第三章 习题解答
3.13 某发动机飞轮在时间间隔t 内的角位移为
):,:(43s t rad ct bt at θθ-+=。求t 时刻的角速度和角加速度。
解:23
212643ct bt ct bt a d d -==-+==
ω
θβω
3.14桑塔纳汽车时速为166km/h ,车轮滚动半径为0.26m ,发动机转速与驱动轮转速比为0.909, 问发动机转速为每分多少转?
解:设车轮半径为R=0.26m ,发动机转速为n 1, 驱动轮转速为n 2, 汽车速度为v=166km/h 。显然,汽车前进的速度就是驱动轮边缘的线速度,
909.0/2212Rn Rn v ππ==,所以:
min
/1054.1/1024.93426.014.3210
166909.02909.013
rev h rev n R v ?=?===????π
3.15 如题3-15图所示,质量为m 的空心圆柱体,质量均匀分布,其内外半径为r 1和r 2,求对通过其中心轴的转动惯量。
解:设圆柱体长为h ,密度为ρ,则半径为r ,厚为dr 的薄圆筒的质量dm 为:
2..dm h r dr ρπ=
对其轴线的转动惯量OO dI '为
232..OO dI r dm h r dr ρπ'==
2
1
222
2112..()2
r OO r I h r r dr m r r ρπ'==
-? 3.17 如题3-17图所示,一半圆形细杆,半径为
,质量为
,
求对过细杆二端
轴的转动惯量。
解:如图所示,圆形细杆对过O 轴且垂直于圆形细杆所在平面的轴的转动惯量为mR 2,根据垂直轴定理z x y I I I =+和问题的对称性知:圆形细杆对过
轴的转动惯量为
1
2
mR 2,由转动惯量的可加性可求得:半圆形细杆对过细杆二端
轴的转动惯量为:21
4
AA I mR '=
3.18 在质量为M ,半径为R 的匀质圆盘上挖出半径为r
的两个圆孔,圆孔中心在半
径R 的中点,求剩余部分对过大圆盘中心且与盘面垂直的轴线的转动惯量。
解:大圆盘对过圆盘中心o 且与盘面垂直的轴线(以下简称o 轴)的转动惯量为
2
2
1MR I =.由于对称放置,两个小圆盘对o 轴的转动惯量相等,设为I’,圆盘质量的面密度σ=M/πR 2,根据平行轴定理,
2
41222
2
2
2
2
1
2
4))(()('r M r r r I R
r M R +=
+=πσπσ
设挖去两个小圆盘后,剩余部分对o 轴的转动惯量为I”
)/2('2"242221
22122124
R r r R M Mr MR I I I R
r M --=--=-= 3.19一转动系统的转动惯量为I=8.0kgm 2,转速为ω=41.9rad/s ,两制动闸瓦对轮的压力都为392N ,闸瓦与轮缘间的摩擦系数为μ=0.4,轮半径为r=0.4m ,问从开始制动到静止需多长时间?
解:由转动定理:
,M I α=
20.43920.415.68/8.0
M rad s I α???===
制动过程可视为匀减速转动,/t αω=?? /41.9/15.68 2.67t s ωα?=?==
3.20一轻绳绕于r=0.2m 的飞轮边缘,以恒力 F=98N 拉绳,如题3-20图(a )所示。已知飞轮的转动惯量 J=0.5kg.m 2,轴承无摩擦。求 (1)飞轮的角加速度。
(2)绳子拉下5m 时,飞轮的角速度和动能。
(3)如把重量 P=98N 的物体挂在绳端,如题3-20图(b )所示,再求上面的结果。
解 (1)由转动定理得:
20.29839.20.5
M r F rad s I I α-??====?
(2)由定轴转动刚体的动能定理得:21
2
k A E I ω== k E F h =?=490J
144.27rad s ω-=
==? (3)物体受力如图所示:
P T ma
rT J a r T T α
α?-=??
'=??'
==??解方程组并代入数据得:
2
22
989802217898020598
Pr g ...rad s Pr Jg ...α-??=
==?+?+? 22222111222k P P A E J r J r Ph g g ωωω??==
+=+= ???
133.15rad s ω-=
==? 2211
0533********
k E J *.*..J ω=
== 3.21现在用阿特伍德机测滑轮转动惯量。用轻线且尽可能润滑轮轴。两端悬挂重物质量各为m 1=0.46kg ,m 2=0.5kg ,滑轮半径为0.05m 。自静止始,释放重物后并测得0.5s 内m 2下降了0.75m 。滑轮转动惯量是多少? 解:
隔离m 2、m 1及滑轮,受力及运动情况如图所示。对m 2、m 1分别应用牛顿第二定律:
)2();1(111222a m g m T a m T g m =-=- 对滑轮应用转动定理:
R Ia I R T T /)(12==-β (3)
质点m 2作匀加速直线运动,由运动学公式:2
2
1at y =?, 222/06.00.5/75.02/2s m t y a =?=?=∴
由 ⑴、⑵可求得 a m m g m m T T )()(121212+--=-,代入(3)中,可求得
21212)](/)[(R m m a g m m I +--=,代入数据:
2221039.105.0)96.006.0/8.904.0(kgm I -?=?-?=
3.22质量为m ,半径为
的均匀圆盘在水平面上绕中心轴转动,如题3-22图所示。盘与水平面的动摩擦因数为
,圆盘的初角速度为0ω,问到停止转动,圆盘共转了多少圈?
解: 22
1
mR I =
如图所示:rdr dm πσ2= g d m r dM μ-=
R mg dr r g gdm r dM M R
μπσμμ3
2
202-=-=-==???
由转动定律:M=d d d d J J J dt d dt d ωωθωωθθ== 得: 002
0122
3mR d mgR d θωωωμθ?=-??? 积分得: 2
38R g
ωθμ?=
所以从角速度为0ω到停止转动,圆盘共转了2
316R g
ωπμ圈。
3.23如图所示,弹簧的倔强系数k=2N/m,可视为圆盘的滑轮半径r=0.05m ,质量m 1=80g ,设弹簧和绳的质量可不计,绳不可伸长,绳与滑轮间无相对滑动,运动中阻力不计,求1kg 质量的物体从静止开始(这时弹簧不伸长)落下1米时,速度的大小等于多少(g 取10m/s 2)
解:以地球、物体、弹簧、滑轮为系统,其能量守恒物
体地桌面处为重力势能的零点,弹簧的原长为弹性势能的零点,
则有:
22
2121110222
12
m v J kx m gh v r J mr x h
ωω?++-=???
?===??
解方程得:v =代入数据计算得:v=1.48m/s 。
即物体下落0.5m 的速度为1.48m/s
3.24如题3-24图所示,均质矩形薄板绕竖直边转动,初始角速度为0ω,转动时受到空气的阻力。阻力垂直于板面,每一小面积所受阻力的大小与其面积及速度平方的乘积成正比,比例常数为k 。试计算经过多少时间,薄板角速度减为原来的一半,设薄板竖直边长为b ,宽为a ,薄板质量为m 。
解;如图所示,取图示的阴影部分为研究对象
v x ω= 22
2
d f k v d S
k x b d x
ω==
23dM x df k bx dx ω=?=
232400
1
4a a
M dM k bx dx k ba ωω===??
d M J dt ω= 24
4d J
dt J d M k ba
ωωω== 02
4242
00
4443/J d J m
t kba kba kba ωωωωωω===?
所以经过
20
43m
kba ω的时间,薄板角速度减为原来的一半。
3-25一个质量为M ,半径为 R 并以角速度ω旋转的飞轮(可看作匀质圆盘),在某一瞬间突破口然有一片质量为m 的碎片从轮的边缘上飞出,见题3-25图。假定碎片脱离飞轮时的瞬时速度方向正好竖直向上, (1)问它能上升多高?
(2)求余下部分的角速度、角动量和转动动能。
解:(1)碎片以R ω的初速度竖直向上运动。上升的高度:2
22
022v R h g g
ω==
(2)余下部分的角速度仍为 ω
角动量 21
2L J (M m )R ωω==-
转动动能 2211
22
k E (M m )R ω=-
3.26两滑冰运动员,在相距1.5m 的两平行线上相向而行。两人质量分别为m A =60kg ,m B =70kg ,他们的速率分别为v A =7m.s -1, v B =6m.s -1,当二者最接近时,便拉起手来,开始绕质心作圆运动,并保持二者的距离为1.5m 。求该瞬时: (1)系统对通过质心的竖直轴的总角动量; (2)系统的角速度;
(3)两人拉手前、后的总动能。这一过程中能量是否守恒? 解:如图所示, (1)60159
607013
A A
B m l .x m m m ?=
==++ 921151326l x .m -=-=
221607212670691363010A A B B L m v (l x )m v x //.kgm s -=-+=??+??=?? (2)L J ω= 22c c
c c B A L L J m x m (l x )
ω=
=+-,代入数据求得:1867c .rad s ω-=?
(3)以地面为参考系。
拉手前的总动能:22
11122
k A A B B E m v m v =+,代入数据得12730k E J =, 拉手后的总动能:包括两个部分:(1)系统相对于质心的动能(2)系统随质心平动的动能 70660707060
A A
B B
C A B m v m v v m m +?-?=
==++ 2222111
2730222
k c A B c c E J (m m )v J J ωω=
++== 动能不变,总能量守恒(因为两人之间的距离不变,所以两人之间的拉力不做功,故总动能守恒,但这个拉力的冲量不为0,所以总动量不守恒)。
3.27一均匀细棒长为 l ,质量为m ,以与棒长方向相垂直的速度v 0在光滑水平面内平动时,与前方一固定的光滑支点 O 发生完全非弹性碰撞,碰撞点位于离棒中心一方l/4处,如题3-27图所示,求棒在碰撞后的瞬时绕
过O 点垂直于杆所在平面的轴转动的角速度0ω。 解:如图所示:碰撞前后系统对点O 的角动量守恒。 碰撞前后: 104L mv l /=
碰撞前后:2
2
20001124l L J ml m ωω????==+?? ??????
?
由12L L =可求得:20
0127v rad s l
ω-=
?
3.28如题3-28图所示,一质量为m 的小球由一绳索系着,以角速度ω0 在无摩擦的水平面上,作半径为r 0 的圆周运动.如果在绳的另一端作用一竖直向下的拉力,使小球作半径为r 0/2 的圆周运动.试求:(1) 小球新的角速度;(2) 拉力所作的功. 解:如图所示,小球对桌面上的小孔的角动量守恒
(1)初态始角动量 2100
L m r ω=;终态始角动量 2
2014
L mr ω= 由12L L =求得:04ωω= (2)拉力作功:2222110000113222
W J J mr ωωω=
-=
3.29质量为0.50 kg ,长为0.40 m 的均匀细棒,可绕垂直于棒的一端的水平轴转动.如将此棒放在水平位置,然后任其落下,如题3-29图所示,求:(1) 当棒转过60°时的角加速度和角速度;(2) 下落到竖直位置时的动能;(3) 下落到竖直位置时的角速度. 解:设杆长为l ,质量为m
(1) 由同转动定理有:2
32123
l
mg sin g sin M
J
ml l
θθ
α==
=
代入数据可求得:21838.rad s α-=?
由刚体定轴转动的动能定理得:22
11223
l mg cos ml θω=
ω=
17978.rad s ω-=?(也可以用转动定理求得角加速度再积分求得角速度)
(2)由刚体定轴转动的动能定理得:k W E =? 059802098k E mgh ....J ==??= (3
)18573.rad s ω-=
==?
3-30 如题3-30图所示,A 与B 两飞轮的轴杆由摩擦啮合器连接,A 轮的转动惯量J 1 =10.0 kg· m 2 ,开始时B 轮静止,A 轮以n 1 =600 r· min -1 的转速转动,然后使A 与B 连接,因而B 轮得到加速而A 轮减速,直到两轮的转速都等于n =200 r· min -1 为止.求:(1) B 轮的转动惯量;(2) 在啮合过程中损失的机械能.
解:研究对象:A 、B 系统在衔接过程中, 对轴无外力矩作用,故有
常矢=L
()121122J J J J ωωω?+=+
即: 1122
J ()
J ωωωω-=
-代入数据可求得:2220J kg m =?
(2)()22
21122
121122
k E (J J )J J ωωω?=+-+ 代入数据可求得: 413210k E .J ?=-?,负号表示动能损失(减少)
。 3.31质量为m 长为l 的匀质杆,其B 端放在桌上,A 端用
手支住,使杆成水平。突然释放A 端,在此瞬时,求:⑴杆质心的加速度,⑵杆B 端所受的力。
解:⑴以支点B 为转轴,应用转动定理:
l
g l
ml mg 2323
12=∴=ββ,质心加速度 g a l
c 3==β,方向向下。
⑵设杆B 端受的力为N ,对杆应用质心运动定理:N y =0,
N x - mg = - m a c , N x = m(g – a c ) = mg/4
∴ N = mg/4,方向向上。
题3-30图
题3-31图
5.1、一长为l 的棒AB ,靠在半径为r 的半圆形柱面上,如图所示。今A 点以恒定速度0v 沿水平线运动。试求:(i)B 点的速度B v ;(ii)画出棒的瞬时转动中心的位置。 解:如图,建立动直角系A xyz -,取A 点为原点。B A AB v v r ω=+? ,关键是求ω 法1(基点法):取A 点为基点,sin C A AC A CO A A v v r v v v v ωθ=+?=+=+ 即sin AC A r v ωθ?= ,AC r ω⊥ ,化成标量为 ω在直角三角形OCA ?中,AC r rctg θ= 所以200sin sin sin cos A AC v v v r rctg r θθ θωθθ === 即2 0sin cos v k r θωθ = 取A 点为基点,那么B 点的速度为: 20023 00sin [(cos )sin ] cos sin sin (1)cos B A AB v v v r v i k l i l j r v l l v i j r r θωθθθθθθ=+?=+?-+=-- 法2(瞬心法):如图,因棒上C 点靠在半圆上,所以C 点的速度沿切线方向,故延长OC ,使其和垂直于A 点速度线交于P 点,那么P 点为瞬心。 在直角三角形OCA ?中,sin OA r r θ = 在直角三角形OPA ?中,2 cos sin AP OA r r r ctg θ θθ == 02 cos ()sin A PA PA PA r v r k r j r i i v i θωωωωθ=?=?-=== ,即20sin cos v r θωθ = 取A 点为基点,那么B 点的速度为: 2002300sin [(cos )sin ] cos sin sin (1)cos B A AB v v v r v i k l i l j r v l l v i j r r θωθθθ θθ θ=+?=+?-+=-- 5.2、一轮的半径为r ,竖直放置于水平面上作无滑动地滚动,轮心以恒定速度0v 前进。求轮缘上任一点(该点处的轮辐与水平线成θ角)的速度和加速度。 解:任取轮缘上一点M ,设其速度为M v ,加速度为M a
刚体力学作业 班级:_____________ 姓名:_____________ 学号:_____________ 日期:__________年_______月_______日 成绩:_____________ 一、选择题 1. 如图所示,A 、B 为两个相同的绕着轻绳的定滑轮.A 滑轮挂一质量为M 的物体,B 滑轮受拉力F ,而且F =Mg .设A 、B 两滑轮的角加速度分别为βA 和βB ,不计滑轮轴的摩擦,则有 (A) βA =βB . (B) βA >βB . (C) βA <βB . (D) 开始时βA =βB ,以后βA <βB . [ ] 2. 几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上,如果这几个力的矢量和为零,则此刚体 (A) 必然不会转动. (B) 转速必然不变. (C) 转速必然改变. (D) 转速可能不变,也可能改变. [ ] 3. 关于刚体对轴的转动惯量,下列说法中正确的是 (A )只取决于刚体的质量,与质量的空间分布和轴的位置无关. (B )取决于刚体的质量和质量的空间分布,与轴的位置无关. (C )取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置. (D )只取决于转轴的位置,与刚体的质量和质量的空间分布无关. [ ] 4. 一轻绳跨过一具有水平光滑轴、质量为M 的定滑轮,绳的两端分别悬有质量 为m 1和m 2的物体(m 1<m 2),如图所示.绳与轮之间无相对滑动.若某时刻滑轮沿逆时针方向转动,则绳中的张力 (A) 处处相等. (B) 左边大于右边. (C) 右边大于左边. (D) 哪边大无法判断. [ ] 5. 花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动,开始时两臂伸开,转动惯量为J 0,角速度为ω0.然后她将 两臂收回,使转动惯量减少为 3 1J 0.这时她转动的角速度变为 (A) 3 1ω0. (B) ()3/1 ω0. (C) 3 ω0. (D) 3 ω0. [ ] 6. 如图所示,一静止的均匀细棒,长为L 、质量为M ,可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴O 在水平面内转动,转动惯量为2 31 ML .一 质量为m 、速率为v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的自由端,设穿过棒后子弹的速率为v 2 1,则此时棒的角速度应为 (A) ML m v . (B) ML m 23v . (C) ML m 35v . (D) ML m 47v . [ ] 7. 一水平圆盘可绕通过其中心的固定竖直轴转动,盘上站着一个人.把人和圆盘取作系统,当此人在盘上随意走动时,若忽略轴的摩擦,此系统 O v 2 1 v 俯视图
一、选择题 [ C ] 1、 (基础训练2)一轻绳跨过一具有水平光滑轴、质量为M 的定滑轮,绳的两端分别悬有质量为m 1和 m 2的物体(m 1<m 2),如图5-7所示.绳 与轮之间无相对滑动.若某时刻滑轮沿逆时针方向转动,则绳中的张力 (A) 处处相等. (B) 左边大于右边. (C) 右边大于左边. (D) 哪边大无法判断. 【提示】逆时针转动时角速度方向垂直于纸面向外,由于(m 1<m 2),实际上滑轮在作减速转动,角加速度方向垂直纸面向内,所以,由转动定律21()T T R J β-=可得:21T T > (或者:列方程组:1112 2212 m g T m a T m g m a T R T R J a R ββ-=??-=???-=? ?=?? ,解得:()()12212m m gR m m R J β-=++,因为m 1<m 2,所以β<0,那么由方程120T R T R J β-=<,可知,21T T >) [ B ] 2、(基础训练5)如图5-9所示,一静止的均匀细棒,长为L 、质量为m 0,可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴O 在水平面内转动,转动惯量为2 01 3 m L .一质量为m 、速率为v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的自由端,设穿过棒后子弹的速率为v 2 1,则此时棒的角速度应为 (A) 0v m m L . (B) 03v 2m m L . (C) 05v 3m m L . (D) 07v 4m m L 【提示】把细棒与子弹看作一个系统,该系统所受合外力矩为零, 所以系统的角动量守恒: 20123v mvL m L m L ω??=+ ??? ,即可求出答案。 [ C ] 3、(基础训练7)一圆盘正绕垂直于盘面的水平光滑固定轴O 转动,如图5-11射来两个质量相同,速度大小相同,方向相反并在一条直线 上的子弹,子弹射入圆盘并且留在盘内,则子弹射入后的瞬间,圆盘的角速度ω (A) 增大. (B) 不变. (C) 减小. (D) 不能确定. 【提示】把三者看成一个系统,则系统所受合外力矩为零,所以系统的角动量守恒。设L 图5-7 m m 图5-11 v 2 1 v 俯视图 图5-9
第五章 刚体力学参考答案(2014) 一、 选择题 [ C ]1、【基础训练2】一轻绳跨过一具有水平光滑轴、质量为M 的定滑轮,绳的两端分别悬有质量为m 1和m 2的物体(m 1<m 2),如图5-7所示.绳与轮之间无相对滑动.若某时刻滑轮沿逆时针方向转动,则绳中的张力 (A) 处处相等. (B) 左边大于右边. (C) 右边大于左边. (D) 哪边大无法判断. 【提示】: 逆时针转动时角速度方向垂直于纸面向外,由于m 1<m 2,实际上滑轮在作减速转动,角加速度方向垂直纸面向内,设滑轮半径为R,受右端绳子向下拉力为T 2,左端绳子向下拉力为T 1,对滑轮由转动定律得:(T 2-T 1)R=J [ D ]2、【基础训练3】如图5-8所示,一质量为m 的匀质细杆AB ,A 端靠在粗糙的竖直墙壁上,B 端置于粗糙水平地面上而静止.杆身与竖直方向成角,则A 端对墙壁的压力大 (A) 为 41mg cos . (B)为2 1 mg tg . (C) 为 mg sin . (D) 不能唯一确定 图5-8 【提示】: 因为细杆处于平衡状态,它所受的合外力为零,以B 为参考点,外力矩也是平衡的,则有: A B N f = A B f N mg += θθθlcon N l f l mg A A +=sin sin 2 三个独立方程有四个未知数,不能唯一确定。 [ C ] 3、基础训练(7)一圆盘正绕垂直于盘面的水平光滑固定轴O 转动,如图5-11射来两个质量相同,速度大小相同,方向相反并在一条直线上的子弹,子弹射入圆盘并且留在盘内,则子弹射入后的瞬间,圆盘的角速度 (A) 增大. (B) 不变. (C) 减小. (D) 不能确定. 【提示】: 把三者看作同一系统时,系统所受合外力矩为零,系统角动量守恒。 m 2 m 1 O 图5-7 O M m m 图5-11
班级: 姓名: 一、选择题 1、一质点作匀速率圆周运动时,则质点的( ) (A)动量不变,对圆心的角动量也不变. (B)动量不变,对圆心的角动量不断改变. (C)动量不断改变,对圆心的角动量不变. (D)动量不断改变,对圆心的角动量也不断改变. 2、如图所示,一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴O 旋转,初始状态为静止悬挂.现有一个小球自左方水平打击细杆.设小球与细杆之间为非弹性碰撞,则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统 ( ) (A) 只有机械能守恒. (B) 只有动量守恒. (C) 只有对转轴O 的角动量守恒. (D) 机械能、动量和角动量均守恒. 3、刚体角动量守恒的充分而必要的条件是 ( ) (A) 刚体不受外力矩的作用. (B) 刚体所受合外力矩为零. (C) 刚体所受的合外力和合外力矩均为零. (D) 刚体的转动惯量和角速度均保持不变. 4、一水平圆盘可绕通过其中心的固定竖直轴转动,盘上站着一个人.把人和圆盘取作系统,当此人在盘上随意走动时,若忽略轴的摩擦,此系 统 ( ) (A) 动量守恒. (B) 机械能守恒. (C) 对转轴的角动量守恒. (D) 动量、机械能和角动量都守恒. 二、填空题: 1. 一质量为m 的质点沿着一条曲线运动,其位置矢量在空间直角座标系中的表达式为 j t b i t a r ωωs i n c o s +=,其中a 、b 、ω皆为常量,则此质点对原点的角动量为_____ ;此质点所受对原点的力矩_____. 2、一正方形abcd 边长为L ,它的四个顶点各有 一个质量为m 的质点,此系统对下面三种转轴的 转动惯量: (1)Z 1轴: (2)Z 2轴: (3)Z 33、一人造地球卫星绕地球做椭圆轨道运动,则卫星的动量 ,动能 ,机械能 ,对地心的角动量 。(填“守恒”或“不守恒”) 4、刚体的转动惯量与 、 及 有关。 5、一质量为2kg 的质点在某一时刻的位置矢量为23r i j =+ (m ),该时刻的速度为32i j υ=+ (m/s ),则质点此时刻的动量p = ,相对于坐标 原点的角动量L = 。 三、简答题: 1、力学中常见三大守恒定律是什么? 2、试用所学知识说明(1)芭蕾舞演员、花样滑冰运动员在原地快速旋转动作;(2)为什么体操和跳水运动中直体的空翻要比屈体、团体的空翻难度大。
衡水学院 理工科专业 《大学物理B 》 刚体力学基础 习题 命题教师:郑永春 试题审核人:张郡亮 一、填空题(每空1分) 1、三个质量均为m 的质点,位于边长为a 的等边三角形的三个顶点上。此系统对通过三角形中心并垂直于三角形平面的轴的转动惯量J 0=__ ma 2 _,对通过三角形中心且平行于其一边的轴的转动惯量为J A =__ 12 ma 2 _,对通过三角形中心与一个顶点的轴的转动惯量为J B =__ 2 1ma 2 。 2、两个质量分布均匀的圆盘A 与B 的密度分别为ρA 与ρB (ρA >ρB ),且两圆盘的总质量与厚度均相同。设两圆盘对通过盘心且垂直于盘面的轴的转动惯量分别为J A 与J B ,则有J A < J B 。 3、 一作定轴转动的物体,对转轴的转动惯量J =3、0 kg ·m 2,角速度ω0=6、0 rad/s.现对物体加一恒定的制动力矩M =-12 N ·m,当物体的角速度减慢到ω=2、0 rad/s 时,物体已转过了角度?θ=__ 4、0rad 4、两个滑冰运动员的质量各为70 kg,均以6、5 m/s 的速率沿相反的方向滑行,滑行路线间的垂直距离为10 m,当彼此交错时,各抓住一10 m 长的绳索的一端,然后相对旋转,则抓住绳索之后各自对绳中心的角动量L =__2275 kg·m 2·s 1 _;它们各自收拢绳索,到绳长为5 m 时,各自的速率υ =__13 m·s 1_。 5、有一质量均匀的细棒,可绕垂直于棒的一端的水平轴转动。如将此棒放在水平位置,然后任其下落,则在下落过程中的角速度大小将 变大 ,角加速度大小将 变小 。 二、单项选择题(每小题2分) ( A )1、有两个力作用在一个有固定转轴的刚体上,下列说法正确的就是: A 、这两个力都平行于轴作用时,它们对轴的合力矩一定就是零; B 、这两个力都垂直于轴作用时,它们对轴的合力矩一定就是零; C 、当这两个力的合力为零时,它们对轴的合力矩也一定就是零; D 、当这两个力对轴的合力矩为零时,它们的合力也一定就是零。 ( C )2、一轻绳绕在有水平轴的定滑轮上,滑轮的转动惯量为J ,绳下端挂一物体。物体所受重力为P ,滑轮的角加速度为α.若将物体去掉而以与P 相等的力直接向下拉绳子,滑轮的角加速度α将 A 、不变; B 、变小; C 、变大; D 、如何变化无法判断。 ( C )3、关于刚体的转动惯量,下列说法中正确的就是 A 、只取决于刚体的质量,与质量的空间分布与轴的位置无关; B 、取决于刚体的质量与质量的空间分布,与轴的位置无关; C 、取决于刚体的质量、质量的空间分布与轴的位置; D 、只取决于转轴的位置,与刚体的质量与质量的空间分布无关。 ( C )4、一人造地球卫星到地球中心O 的最大距离与最小距离分别就是R A 与R B .设卫星对应的角动量分别就是L A 、L B ,动能分别就是E KA 、E KB ,则应有 A 、L B > L A ,E KA = E KB ; B 、L B < L A ,E KA = E KB ; C 、L B = L A ,E KA < E KB ; D 、L B = L A , E KA > E KB . ( C )5、一圆盘正绕垂直于盘面的水平光滑固定轴O 转动,如图1射来两个质量 相同,速度大小相同,方向相反并在一条直线上的子弹,子弹射入圆盘并且留在盘内, 则子弹射入后的瞬间,圆盘的角速度ω O M m m
第五章思考题 5.1虚功原理中的“虚功”二字作何解释?用虚功原理理解平衡问题,有何优点和缺点? 5.2 为什么在拉格朗日方程中,a θ不包含约束反作用力?又广义坐标与广义力的含义如 何?我们根据什么关系由一个量的量纲定出另一个量的量纲? 5.3广义动量a p 和广义速度a q 是不是只相差一个乘数m ?为什么a p 比a q 更富有意义? 5.4既然a q T ??是广义动量,那么根据动量定理,??? ? ????αq T dt d 是否应等于广义力a θ?为什么在拉格朗日方程()14.3.5式中多出了a q T ??项?你能说出它的物理意义和所代表的物理量吗? 5.5为什么在拉格朗日方程只适用于完整系?如为不完整系,能否由式()13.3.5得出式()14.3.5? 5.6平衡位置附近的小振动的性质,由什么来决定?为什么22s 个常数只有2s 个是独立的? 5.7什么叫简正坐标?怎样去找?它的数目和力学体系的自由度之间有何关系又每一简正坐标将作怎样的运动? 5.8多自由度力学体系如果还有阻尼力,那么它们在平衡位置附近的运动和无阻尼时有何不同?能否列出它们的微分方程? 5.9 dL 和L d 有何区别?a q L ??和a q L ??有何区别? 5.10哈密顿正则方程能适用于不完整系吗?为什么?能适用于非保守系吗?为什么? 5.11哈密顿函数在什么情况下是整数?在什么情况下是总能量?试祥加讨论,有无是总能量而不为常数的情况? 5.12何谓泊松括号与泊松定理?泊松定理在实际上的功用如何? 5.13哈密顿原理是用什么方法运动规律的?为什么变分符号δ可置于积分号内也可移到积分号外?又全变分符号?能否这样? 5.14正则变换的目的及功用何在?又正则变换的关键何在? 5.15哈密顿-雅可比理论的目的何在?试简述次理论解题时所应用的步骤. 5.16正则方程()15.5.5与()10.10.5及()11.10.5之间关系如何?我们能否用一正则变换由前者得出后者? 5.17在研究机械运动的力学中,刘维定理能否发挥作用?何故? 5.18分析力学学完后,请把本章中的方程和原理与牛顿运动定律相比较,并加以评价.
第三章 刚体力学习题答案 3-1 如图3-1示,一轻杆长度为2l ,两端各固定一小球,A 球质量为2m ,B 球质量为m , 杆可绕过中心的水平轴O 在铅垂面内自由转动,求杆与竖直方 向成θ角时的角加速度. 解:系统受外力有三个,即A ,B 受到的重力和轴的支撑作用力,轴的作用力对轴的力臂为零,故力矩为零,系统只受两个重力矩作用. 以顺时针方向作为运动的正方向,则A 球受力矩为正,B 球受力矩为负,两个重力的力臂相等为sin d l θ=,故合力矩为 2sin sin sin M mgl mgl mgl θθθ=-= 系统的转动惯量为两个小球(可视为质点)的转动惯量之和 2 2 2 23J ml ml ml =+= 应用转动定律 M J β= 有:2sin 3m gl m l θβ= 解得 sin 3g l θβ= 3-2 计算题3-2图所示系统中物体的加速度.设滑轮为质量均匀分布的圆柱体,其质量为 M ,半径为r ,在绳与轮边缘的摩擦力作用下旋转,忽略桌面 与物体间的摩擦,设1m =50kg,2m =200kg,M =15kg,r =0.1m. 解: 分别以1m ,2m 滑轮为研究对象,受力图如图(b)所示.对 1m ,2m 运用牛顿定律,有 a m T g m 222=- ① a m T 11= ② 对滑轮运用转动定律,有 图 3-1 图3-2
β)2 1( 2 12Mr r T r T =- ③ 又, βr a = ④ 联立以上4个方程,得 2 212s m 6 .721520058.92002-?=+ +?= + += M m m g m a 3-3 飞轮质量为60kg,半径为0.25m,当转速为1000r/min 时,要在5s 内令其制动,求制动 力F ,设闸瓦与飞轮间摩擦系数μ=0.4,飞轮的转动惯量可按匀质圆盘计算,闸杆尺寸如图所示. 解:以飞轮为研究对象,飞轮的转动惯量2 12 J m R =,制动前角速度 为1000260 ωπ=? rad/s ,制动时角加速度为t ωβ-= - 制动时闸瓦对飞轮的压力为N F ,闸 瓦与飞轮间的摩擦力f N F F μ=,运用转动定律,得 2 12 f F R J m R ββ-== 则 2N m R F t ωμ= 以闸杆为研究对象,在制动力F 和飞轮对闸瓦的压力N F -的力矩作用下闸杆保持平衡,两力矩的作用力臂分别为(0.500.75)l =+m 和1l =0-50m ,则有 10N Fl F l -= 110.50600.2521000 15720.500.75 20.4560 N l l mR F F l l t ωπμ???= = = ? =+???N 图3-3
第3章 刚体力学习题解答 3.13 某发动机飞轮在时间间隔t 内的角位移为 ):,:(43s t rad ct bt at θθ-+=。求t 时刻的角速度和角加速度。 解:23 212643ct bt ct bt a d d -==-+== ω θβω 3.14桑塔纳汽车时速为166km/h ,车轮滚动半径为0.26m ,发动机转速与驱动轮转速比为0.909, 问发动机转速为每分多少转? 解:设车轮半径为R=0.26m ,发动机转速为n 1, 驱动轮转速为n 2, 汽车速度为v=166km/h 。显然,汽车前进的速度就是驱动轮边缘的线速度, 909.0/2212Rn Rn v ππ==,所以: min /1054.1/1024.93426.014.3210 166909.02909.013 rev h rev n R v ?=?===????π 3.15 如题3-15图所示,质量为m 的空心圆柱体,质量均匀分布,其内外半径为r 1和r 2,求对通过其中心轴的转动惯量。 解:设圆柱体长为h ,则半径为r ,厚为dr 的薄圆筒的质量dm 为: 2..dm h r dr ρπ= 对其轴线的转动惯量dI z 为 232..z dI r dm h r dr ρπ== 2 1 2222112..()2 r z r I h r r dr m r r ρπ== -? 3.17 如题3-17图所示,一半圆形细杆,半径为 ,质量为 , 求对过细杆二端 轴的转动惯量。 解:如图所示,圆形细杆对过O 轴且垂直于圆形细杆所在平面的轴的转动惯量为mR 2,根据垂直轴定理z x y I I I =+和问题的对称性知:圆形细杆对过 轴的转动惯量为 1 2 mR 2,由转动惯量的可加性可求得:半圆形细杆对过细杆二端 轴的转动惯量为:21 4 AA I mR '=
一、选择题 [ C ] 1、(基础训练2)一轻绳跨过一具有水平光滑轴、质量为M 的定滑轮,绳的两端分别悬有质量为m 1 和m 2的物体(m 1<m 2),如图5-7所示.绳 与轮之间无相对滑动.若某时刻滑轮沿逆时针方向转动,则绳中的张力 (A) 处处相等. (B) 左边大于右边. (C) 右边大于左边. (D) 哪边大无法判断. 【提示】逆时针转动时角速度方向垂直于纸面向外,由于(m 1<m 2),实际上滑轮在作减速转动,角加速度方向垂直纸面向内,所以,由转动定律21()T T R J β-=可得:21T T > (或者:列方程组:1112 2212m g T m a T m g m a T R T R J a R ββ-=??-=???-=? ?=?? ,解得:()()122 12m m gR m m R J β-=++,因为m 1<m 2,所以β<0,那么由方程120T R T R J β-=<,可知,21T T >) [ B ] 2、(基础训练5)如图5-9所示,一静止的均匀细棒,长为L 、质量为m 0,可 绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴O 在水平面内转动,转动惯量为2 01 3 m L .一质量为m 、速率为v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的自由端,设穿过棒后子弹的速率为v 2 1,则此时棒的角速度应为 (A) 0v m m L . (B) 03v 2m m L . (C) 05v 3m m L . (D) 07v 4m m L 【提示】把细棒与子弹看作一个系统,该系统所受合外力矩为零, 所以系统的角动量守恒: 20123v mvL m L m L ω??=+ ??? ,即可求出答案。 [ C ] 3、(基础训练7)一圆盘正绕垂直于盘面的水平光滑固定轴O 转动,如图5-11射来两个质量相同,速度大小相同,方向相反并在一条直线 上的子弹,子弹射入圆盘并且留在盘内,则子弹射入后的瞬间,圆盘的角速度ω (A) 增大. (B) 不变. (C) 减小. (D) 不能确定. 【提示】把三者看成一个系统,则系统所受合外力矩为零,所以系统的角动量守恒。设L 为一颗子弹相对于转轴O 的角动量的大小,则有 图5-7 m m 图5-11 v ? 2 1 v ? 俯视图 图5-9
第三章习题解答 3.13 某发动机飞轮在时间间隔t内的角位移为 。求t时刻的角速度和角加速度。 解: 3.14桑塔纳汽车时速为166km/h,车轮滚动半径为0.26m,发动机转速与驱动轮转速比为0.909, 问发动机转速为每分多少转? 解:设车轮半径为R=0.26m,发动机转速为n1, 驱动轮转速为n2, 汽车速度为v=166km/h。显然,汽车前进的速度就是驱动轮边缘的线速度,,所以: 3.15 如题3-15图所示,质量为m的空心圆柱体,质量均匀分布,其内外半径为r1和r2,求对通过其中心轴的转动惯量。 解:设圆柱体长为h ,密度为,则半径为r,厚为dr的薄圆筒的质量dm 为: 对其轴线的转动惯量为
3.17 如题3-17图所示,一半圆形细杆,半径为 ,质量为 ,求对过细杆二端 轴的转动惯量。 解:如图所示,圆形细杆对过O轴且垂直于圆形细杆所在平面的轴的转动惯量为mR2,根据垂直轴定理和问题的对称性知:圆形细杆对过 轴的转动惯量为mR2,由转动惯量的可加性可求得:半圆形细杆对过细杆二端 轴的转动惯量为: 3.18 在质量为M,半径为R的匀质圆盘上挖出半径为r的两个圆孔,圆孔中心在半
径R的中点,求剩余部分对过大圆盘中心且与盘面垂直的轴线的转动 惯量。 解:大圆盘对过圆盘中心o且与盘面垂直的轴线(以下简称o轴)的转动惯量为 .由于对称放置,两个小圆盘对o轴的转动惯量相等,设为I’,圆盘质量的面密度σ=M/πR2,根据平行轴定理, 设挖去两个小圆盘后,剩余部分对o轴的转动惯量为I” 3.19一转动系统的转动惯量为I=8.0kgm2,转速为ω=41.9rad/s,两制 动闸瓦对轮的压力都为392N,闸瓦与轮缘间的摩擦系数为μ=0.4,轮半径为r=0.4m,问从开始制动到静止需多长时间? 解:由转动定理: 制动过程可视为匀减速转动, 3.20一轻绳绕于r=0.2m的飞轮边缘,以恒力F=98N拉绳,如题3-20图
一、 选择题 [ C ]1、【基础训练2】一轻绳跨过一具有水平光滑轴、质量为M 的定滑轮,绳的两端分别悬有质量为m 1和m 2的物体(m 1<m 2),如图5-7所示.绳与轮之间无相对滑动.若某时刻滑轮沿逆时针方向转动,则绳中的张力 [ D ]2、【基础训练3】如图5-8所示,一质量为m 的匀质细杆AB ,A 端靠在粗糙的竖直墙壁上,B 端置于粗糙水平地面上而静止.杆身与竖直方向成θ角,则A 端对墙壁的压力大 (A) 为 41mg cos θ. (B)为2 1 mg tg θ. (C) 为 mg sin θ. (D) 不能唯一确定 图5-8 个质量相同,速度大小相同,方向相反并在一条直线上的子弹,子弹射入圆盘并且留在盘内,则子弹射入后的瞬间,圆盘的角速度 (A) 增大. (B) 不变. (C) 减小. (D) 不能确定. 【提示】: 把三者看作同一系统时,系统所受合外力矩为零,系统角动量守恒。 m m 图5-11
设L 为每一子弹相对与O 点的角动量大小,ω0为子弹射入前圆盘的角速度,ω为子弹射入后的瞬间与圆盘共同的角速度,J 为圆盘的转动惯量,J 子弹为子弹转动惯量,据角动量守恒定律有: 00 ()J L L J J J J J ωω ωωω+-=+= <+子弹 子弹 [ C ]4、【自测提高4】光滑的水平桌面上,有一长为2L 、质量为m 的匀质细杆,可绕过其中点且垂直于杆的竖直光滑固定轴O 自由转动,其转动惯量为 3 1mL 2 ,起初杆静止.桌面上有两个质量均为m 的小球,各自在垂直于杆的方向上,正对着杆的一端,以相同速率v 相向运动,如图5-19所示.当两小球同时与杆的两个端点发生完全非弹性碰撞后,就与杆粘在一起转动,则这一系统碰撞后的转动角速度应为 (A) L 32v . (B) L 54v . (C) L 76v . (D) L 98v . (E) L 712v . 图5-19 【提示】: 视两小球与细杆为一系统,碰撞过程中系统所受合外力矩为零,满足角动量守恒条件,所以 2221 [(2)]12 lmv lmv ml ml m l ω+=++ 可得答案(C ) [ A ] 5、【自测提高7】质量为m 的小孩站在半径为R 的水平平台边缘上.平台可以绕通过其中心的竖直光滑固定轴自由转动,转动惯量为J .平台和小孩开始时均静止.当小孩突然以相对于地面为v 的速率在台边缘沿逆时针转向走动时,则此平台相对地面旋转的角速度和旋转方向分别为 (A) ??? ??= R J mR v 2 ω,顺时针. (B) ??? ??=R J mR v 2ω,逆时针. (C) ??? ??+=R mR J mR v 22ω,顺时针. (D) ?? ? ??+=R mR J mR v 22ω,逆时针. 【提示】: 二、填空题 1、【基础训练8】绕定轴转动的飞轮均匀地减速,t =0时角速度为05rad ω=,t =20s 时角速度为00.8ωω=,则飞轮的角加速度β= -0.05 rad/s 2 ,t =0到 t =100 s 时间内飞轮所转过的角度θ= 250rad . O v 俯视图
第三章 习题解答 3.13 某发动机飞轮在时间间隔t 内的角位移为 ):,:(43s t rad ct bt at θθ-+=。求t 时刻的角速度和角加速度。 解:23 212643ct bt ct bt a d d -==-+== ω θβω 3.14桑塔纳汽车时速为166km/h ,车轮滚动半径为0.26m ,发动机转速与驱动轮转速比为0.909, 问发动机转速为每分多少转? 解:设车轮半径为R=0.26m ,发动机转速为n 1, 驱动轮转速为n 2, 汽车速度为v=166km/h 。显然,汽车前进的速度就是驱动轮边缘的线速度, 909.0/2212Rn Rn v ππ==,所以: min /1054.1/1024.93426.014.3210 166909.02909.013 rev h rev n R v ?=?===????π 3.15 如题3-15图所示,质量为m 的空心圆柱体,质量均匀分布,其内外半径为r 1和r 2,求对通过其中心轴的转动惯量。 解:设圆柱体长为h ,密度为ρ,则半径为r ,厚为dr 的薄圆筒的质量dm 为: 2..dm h r dr ρπ= 对其轴线的转动惯量OO dI '为 232..OO dI r dm h r dr ρπ'== 2 1 222 2112..()2 r OO r I h r r dr m r r ρπ'== -? 3.17 如题3-17图所示,一半圆形细杆,半径为 ,质量为 ,求对过细杆二端 轴 的转动惯量。 解:如图所示,圆形细杆对过O 轴且垂直于圆形细杆所在平面的轴的转动惯量为mR 2, 根据垂直轴定理z x y I I I =+和问题的对称性知:圆形细杆对过轴的转动惯量为1 2mR 2, 由转动惯量的可加性可求得:半圆形细杆对过细杆二端 轴的转动惯量为: 21 4 AA I mR '= 3.18 在质量为M ,半径为R 的匀质圆盘上挖出半径为r 的两个圆孔,圆孔中心在半径R 的中点,求剩余部分对过大圆盘中心且与盘面垂直的轴线的转动惯量。 解:大圆盘对过圆盘中心o 且与盘面垂直的轴线(以下简称o 轴)的转动惯量为
mg —sin f A l sin 三个独立方程有四个未知数,不能唯一确定。 【提示】: 把三者看作同一系统时,系统所受合外力矩为零,系统角动量守恒。 设L 为每一子弹相对与 O 点的角动量大小,3 为子弹射入前圆盘的角速度,3为子弹射入 第五章刚体力学参考答案(2014) —、 选择题 [C ]1、【基础训练2】一轻绳跨过一具有水平光滑轴、质量为 M 的定滑轮,绳的两端分别 悬有质量为 m 和m 的物体(m v m ),如图5-7所示?绳与轮之间无相对滑动?若某时刻滑轮 沿逆时针方向转动,则绳中的张力 (A)处处相等. (B) 左边大于右边. (C)右边大于左边. (D) 哪边大无法判断. 【提示】: 逆时针转动时角速度方向垂直于纸面向外 ,由于m v m ,实际上滑轮在作减 速转动,角加速度方向垂直纸面向内 ,设滑轮半径为 R,受右端绳子向下拉 力为T 2,左端绳子向下拉力为 T i ,对滑轮由转动定律得:(T 2-T I )R=J [D ]2、【基础训练3】如图5-8所示,一质量为 m 的匀质细杆AB 壁上,B 端置于粗糙水平地面上而静止?杆身与竖直方向成 角,则 1 1 (A)为 mg pos . (B) 为 mg g 4 2 (C) 为 m?n m2 m 1 图5-7 A 端靠在粗糙的竖直墙 A 端对墙壁的压力大 .(D) 不能唯一确定 图5-8 ■: :: ; SK B 【提示】: 因为细杆处于平衡状态,它所受的合外力为零,以 B 为参考点,外力矩也是平衡的,则有: N A f B A N B mg N A lcon [C]3、基础训练(7) 一圆盘正绕垂直于盘面的水平光滑固定轴 两个质量相同,速度大小相同,方向相反并在一条直线上的子弹, 内,则子弹射入后的瞬间,圆盘的角速度 (A) 增大. (C)减小. (B) (D) 不变. 不能确定. O 转动,如图5-11射来 子弹射入圆盘并且留在盘 m <
1 如图所示,质量为m 的小球系在绳子的一端,绳穿过一铅直套管,使小球限制在一光滑水平面上运动。先使小球以速度0v 。绕管心作半径为r D 的圆周运动,然后向下慢慢拉绳,使小球运动轨迹最后成为半径为r 1的圆,求(1)小球距管心r 1时速度大小。(2)由r D 缩到r 1过程中,力F 所作的功。 解 (1)绳子作用在 小球上的力始终通过中 心O ,是有心力,以小球 为研究对象,此力对O 的 力矩在小球运动过程中 始终为零,因此,在绳子缩短的过程中,小球对O 点的角动量守恒,即 1 0L L = 小球在r D 和r 1位置时的角动量大小 1100r mv r mv = 1 00r r v v = (2)可见,小球的速率增大了,动能也增大了,由功能定理得力所作的功 ??????-=-=-=1)(21 2 1)(21 2 1212102020210202021r r mv mv r r mv mv mv W
2 如图所示,定滑轮半径为r ,可绕垂直通过轮心的无摩擦水平轴转动,转动惯量为J ,轮上绕有一轻绳,一端与劲度系数为k 的轻弹簧相连,另一端与质量为m 的物体相连。 物体置于倾角为θ的光滑斜面上。 开始时,弹簧处于自然长度,物体速度为零,然后释放物体沿斜面下 滑,求物体下滑距离l 时, 物体速度的大小。 解 把物体、滑轮、弹簧、 轻绳和地球为研究系统。在 物体由静止下滑的过程中,只有重力、弹性力作功,其它外力和非保守内力作功的和为零,故系统的机械能守恒。 设物体下滑l 时,速度为v ,此时滑轮的角速度为ω 则 θωsin 2121210222mgl mv J kl -++= (1) 又有 ωr v = (2) 由式(1)和式(2)可得 m r J kl mgl v +-=22 sin 2θ
第五章 刚体力学参考答案 一.选择题 [ C ]1、一轻绳跨过一具有水平光滑轴、质量为M 的定滑轮,绳的两端分别悬有质量为m 1和m 2的物体(m 1<m 2),如图5-7所示.绳与轮之间无相对滑动.若某时刻滑轮沿逆时针方向转动,则绳中的张力 (A) 处处相等. (B) 左边大于右边. (C) 右边大于左边. (D) 哪边大无法判断. ) 参考答案: 逆时针转动时角速度方向垂直于纸面向外, 由于m 1<m 2,实际上滑轮在作减速转动,角加速度方向垂直纸面向内,所以,由转动定律得:(T 2-T 1)R=J [ D ]2、如图5-8所示,一质量为m 的匀质细杆AB ,A 端靠在粗糙的竖直墙壁上,B 端置于粗糙水平地面上而静止.杆身与竖直方向成q 角,则A 端对墙壁的压力大小 (A) 为 41mg cos q . (B)为21 mg tg q . (C) 为 mg sin q . (D) 不能唯一确定. ] 参考答案: 因为细杆处于平衡状态,它所受的合外力为零,以B 为参考点,外力矩平衡可有: N A =f B f A +N B =mg sin sin cos 2A A l mg f l N l θθθ=+ 三个独立方程有四个未知数,不能唯一确定。 [ B ]3、如图5-9所示,一静止的均匀细棒,长为L 、质量为M ,可绕通过棒的端点且 垂直于棒长的光滑固定轴O 在水平面内转动,转动惯量为2 31ML .一质量为m 、速率为v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的自由端,设穿过棒后子弹的速率为 v 21,则此时棒的角速度应为 ) (A) ML m v . (B) ML m 23v . (C) ML m 35v . (D) ML m 47v . 图5-9 参考答案: 把质点与子弹看作一个系统,该系统所受外力矩为零,系统角动量守恒: Lmv=Lmv/2+1/3ML 2ω 可得出答案。 m 2 m 1 O 图5-7 图5-8 v 21 v 俯视图
一.选择题 [ C ]1、一轻绳跨过一具有水平光滑轴、质量为M 的定滑轮,绳的两端分别悬有质量为m 1和m 2的物体(m 1<m 2),如图5-7所示.绳与轮之间无相对滑动.若某时刻滑轮沿逆时针方向转动,则绳中的张力 (A) 处处相等. (B) 左边大于右边. (C) 右边大于左边. (D) 哪边大无法判断. 参考答案: 逆时针转动时角速度方向垂直于纸面向外, 由于m 1<m 2,实际上滑轮在作减速转动,角加速度方向垂直纸面向内,所以,由转动定律得:(T 2-T 1)R=J β [ D ]2、如图5-8所示,一质量为m 的匀质细杆AB ,A 端靠在粗糙的竖直墙壁上,B 端置于粗糙水平地面上而静止.杆身与竖直方向成q 角,则A 端对墙壁的压力大小 (A) 为 41 mg cos q . (B)为21 mg tg q . (C) 为 mg sin q . (D) 不能唯一确定. [ B ]3、如图5-9所示,一静止的均匀细棒,长为L 、质量为M ,可绕通过棒的端点且 垂直于棒长的光滑固定轴O 在水平面内转动,转动惯量为2 31 ML .一质量为m 、速率为v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的自由端,设穿过棒后子弹的速率为 v 21,则此时棒的角速度应为 (A) ML m v . (B) ML m 23v . (C) ML m 35v . (D) ML m 47v . 图5-9 参考答案: 把质点与子弹看作一个系统,该系统所受外力矩为零,系统角动量守恒: Lmv=Lmv/2+1/3ML 2ω 可得出答案。 图5-7 图5-8 v 21 v 俯视图
作业5 刚体力学 ?刚体:在力的作用下不发生形变的物体 ?=-?=210t t dt dt d ωθθθω角速度 ?=-?=21 0t t dt dt d βωωω β角加速度 1、(基础8)绕定轴转动的飞轮均匀地减速,t =0时角速度为05rad s ω=,t =20s 时角速度为00.8ωω=,则飞轮的角加速度β= -0.05 rad/s 2 ,t =0到 t =100 s 时间内飞轮所转过的角度θ= 250rad . 【解答】 飞轮作匀变速转动,据0t ωωβ=+,可得出:20 0.05rad s t ωωβ-==- 据2 012 t t θωβ=+ 可得结果。 ?定轴转动的转动定律: 定轴转动的角加速度与它所受的合外力矩成正比,与刚体的转动惯量成反比.βJ M = 质点运动与刚体定轴转动对照 [ C ] 1、(基础2)一轻绳跨过一具有水平光滑轴、质量为M 的定滑轮,绳的两端分别悬有质量为m 1和m 2的物体(m 1<m 2),如图5-7所示.绳与轮之间无 相对滑动.若某时刻滑轮沿逆时针方向转动,则绳中的张力 (A) 处处相等. (B) 左边大于右边. (C) 右边大于左边. (D) 哪边大无法判断. 【解答】 由于m 1<m 2,实际上滑轮在作减速转动,角加速度方向垂直纸面向内,设滑轮半径为R,受右端绳子向下拉力为T 2,左端绳子向下拉力为T 1,对滑轮由转动定律得:(T 2-T 1)R=J β [ D ] 2、(基础3)如图所示,一质量为m 的匀质细杆AB ,A 端靠在粗糙的竖直墙壁上,B 端置于粗糙水平地面上而静止,杆身与竖直方向成θ角,则A 端对墙壁的压力大小为 θ cos 41 (A)mg θtan 21(B)mg θsin (C)mg (D)不能唯一确定 m 2 m 1 O
第3章 刚体力学基础 一、基本要求 1.理解质点及刚体转动惯量、角动量的概念,并会计算质点及刚体(规则形状刚体)的转动惯量、角动量; 2.理解刚体绕定轴转动的转动定律,并应用它来求解定轴转动刚体力矩和角加速度等问题; 3.会计算力矩的功、刚体的转动动能、刚体的重力势能,会应用机械能守恒定律解答刚体定轴转动问题; 4.掌握刚体的角动量定理和角动量守恒定律,并会分析解决含有定轴转动刚体系统的力学问题(质点与刚体碰撞类问题等)。 二、基本内容 (一)本章重点和难点: 重点:刚体绕定轴转动定律及角动量守恒定律。 难点:刚体绕定轴转动系统的角动量守恒定律及其应用。 (二) 知识网络结构图: ?????? ???????????????????角动量守恒定律定轴转动定律基本定律转动动能角动量冲量矩转动惯量力矩基本物理量 (三)容易混淆的概念: 1.转动惯量和质量 转动惯量反映刚体转动状态改变的难易程度,即刚体的转动惯性大小的量度;质量反映质点运动状态改变的难易程度,即质点的惯性大小的量度。
2.平动动能和转动动能 平动动能是与质量和平动速度的平方成正比;转动动能是与转动惯量和角速度的平方成正比。 (四)主要内容: 1.描述刚体定轴转动的角位置θ,角位移θ?、角速度ω和角加速度α(β)等物理量 t t d d ,d d ωαθω== 角量与线量的关系: 2n t ωαω θr a r a r v r s ==== 2.转动惯量--转动质点对转轴的转动惯量,等于转动质点的质量m 成以质点到转轴的距离r 的平方。2J m r =? (1)质量连续分布的刚体: ?=m r J d 2 线分布:dl dm ?=λ λ-质量线分布刚体,单位长度的质量。 面分布:dS dm ?=σ σ- 质量面分布刚体,单位面积的质量。 体分布:dV dm ?=ρ ρ 质量体分布刚体,单位体积的质量。 (2)质量离散分布刚体的转动惯量:2 i J m r =?∑ (3)平行轴定理 2 C J J md =+ 3.刚体绕定轴转动的转动定律—刚体的合外力矩等于转动惯量乘以角加速度。 t J J M d d ω α== i i i M M r F ==?∑∑ 力矩:F r M ?= 力对轴的力矩大小:θsin rF M =