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文档简介
考试大纲,1、一物块沿水平槽轨运动,速率为,当物块通过半径为R的1/4圆弧时,受槽侧壁的摩擦阻力,速度减慢,设该物块与弯槽侧壁的摩擦系数随弧长S按的规律增大(为常数)。试求物块出射速率。,解:建立自然坐标S,分析力,列方程,(1)、(3)两式代入(2)式,分离变量:,分离变量:,积分:,整理得:,2、在恒星系中,两个质量分别为m1和m2的星球,原来为静止,且相距为无穷远,后在引力的作用下,互相接近,到相距离为r时。,解,由动量守恒,机械能守恒,解得,相对速率,求它们之间的相对速率为多少?,当飞船静止于空间距行星中心4R时,以速度v0发射,求角及着陆滑行的初速度多大?,解,引力场(有心力),质点的动量矩守恒,系统的机械能守恒,3、发射宇宙飞船考察质量为M、半径为R的行星,,一质量为m的仪器。要使该仪器恰好掠过行星表面,4、一轻绳绕过一半径为R,质量为m/4的滑轮。质量为m的人抓住绳子的一端,而在另一端系有一质量为m/2的重物,当人相对绳匀速上爬时,重物上升的加速度是多少?,解:,建立正方向,解得:,子弹射入之前,子弹射入之后,M,M,已知:,求:,解:,5、一木杆长可绕光滑端轴O旋转。设这时有一质量为m的子弹以水平速度射入杆端并嵌入杆内,求杆偏转的角度。,系统在子弹射入之后的角动量:,系统在子弹射入之前的角动量:,依角动量守恒定理:,子弹射入之前,M,O,以M、m为研究对象,建立轴的正方向。,子弹射入之后,O,以M、m、地球为研究对象,以杆端为势能零点,初态的机械能,末态的机械能,子弹射入之后,M,O,依机械能守恒:,(1)式代入(3)式,M,6、已知一沿x轴正向传播的平面余弦波在t=1/3s时的波形如图所示,且周期T=2s,(1)写出O点和P点的振动表式;(2)写出该波的波动表式;(3)求P点离O点的距离。,由波形图得到:,波动方程为:,O点(x=0)的振动方程为:,求P点的振动方程,例:如图,一平面余弦波沿X轴正向传播,在X=L处有一无能损的理想反射面,但出现半波损失。已知入射波经过坐标原点时原点的振动方程为:,求:1、反射波的波函数;2、合成波的波腹波节位置。,解:1、,入射波的波函数:,如果反射波在原点的振动方程也知道,反射波的波动方程,入射波在反射点的相位为:,反射波在反射点的相位为:,因在反射点有半波损失,代入反射波方程:,2、不难求出合成波为驻波,令,求得波节位置:,再令:,求得波腹位置:,用折射率n=1.58的很薄的云母片覆盖在双缝实验中的一条缝上,这时屏上的第七级亮条纹移到原来的零级亮条纹的位置上。如果入射光波长为550nm,解,设云母片厚度为d。无云母片时,零级亮纹在屏上P点,则到达P点的两束光的光程差为零。加上云母片后,到达P点的两光束的光程差为,当P点为第七级明纹位置时,例,求此云母片的厚度是多少?,例,-介子是一种不稳定的粒子,从它产生到它衰变为-介子经历的时间即为它的寿命,已测得静止-介子的平均寿命0=210-8s.某加速器产生的-介子以速率u=0.98c相对实验室运动。,求,-介子衰变前在实验室中通过的平均距离。,解,对实验室中的观察者来说,运动的-介子的寿命为,因此,-介子衰变前在实验室中通过的距离d为,例,解,求,某粒子的静止质量为m0,当其动能等于其静能时,,其质量和动量各等于多少?,动能:,由此得,动量,由质速关系,一平面简谐波沿x轴正方向传播,已知其波函数为,a.比较法(与标准形式比较),标准形式,波函数为,比较可得,例,解,(1)波的振幅、波长、周期及波速;(2)质点振动的最大速度。,求,(1),b.分析法(由各量物理意义,分析相位关系),振幅,波长,周期,波速,(2),波长550nm黄绿光对人眼和照像底片最敏感。要使照像机对此波长反射小,可在照像机镜头上镀一层氟化镁MgF2薄膜,已知氟化镁的折射率n=1.38,玻璃的折射率n=1.55,解,两条反射光干涉减弱条件,增透膜的最小厚度,例,求氟化镁薄膜的最小厚度,(2)对应于点缝可分成多少个半波带?,(3)将缝宽增加1倍,点将变为什么条纹?,明纹,第3级明纹,7个半波带,第7级暗纹,当=-90o时,当=90o时,一束波长为480nm的单色平行
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