n=l/lj-A2【例题1】一平面简谐波沿兀轴负向传播,波长/l=1.0m,原点处质点的振动频率为v=2.0Hz,振幅4=0・lm,且在20时恰好通过平衡位置向y轴负向运动,求此平面波的波动方程.JT解:由题知『=0时原点处质点的振动状态为儿=0,勺<0,故知原点的振动初相为一,取tX波动方程为y=Acos[2”(一+彳)+0o]则有TZy=0.1cos[2龙⑵+()+》JI-0.1cos(4加+2m+y)m【例题2】已知波源在原点的一列平面简谐波,波动方程为y=Acos(Bt-Cx)f其中A,B,C为正值恒量.求:(1)波的振幅、波速、频率、周期与波长;(2)写出传播方向上距离波源为/处一点的振动方程;(3)任一时刻,在波的传播方向上相距为d的两点的位相差.解:(1)已知平而简谐波的波动方程y=Acos(Bt-Cx)(x>0)将上式与波动方程的标准形式兀y=Acos(2ttu/—2龙—)比较,可知:\n2”波长2=,波速u=Ap=—,cc1271波动周期T=-=—.uB⑵将兀=/代入波动方程即可得到该点的振动方程y-Acos(Bt-CI)⑶因任一时刻/同一波线上两点之间的位相差为R弋入上式,即得△0=Cd.【例题3】沿绳子传播的平面简谐波的波动方程为y=Q.05cos(10^-4^r),式中x,y以米计,/以秒计.求:(1)波的波速、频率和波长;(2)绳子上各质点振动时的最大速度和最大加速度;(3)求x=0.2m处质点在21s时的位相,它是原点在哪一时刻的位相?这一位相所代表的运动状态在r二1・25s时刻到达哪一点?解:(1)将题给方程与标准式y=Acos(2如-乎x)相比,得振幅A=0.05m,频率u=55_,,波长2=0.5m,波速u=Au=2.5m-s_1・(2)绳上各点的最大振速,最大加速度分别为vma¥=a)A=10龙x0.05=°.5龙m-s_lIIldA6zmax=co2A=(10/r)2x0.05=5^2m-s-2(3)x=0.2m处的振动比原点落后的吋间为x_0.2u2.5=0.08s故x=0.2m,t=1s时的位相就是原点(%=0),在G=1-0.08=0.92s时的位相,设这一位相所代表的运动状态在r=1.25s时刻到达x点,贝Ux=x}+u(t-t})=0.2+2.5(1.25-1.0)=0.825m【例题4】一列机械波沿x轴正向传播,/=0时的波形如题5-13图所示,已知波速为lOm-s\nt,波长为2m,求:(1)波动方程;(2)P点的振动方程及振动曲线;(3)P点的坐标;(4)P点回到平衡位置所需的最短时间.4解:由图可知A=O」m,f=0时,儿=—,v0<0,0o则“尹牛5HzCO=27TU=1071(1)波动方程为XTTy=01.cos[l0/r(t-—)4-―]m(2)|1|图知,t=0时,A—4/r-严V。,(P点的位相应落后于。点,故取负值)4・・.P点振动方程为儿=0.1cos(10M——10^0-—)+—|0=・・・解得103'3x=—=1.67m3⑷根据⑵的结果可作出旋转欠虽图如图(a),则由P点回到平衡位置应经丿力的位相角・••所屈最短时间为心_\(f)_5tz76_1—==cd10/r12【例题5】如图所示,有一平面简谐波在空间传播,已知P点的振动方程为*詡COS(0(+00).求:\n⑴分别就图中给岀的两种坐标写出其波动方程;(2)写出距P点距离为方的Q点的振动方程.解:(1)如图@),则波动方程为Ixy=Acos[69(r+)+如(b)如图(b),则波动方程为yyu■一•一1■uoPQ'uxy=Acos[a)(t+—)+0°]u(2)如图(a),则0点的振动方程为Ao=Acos[e(f-纟)+0o]u如图(b),则Q点的振动方程为Ao=Acos[e(/+—)+0o]u【例题6】如图所示,设B点发出的平面横波沿BP方向传播,它在〃点的振动方程为儿=2x107cos2加;C点发出的平面横波沿CP方向传播,它在C点的振动方程为y2=2x103cos(2^r+/r),本题中y以m计,f以$计・设BP=0.4m,CP=0.5m,波速"=0.2m•s'1,求:(1)两波传到p点时的位相差;(2)当这两列波的振动方向相同时,P处合振动的振幅;2/r——△0=(02一0)一〒(CP—必)A(t)=7T——(CP-BP)U—(0.5-0.4)=00.2(2)P点是相长干涉,R振动方向相同,所以Ap=£+A2=4xIO-3m\n第十五章波动光学重点:杨氏双缝干涉、增透膜增反膜、劈尖干涉、单缝衍射、衍射光栅、光的偏振(马吕斯定理和布儒斯特角)主要公式:1.光程差与半波损失光程差:儿何光程乘以折射率Z差:S=nxr{-n2r2,另外在薄膜干涉中述耍考虑是否因为半波损失而引起附加光程羌。半波损失:当入射光从折射率较小的光疏介质投射到折射率较大的光疏密介质表面时,反射光比入射光有册相位突变,即光程发生仝的跃变。(若两束相干光中一束发生半波损失,而另一束没有,2A则附加一的光程差;若两有或两无.则无附加光程差。)23.杨氏双缝干涉:(D-缝屏距;d-双缝间距;k-级数):xk-k(2—1)D.:%.=A2d:Ax=条纹特征:明暗相间均匀等间距直条纹,中央为零级明纹.条纹间距心与缝屏距D成正比,与入射光波长2成正比,与双缝间距d成反比。i=0当®查看更多