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文檔簡介

1、第一章練習題的答案14解:滑輪:旋轉(zhuǎn)定律是的。是的。因為采取了連立式。原則15解:以重心為旋轉(zhuǎn)軸進行分析,以摩擦扭矩為旋轉(zhuǎn)扭矩。 由于a、b、c的質(zhì)量和半徑相同,所以支撐力相同。 由摩擦力=、摩擦扭矩M=R可知,兩者的摩擦扭矩也相同。盤a慣性力矩=m實心球b的慣性力矩=m; 從圓環(huán)c的慣性矩=m.m=j可知,因此b先到達,c最后到達16:地球自轉(zhuǎn)角速度=、慣性矩J=、角動量、旋轉(zhuǎn)動能1-7解:代入各已知量就能解第二章練習題的答案2-1球在上升和下降階段具有一定力(重力),所以球的上下運動不是單純的共振運動球在半徑大的光滑的凹球面底部擺動時,受到的力是向平衡位置的恢復力,另外由于是小幅度擺動,恢

2、復力的大小與位移成比例(類似于單擺的小幅度擺動)。 因此,在這種情況下,小球的小幅度擺動是單純共振。第四章練習題的答案4-1a :當噴流在靜止氣體中被噴射時,噴流兩側(cè)的氣體的一部分與噴流一起流動,在噴流的兩側(cè)形成局部的低壓區(qū)域。 因為遠處的氣壓沒有變化,遠處的氣體不斷地流向低壓區(qū)域,補充了纏繞的氣體,形成了噴氣的纏繞作用。4-2a :對于一定的管,流量一定的情況下,管越粗流速越小,管兩端的壓力差一定的情況下,管越粗流速越快。4-3a :不正確。 流量與血管兩端的壓力差成正比,與流阻力成反比,但反過來說也不行。 可知血流阻力的大小與血管的長度和血液粘度成正比,與血管半徑的4次方成反比。4-4a

3、:血液在血管中流動時,在血管中心流速最大,越向外側(cè)流速越小,從伯努利方程式中,流速與壓力的關系成反比,血球產(chǎn)生朝向血管中心的力,發(fā)生血球軸方向的集中。4-5a :血液從主動脈流到末梢,需要克服摩擦阻力失去能量,所以血壓逐漸下降。 根據(jù)伯蘇葉法則,主動脈和主動脈的管徑大,流阻力小,血壓下降也小,小動脈流阻力增大,到了血壓下降也增大的微小動脈,流阻力急劇增加,血壓下降也最大。第五章練習題的答案五-一根據(jù):容積減少后,每單位體積的分子數(shù)密度增加,每單位時間碰撞容器壁的分子數(shù)增加,壓力增大。 溫度上升后,分子熱運動的平均動能增大,單位時間內(nèi)與容器壁碰撞的次數(shù)增多,從而壓力同樣增大。5-2a:p、t相同

4、時,可以看出兩種氣體的單位體積內(nèi)的分子數(shù)n相同,不同種類氣體的分子質(zhì)量不同,因此每單位體積的氣體質(zhì)量不同。5-7解:肥皂泡有內(nèi)外兩層膜,因此增加表面積時=1需要工作=2.5J五到九解:設小水滴的半徑為r,大水滴的半徑為r。 八個小水滴融合成一個大水滴=2mm八個小水滴的表面能,大水滴的表面釋放出的表面能第六章練習題的答案六-一a :內(nèi)是系統(tǒng)狀態(tài)的一值函數(shù),熱力學系統(tǒng)內(nèi)的變化量,與經(jīng)歷過的過程無關,只決定于初末兩種狀態(tài)。 熱和功量都是過程量,熱力學系統(tǒng)的前兩種狀態(tài)是恒定的,但發(fā)生的狀態(tài)變化過程不同,熱和功量就不同。物體的溫度越高,熱量就越多。 這個說法不正確。 物體的溫度高反映物體的熱力學狀態(tài),物體處于一定的熱力學平衡狀態(tài),它不吸收熱和放出熱,熱為零。物體的溫度越高,內(nèi)部就越大。 這個說法不正確。 一定量的理想氣體的溫度越高,只能說內(nèi)部越大。 不理想的氣體不僅與溫度有關,還與分子間的相互作用勢有關。6-3a:0的水在結(jié)冰的過程中發(fā)熱,Q0; 由6-4a :我不確定。 等容過程對外功為0,吸收熱的等壓過程六到八解:圖像循環(huán)過程由兩條等溫線和兩條斷熱線組成,因此該循環(huán)是卡諾循環(huán)。 循環(huán)效率七

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