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文档简介

1、第一章练习题的答案14解:滑轮:旋转定律是的。是的。因为采取了连立式。原则15解:以重心为旋转轴进行分析,以摩擦扭矩为旋转扭矩。 由于a、b、c的质量和半径相同,所以支撑力相同。 由摩擦力=、摩擦扭矩M=R可知,两者的摩擦扭矩也相同。盘a惯性力矩=m实心球b的惯性力矩=m; 从圆环c的惯性矩=m.m=j可知,因此b先到达,c最后到达16:地球自转角速度=、惯性矩J=、角动量、旋转动能1-7解:代入各已知量就能解第二章练习题的答案2-1球在上升和下降阶段具有一定力(重力),所以球的上下运动不是单纯的共振运动球在半径大的光滑的凹球面底部摆动时,受到的力是向平衡位置的恢复力,另外由于是小幅度摆动,恢

2、复力的大小与位移成比例(类似于单摆的小幅度摆动)。 因此,在这种情况下,小球的小幅度摆动是单纯共振。第四章练习题的答案4-1a :当喷流在静止气体中被喷射时,喷流两侧的气体的一部分与喷流一起流动,在喷流的两侧形成局部的低压区域。 因为远处的气压没有变化,远处的气体不断地流向低压区域,补充了缠绕的气体,形成了喷气的缠绕作用。4-2a :对于一定的管,流量一定的情况下,管越粗流速越小,管两端的压力差一定的情况下,管越粗流速越快。4-3a :不正确。 流量与血管两端的压力差成正比,与流阻力成反比,但反过来说也不行。 可知血流阻力的大小与血管的长度和血液粘度成正比,与血管半径的4次方成反比。4-4a

3、:血液在血管中流动时,在血管中心流速最大,越向外侧流速越小,从伯努利方程式中,流速与压力的关系成反比,血球产生朝向血管中心的力,发生血球轴方向的集中。4-5a :血液从主动脉流到末梢,需要克服摩擦阻力失去能量,所以血压逐渐下降。 根据伯苏叶法则,主动脉和主动脉的管径大,流阻力小,血压下降也小,小动脉流阻力增大,到了血压下降也增大的微小动脉,流阻力急剧增加,血压下降也最大。第五章练习题的答案五-一根据:容积减少后,每单位体积的分子数密度增加,每单位时间碰撞容器壁的分子数增加,压力增大。 温度上升后,分子热运动的平均动能增大,单位时间内与容器壁碰撞的次数增多,从而压力同样增大。5-2a:p、t相同

4、时,可以看出两种气体的单位体积内的分子数n相同,不同种类气体的分子质量不同,因此每单位体积的气体质量不同。5-7解:肥皂泡有内外两层膜,因此增加表面积时=1需要工作=2.5J五到九解:设小水滴的半径为r,大水滴的半径为r。 八个小水滴融合成一个大水滴=2mm八个小水滴的表面能,大水滴的表面释放出的表面能第六章练习题的答案六-一a :内是系统状态的一值函数,热力学系统内的变化量,与经历过的过程无关,只决定于初末两种状态。 热和功量都是过程量,热力学系统的前两种状态是恒定的,但发生的状态变化过程不同,热和功量就不同。物体的温度越高,热量就越多。 这个说法不正确。 物体的温度高反映物体的热力学状态,物体处于一定的热力学平衡状态,它不吸收热和放出热,热为零。物体的温度越高,内部就越大。 这个说法不正确。 一定量的理想气体的温度越高,只能说内部越大。 不理想的气体不仅与温度有关,还与分子间的相互作用势有关。6-3a:0的水在结冰的过程中发热,Q0; 由6-4a :我不确定。 等容过程对外功为0,吸收热的等压过程六到八解:图像循环过程由两条等温线和两条断热线组成,因此该循环是卡诺循环。 循环效率七

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