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习题及参考答案第3章 刚体力学参考答案思考题3-1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。
答:(B )。
3-2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 答:(C )。
3-3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 答:(C )。
3-4一水平圆盘可绕通过其中心的固定铅直轴转动,盘上站着一个人,初始时整个系统处于静止状态,当此人在盘上随意走动时,若忽略轴的摩擦,则此系统(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; (E)动量、机械能和角动量都不守恒。
答:(C )。
3-5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o 且垂直于杆的竖直光滑固定轴自由转动,其转动惯量为213mL,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AMF思考题3-2图v思考题3-5图(A)23L v (B)45L v (C)67L v (D)89L v (E)127L v答:(C )。
第三章 刚体力学3-1 一通风机的转动部分以初角速度ω0绕其轴转动,空气的阻力矩与角速度成正比,比例系数C 为一常量。
若转动部分对其轴的转动惯量为J ,问:(1)经过多少时间后其转动角速度减少为初角速度的一半?(2)在此时间内共转过多少转? 解:(1)由题可知:阻力矩ωC M -=,又因为转动定理 dtd JJ M ωβ== dtd JC ωω=-∴ dt JC d t ⎰⎰-=∴00ωωωω t JC-=0lnωω t JCe-=0ωω当021ωω=时,2ln CJt =。
(2)角位移⎰=tdt 0ωθ⎰-=2ln 00C J t JC dt eωCJ 021ω=,所以,此时间内转过的圈数为CJ n πωπθ420==。
3-2 质量面密度为σ的均匀矩形板,试证其对与板面垂直的,通过几何中心的轴线的转动惯量为)(1222b a ab J +σ=。
其中a ,b 为矩形板的长,宽。
证明一:如图,在板上取一质元dxdy dm σ=,对与板面垂直的、通过几何中心的轴线的转动惯量为 dm r dJ ⎰=2dxdy y x a a b b σ⎰⎰--+=222222)()(1222b a ab +=σ证明二:如图,在板上取一细棒bdx dm σ=,对通过细棒中心与棒垂直的转动轴的转动惯量为2121b dm ⋅,根据平行轴定理,对与板面垂直的、通过几何中心的轴线的转动惯量为22)2(121x adm b dm dJ -+⋅=dx x ab dx b 23)2(121-+=σσ 33121121ba a b dJ J σσ+==∴⎰)(1222b a ab +=σ3-3 如图3-28所示,一轻绳跨过两个质量为m 、半径为r 的均匀圆盘状定滑轮,绳的两端分别挂着质量为m 2和m 的重物,绳与滑轮间无相对滑动,滑轮轴光滑,求重物的加速度和各段绳中的张力。
解:受力分析如图ma T mg 222=- (1) ma mg T =-1 (2) βJ r T T =-)(2 (3) βJ r T T =-)(1 (4)βr a =,221mr J =(5) 联立求出g a 41=, mg T 811=,mg T 451=,mg T 232=3-4 如图3-29所示,一均匀细杆长为L ,质量为m ,平放在摩擦系数为μ的水平桌面上,设开始时杆以角速度0ω绕过细杆中心的竖直轴转动,试求:(1)作用于杆的摩擦力矩;(2)经过多长时间杆才会停止转动。
理论力学课后习题第三章解答3.1解 如题3.1.1图。
均质棒受到碗的弹力分别为,棒自身重力为。
棒与水平方向的夹角为。
设棒的长度为。
由于棒处于平衡状态,所以棒沿轴和轴的和外力为零。
沿过点且与轴平行的合力矩为0。
即:①②③ 由①②③式得:④ 又由于即⑤ 将⑤代入④得:图题1.3.11N ,2N G θl x y A z 0sin 2cos 21=-=∑θθN N F x0cos 2sin 21=-+=∑G N N Fyθθ0cos 22=-=∑θlG c N M i ()θθ22cos 1cos 22-=c l ,cos 2c r =θrc 2cos =θ3.2解 如题3.2.1图所示,均质棒分别受到光滑墙的弹力,光滑棱角的弹力,及重力。
由于棒处于平衡状态,所以沿方向的合力矩为零。
即①由①②式得:所以()cr c l 2224-=o图题1.3.21N 2N G y 0cos 2=-=∑G N Fyθ0cos 22cos 2=-=∑θθlG d N M z ld=θ3cos 31arccos ⎪⎭⎫ ⎝⎛=l d θ3.3解 如题3.3.1图所示。
棒受到重力。
棒受到的重力。
设均质棒的线密度为。
由题意可知,整个均质棒沿轴方向的合力矩为零。
3.4解 如题3.4.1图。
轴竖直向下,相同的球、、互切,、切于点。
设球的重力大小图题1.3.32AB i G ag ρ=1i G bgρ=2ρz ()BH BF G OD G M z --⋅=∑21sin θ=0sin cos 2sin 2=⎪⎭⎫ ⎝⎛--θθρθρa b gb a ga aba b 2tan 22+=θ图题1.3.4Ox A B C B C D为,半径为,则对、、三个球构成的系统来说,在轴方向的合力应为零。
即:①对于球,它相对于过点与轴平行的轴的合力矩等于零。
即:②由式得:3.5解 如题3.5.1图。
梯子受到地面和墙的弹力分别为,,受地面和墙的摩擦力分别为,。
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:23212643ct bt ct bt a dt d dtd -==-+==ωθβω3.14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/1054.1/1024.93426.014.3210166909.02909.013rev h rev n R v ⨯=⨯===⨯⨯⨯⨯π3.15 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 ,那么半径为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==212222112..()2r 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:如下图,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12mR 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:214AA 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,求剩余局部对过大圆盘中心且与盘面垂直的轴线的转动惯量。
第一章思考题解答1.1答:平均速度是运动质点在某一时间间隔t t t ∆+→内位矢大小和方向改变的平均快慢速度,其方向沿位移的方向即沿t ∆对应的轨迹割线方向;瞬时速度是运动质点在某时刻或某未知位矢和方向变化的快慢程度其方向沿该时刻质点所在点轨迹的切线方向。
在0→∆t 的极限情况,二者一致,在匀速直线运动中二者也一致的。
1.2答:质点运动时,径向速度r V 和横向速度θV 的大小、方向都改变,而r a 中的r 只反映了r V 本身大小的改变,θa 中的θθ r r +只是θV 本身大小的改变。
事实上,横向速度θV 方向的改变会引起径向速度rV 大小大改变,2θ r -就是反映这种改变的加速度分量;经向速度r V 的方向改变也引起θV 的大小改变,另一个θ r 即为反映这种改变的加速度分量,故2θr r a r -=,.2θθθ r r a +=。
这表示质点的径向与横向运动在相互影响,它们一起才能完整地描述质点的运动变化情况1.3答:内禀方程中,n a 是由于速度方向的改变产生的,在空间曲线中,由于a 恒位于密切面内,速度v 总是沿轨迹的切线方向,而n a 垂直于v 指向曲线凹陷一方,故n a 总是沿助法线方向。
质点沿空间曲线运动时,0,0≠=b b F a z 何与牛顿运动定律不矛盾。
因质点除受作用力F ,还受到被动的约反作用力R ,二者在副法线方向的分量成平衡力0=+b b R F ,故0=b a 符合牛顿运动率。
有人会问:约束反作用力靠谁施加,当然是与质点接触的周围其他物体由于受到质点的作用而对质点产生的反作用力。
有人也许还会问:某时刻若b b R F 与大小不等,b a 就不为零了?当然是这样,但此时刻质点受合力的方向与原来不同,质点的位置也在改变,副法线在空间中方位也不再是原来b a 所在的方位,又有了新的副法线,在新的副法线上仍满足00==+b b b a R F 即。
这反映了牛顿定律得瞬时性和矢量性,也反映了自然坐标系的方向虽质点的运动而变。
第三章刚体力学本章介绍刚体运动状态的描述(§3.1-§3.2)以及刚体受力与运动状态的关系(§3.3-§3.10)。
其内容包括:刚体运动学、刚体静力学和刚体动力学,重点掌握刚体运动学和刚体动力学。
刚体是指在任何情况下形状、大小都不发生变化的力学体系,它是一种理想物理模型,只要一个物体中任意两点的距离不因受力而改变,它就可以称为刚体。
§3.1 刚体运动的分析一、描述刚体位臵的独立变量刚体的特性是任意两点距离不因受力而变。
这种特性决定了确定刚体的位臵并不需要许多变量,而只要少数变量就行。
能完全确定刚体位臵的,彼此独立的变量个数叫刚体的自由度。
二、刚体运动的分类及其自由度1、平动:自由度3,可用其中任一点的坐标x、y、z描述;2、定轴转动:自由度1,用对轴的转角φ描述;3、平面平行运动:自由度3,用基点的坐标(x o,y o)及其对垂直平面过基点的轴的转角φ描述。
4、定点转动:自由度3,用描述轴的方向的θ,ψ角和轴线的转角ψ描述。
5、一般运动:自由度6,用描述质心位臵的坐标(x c,y c,z c)和通过的定点的轴的三个角(θ,φ,ψ)描述。
§3.2 角速度矢量、角速度矢量及其与刚体中任本节重点是:掌握角位移矢量一点的线位移、线速度的相互关系。
理解有限转动时角位移不是矢量,只有无限小角位移才是矢量。
一、有限转动与无限小转动1、有限转动不是矢量,不满足对易律2、无限小转动是矢量,它满足矢量对易律。
①线位移△r与无限小角位移△n的关系设转轴OM,有矢量△n,其大小等于很小的转角Δθ,方向沿转轴方向,转轴的方向与刚体转动方向成右手螺旋,则△n称为角位移矢量。
由图3.2.1很容易求得即线位移△r=角位移△n与位矢r的矢量积。
②角位移和△n满足矢量对易律利用两次位移的可交换性,可证得该式表明:微小转动的合成遵循平行四边形加法的对易律,从而无限小角位移△n是一个矢量。
刚体力学第三章思考题解答3.1 答:确定一质点在空间中得位置需要3个独立变量,只要确定了不共线三点的位置刚体的位置也就确定了,故须九个独立变量,但刚体不变形,此三点中人二点的连线长度不变,即有三个约束方程,所以确定刚体的一般运动不需3n 个独立变量,有6个独立变量就够了.若刚体作定点转动,只要定出任一点相对定点的运动刚体的运动就确定了,只需3个独立变量;确定作平面平行运动刚体的代表平面在空间中的方位需一个独立变量,确定任一点在平面上的位置需二个独立变量,共需三个独立变量;知道了定轴转动刚体绕转动轴的转角,刚体的位置也就定了,只需一个独立变量;刚体的平动可用一个点的运动代表其运动,故需三个独立变量。
3.2 答物体上各质点所受重力的合力作用点即为物体的重心。
当物体的大小远小于地球的线度时物体上各质点所在点的重力加速度都相等,且方向彼此平行即重力场为均匀场,此时质心与重心重合。
事实上但物体的线度很大时各质点所在处的大小是严格相等,且各质点的重力都指向地心,不是彼此平行的,重心与质心不和。
3.3答 当物体为均质时,几何中心与质心重合;当物体的大小远小于地球的线度时,质心与重心重合;当物体为均质且大小远小于地球的线度时,三者都重合。
3.4 答 主矢是力系各力的矢量和,他完全取决于力系中各力的大小和方向,故主矢不随简化中心的位置而改变,故而也称之为力系的主矢;简化中心的位置不同,各力对简化中心的位矢也就不同则各力对简化中心的力矩也就不同,故主矩随简化中心的位置而变,被称之为力系对简化中心的主矩。
分别取和为简化中心,第个力对和的位矢分别为和,则=+,故g F i r O O 'i i F O O 'i r i r 'i r i r 'O O '()()iiiiiiO F O O r F r M ⨯'-'=⨯'=∑∑'()∑∑⨯'-⨯'=iiiiiFO O F r ∑⨯'+=ii o F O O M即主矢不变,表明刚体的平动效应不变,主矩随简化中心的位置改变,表明力系的作用对刚体上不同点有不同的转动效应,但不改变整个刚体的转动规律或者说不影响刚体绕质心的转动。
设和对质心的位矢分别为和,则=+,把点的主矢,主矩移到点得力系对重心的主矩把为简化中心得到的主矢和主矩移到点可得简化中心的改变引起主矩的改变并不影响刚体的运动。
事实上,简化中心的选取不过人为的手段,不会影响力系的物理效应。
3.5 答 不等。
如题3-5图示,绕轴的转动惯量 这表明平行轴中没有一条是过质心的,则平行轴定理是不适应的o o M M ≠'O O 'C C r Cr 'C r 'C r O O 'O ∑=ii F F o M C ∑⨯+=ii C o C F r M M O '∑=ii F F o 'M C ∑⨯+'=ii C oC F r M M ()∑⨯'-'+=ii C o F O O r M ∑⨯+=ii C o F rM题3-5图dx lmdm =Oz 22243424131487⎪⎭⎫ ⎝⎛+≠==⎰-l m ml ml dx l m x I l l z 2md I I c +=3.6不能,如3-5题。
但平行轴定理修改后可用于不过质心的二平行轴。
如题3-6图所示,均质棒上二点到质心的距离分别为和由平行轴定理得:则,此式即可用于不过质心的二平行轴。
如上题用此式即可求得:3.7 答 任一瞬时,作平面平行运动的刚体上或与刚体固连且与刚体一起运动的延拓平面总有也仅有一点的瞬时速度为零(转动瞬心)从运动学观点看由(3.7.1)式知选此点的基点较好,这样选基点,整个刚体仅绕此点作瞬时转动从(3.7.4)式可知,求加速度时选加速度为零的点为基点较方便,但实际问题中,加速度瞬心往往不如速度瞬心好找。
从动力学角度考虑,选质心为基点较好,因质心的运动可由质心运动定理解决;而且质点系相对质心的动量矩定理于对固定点的动量矩定理具有相同的形式,题3-6图B A ,A x B x 2A c A mx I I +=2B c B mx I I +=()22BA B A x x m I I -=-22224872431ml l l m ml I z =⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=()0r r ωv ωv v -⨯+='⨯+=A A r 2A ωr r d d ωa a '-'⨯+=t亦即刚体绕过质心与平面垂直的轴的转动可用刚体绕定轴转动的定律去解决。
因刚体上不同点有不同的速度和加速度,基点选取的不同,则(3.7.1)和(3.7.4)式中不同,即和与基点有关;又任一点相对基点的位矢于基点的选取有关。
故任一点绕基点转动速度,相对基点的切线加速度和相对基点的向心加速度与基点选取有关;角速度为刚体各点所共有与基点选取无关,故也与基点选取无关;基点选取的不同是人为的方法,它不影响刚体上任一点的运动,故任一点的速度与基点的选取无关。
这也正是基点选取任意性的实质所在。
3.8 答 转动瞬心在无穷远处,标志着此瞬时刚体上各点的速度彼此平行且大小相等,意味着刚体在此瞬时的角速度等于零,刚体作瞬时平动3.9 答 转动瞬心的瞬时速度为零,瞬时加速度并不为零,否则为瞬时平动瞬心参考系是非惯性系,应用动量矩定理是必须计入惯性力系对瞬心的力矩。
而惯性力系向瞬心简化的结果,惯性力系的主矩一般不为零(向质心简化的结果惯性力系的主矩为零),故相对瞬心与相对定点或者质心的动量矩定理有不同的形式;另外,转动瞬心在空间中及刚体上的位置都在不停的改变,(质心在刚体上的位置是固定的),故对瞬心的写出的动量矩定理在不同时刻是对刚体上不同点的动力学方程,即瞬心参考系具有不定性;再者,瞬心的运动没有像质心一点定理那样的原理可直接应用。
故解决实际问题一般不对瞬心应用动量矩定理写其动力学方程。
3.10答 因圆柱体沿斜面滚下时,圆柱体与斜面之间的反作用力不做功,只有重力作功,故机械能守恒且守恒定律中不含反作用,故不能求出此力。
此过程中由于圆柱体只滚动不滑动,摩擦力做功为零,故不列入摩擦力的功,也正是摩擦力不做功才保证了机械能守恒;若圆柱体即滚且滑的向下运动,摩擦力做功不为零免责必须列入摩擦力的功。
机械能不守恒,必须用动能定理求解。
在纯滚动过程中不列入摩擦力的功并不是没有摩擦力,事实上,正是摩擦力与重力沿下滑A A a v ,A v A a r 'r ω'⨯r d d ω'⨯t2ωr -ωtd d ωa v ,方向的分离组成力偶使圆柱体转动且摩擦阻力阻止了柱体与斜面的相对滑动,才使圆柱体沿斜面滚动而不滑动;如果斜面不能提供足够的摩擦力,则圆柱体会连滚带滑的向下运动;如果斜面绝对光滑,即斜面对圆柱体不提供摩擦力,则圆柱体在重力作用下沿斜面只滑动不滚动。
答 圆柱体沿斜面无滑动滚动,如课本195页例[2]示,,当柱体一定时,相对质心的转动惯量越大则越小,故与转动惯量有关。
当圆柱体沿斜面既滚动又滑动地向下运动时,如课本图3.7.7有这里是滑动摩擦力,,是滑动摩擦系数,(注意,无滑动时,静摩擦力并不一定达到极限值,,是静摩擦系数)、所以与转动惯量无关。
又有转动定律得即由得圆柱与斜面的相对滑动加速度 与转动惯量有关θa x c =θf mg xm -=αsin f αμμcos mg n f ==μf n f μ'≠μ'()αμαcos sin -=g xc fa I =θαμθcos Iamg = S a x c+=θ()αμαμαcos cos sin 2g Ima g S --=3.11 答 刚体作定点转动或定轴转动时,体内任一点的线速度才可写为,这时是任一点到左边一点引出的矢径不等于该点到转轴的垂直距离对定点运动刚体圆点一般取在定点位置,对定轴转动刚体,坐标原点可取在定轴上任一点;包含原点且与转轴垂直的平面内的各点,才等于到转轴的垂直距离。
当刚体作平面平行运动或任意运动时,人一点相对与基点的速度也可写为,其中为该点向基点引的矢径。
3.12答 刚体绕定点转动时,的大小、方向时刻改变,任意时刻所在的方位即为瞬时转轴,表示由于大小和方向的改变引起的刚体上某但绕瞬时轴的转动速度,故称转动加速度。
是由于刚体上某点绕瞬时轴转动引起速度方向改变产生的加速度,它恒垂直指向瞬时转轴,此方向轨迹的曲率中心或定点,故称向轴加速度而不称向心加速度。
3.13答 在对定点应用动量矩定理推导欧勒动力学方程时,既考虑了刚体绕定点转动的定量矩随固连于刚体的坐标系绕定点转动引起的动量矩改变,又考虑了相对固连于刚体的坐标轴的运动引起动量矩的改变也就是说,既考虑了随刚体运动的牵连运动,又考虑了相对于刚体的相对运动,是以固定参考系观测矢量对时间微商的,故用这种坐标系并不影响对刚体运动的研究。
题3-12图r ω⨯r r r ω'⨯r '()t ωω=ωr ω⨯dtd ω()v ωr ωω⨯=⨯⨯O J J ω⨯J k j i z y x J J J ++3.14答 欧勒动力学方程的第二项是由于动量矩矢量随刚体以角速度转动产生的它们具有定性力矩的物理意义,各项的负值表示了惯性力系对定点的主矩在各动轴上的分量J ωzyxz y xI I I ωωωωωω321kjiJ ω=⨯()[]()[]()[]k j i y x x z z y I I I I I I ωωωωωω123132-+-+--=。
