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第4章机械振动4.1基本要求1.掌握描述简谐振动的振幅、周期、频率、相位和初相位的物理意义及之间的相互关系2.掌握描述简谐振动的解析法、旋转矢量法和图线表示法,并会用于简谐振动规律的讨论和分析3.掌握简谐振动的基本特征,能建立一维简谐振动的微分方程,能根据给定的初始条件写出一维简谐振动的运动方程,并理解其物理意义4.理解同方向、同频率简谐振动的合成规律,了解拍和相互垂直简谐振动合成的特点4.2基本概念1.简谐振动离开平衡位置的位移按余弦函数(或正弦函数)规律随时间变化的运动称为简谐振动。
简谐振动的运动方程cos()x A t ωϕ=+2.振幅A 作简谐振动的物体的最大位置坐标的绝对值。
3.周期T 作简谐振动的物体完成一次全振动所需的时间。
4.频率ν单位时间内完成的振动次数,周期与频率互为倒数,即1T ν=5.圆频率ω作简谐振动的物体在2π秒内完成振动的次数,它与频率的关系为22Tπωπν== 6.相位和初相位简谐振动的运动方程中t ωϕ+项称为相位,它决定着作简谐振动的物体状态;t=0时的相位称为初相位ϕ7.简谐振动的能量作简谐振动的系统具有动能和势能。
弹性势能222p 11cos ()22E kx kA t ωϕ==+ 动能[]22222k 111sin()sin ()222E m m A t m A t ωωϕωωϕ==-+=+v弹簧振子系统的机械能为222k p 1122E E E m A kA ω=+==8.阻尼振动振动系统因受阻尼力作用,振幅不断减小。
9.受迫振动系统在周期性外力作用下的振动。
周期性外力称为驱动力。
10.共振驱动力的角频率为某一值时,受迫振动的振幅达到极大值的现象。
4.3基本规律1.一个孤立的简谐振动系统的能量是守恒的物体做简谐振动时,其动能和势能都随时间做周期性变化,位移最大时,势能达到最大值,动能为零;物体通过平衡位置时,势能为零,动能达到最大值,但其总机械能却保持不变,且机械能与振幅的平方成正比。
大学物理第四章习题答案大学物理第四章习题答案大学物理是一门让许多学生感到头疼的学科,尤其是对于那些对数学和计算不太擅长的学生来说。
而第四章是大学物理中的一个重要章节,涵盖了许多关于力学和运动的基本概念和原理。
在这篇文章中,我将为大家提供一些大学物理第四章习题的答案,希望能够帮助到那些正在学习这门课程的学生。
1. 一个物体以10 m/s的速度沿着水平方向运动,受到一个10 N的水平力的作用,求物体在2秒钟内的位移。
根据牛顿第二定律,物体的加速度可以通过力和质量的比值来计算。
在这个问题中,物体的质量未知,但我们可以通过已知的力和加速度来计算出质量。
由于力和加速度的关系是F = ma,我们可以将已知的力和加速度代入这个公式,解出物体的质量。
然后,我们可以使用物体的质量和已知的力来计算物体的加速度。
最后,我们可以使用物体的初始速度、加速度和时间来计算物体的位移。
2. 一个物体以5 m/s的速度沿着斜坡上升,斜坡的倾角为30度。
求物体在10秒钟内上升的高度。
在这个问题中,我们需要使用三角函数来计算物体在斜坡上升时的垂直位移。
首先,我们可以使用已知的速度和斜坡的倾角来计算物体在斜坡上的水平速度。
然后,我们可以使用已知的时间和水平速度来计算物体在斜坡上的水平位移。
最后,我们可以使用已知的斜坡的倾角和物体在斜坡上的水平位移来计算物体在斜坡上升时的垂直位移。
3. 一个物体以10 m/s的速度竖直向上抛出,求物体在2秒钟内的最大高度和总的飞行时间。
在这个问题中,我们需要使用物体的初速度和重力加速度来计算物体在竖直抛物线运动中的最大高度和总的飞行时间。
首先,我们可以使用已知的初速度和时间来计算物体在竖直方向上的位移。
然后,我们可以使用已知的初速度和重力加速度来计算物体在竖直方向上的最大高度。
最后,我们可以使用已知的重力加速度来计算物体在竖直方向上的总的飞行时间。
这些问题只是大学物理第四章中的一小部分,但它们涵盖了一些基本的概念和原理。
第四章 振动学基础习题答案1、根据ω=2T πω=,如果考虑弹簧质量,那么m 增大,ω就减小,因此弹簧振子的周期就增大。
2、措施(1)采用方法(3);措施(2)采用方法(5);措施(3)采用方法(2);措施(4)采用方法(4);措施(5)采用方法(1);措施(6)采用方法(1);3、解:由运动方程101cos()x A t ωα=+,202cos()y A t ωα=+,消去参数t 得到合振动的轨迹方程,22221212212122cos()sin ()x y xy A A A A αααα+--=-, 当212παα-=,上式变为2222121x y A A +=, 这是个正椭圆方程,再由相位差的象限可以确定质点沿着正椭圆轨迹做顺时针运动。
4、利用ω=2224T k T m πωπ=⇒= ,因此我们可以把物体挂在弹簧上让其振动,然后测出其振荡频率,再根据上式就可以测出物体的质量。
5、荡秋千是一种振动运动形式,它有由系统决定的固有频率,对于会荡秋千的人,其能粗略地根据这个固有频率用脚去蹬地,这样就能达到共振的条件,因此其可以越荡越高。
6、解:由质点的运动方程50.1cos()23x t ππ=+,可得 (1) 角频率52ωπ=,周期0.8T s =,频率1524f s ωπ-==,振幅0.1A m =,初相位03πϕ=。
(2) 把2t s =代入运动方程得到 位移0.1cos(5)0.053x m ππ=+=-,速度222550.1sin()/223t t t dx v t s dt πππ=====-⋅+=, 加速度222222255550.1cos()/222316t t t d x a t m s dt πππππ=====-⋅⋅+=。
7、解:首先由胡克定律F kx =-得到弹簧的倔强系数210200/510F k N m x -=-==⋅, 则弹簧振子的角频率为/s ω===, 因此弹簧振子的振动周期2T πω==。
第四章 能量守恒定律序号 学号 姓名 专业、班级一 选择题[ D ]1. 如图所示,一劲度系数为k 的轻弹簧水平放置,左端固定,右端与桌面上一质量 为m 的木块连接,用一水平力F 向右拉木块而使其处于静止状态,若木块与桌面间的静摩擦系 数为μ,弹簧的弹性势能为 p E ,则下列关系式中正确的是(A) p E =k mg F 2)(2μ-(B) p E =kmg F 2)(2μ+(C) KF E p 22=(D) k mg F 2)(2μ-≤p E ≤kmg F 2)(2μ+[ D ]2.一个质点在几个力同时作用下的位移为:)SI (654k j i r+-=∆其中一个力为恒力)SI (953k j i F+--=,则此力在该位移过程中所作的功为(A )-67 J (B )91 J (C )17 J(D )67 J[ C ]3.一个作直线运动的物体,其速度v与时间t的关系曲线如图所示。
设时刻1t 至2t 间外力做功为1W ;时刻2t 至3t 间外力作的功为2W ;时刻3t 至4t 间外力做功为3W ,则(A )0,0,0321<<>W W W (B )0,0,0321><>W W W (C )0,0,0321><=W W W (D )0,0,0321<<=W W W[ C ]4.对功的概念有以下几种说法:(1) 保守力作正功时,系统内相应的势能增加。
(2) 质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零。
(3) 作用力和反作用力大小相等、方向相反,所以两者所作的功的代数和必然为零。
在上述说法中: (A )(1)、(2)是正确的 (B )(2)、(3)是正确的 (C )只有(2)是正确的(D )只有(3)是正确的。
[ C ]5.对于一个物体系统来说,在下列条件中,那种情况下系统的机械能守恒? (A )合外力为0 (B )合外力不作功 (C )外力和非保守内力都不作功 (D )外力和保守力都不作功。
第四章刚体的转动4-1有两个力作用在一个有固定转轴的刚体上:(1)这两个力都平行于轴作用时,它们对轴的合力矩一定是零;(2)这两个力都垂直于轴作用时,它们对轴的合力矩可能是零;(3)当这两个力的合力为零时,它们对轴的合力矩也一定是零;(4)当这两个力对轴的合力矩为零时,它们的合力也一定是零.对上述说法下述判断正确的是( )(A)只有(1)是正确的(B)(1)、(2)正确,(3)、(4)错误(C) (1)、(2)、(3)都正确,(4)错误 (D)(1)、(2)、(3)、(4)都正确分析与解力对轴之力矩通常有三种情况:其中两种情况下力矩为零:一是力的作用线通过转轴,二是力平行于转轴(例如门的重力并不能使门转).不满足上述情况下的作用力(含题述作用力垂直于转轴的情况)对轴之矩不为零,但同时有两个力作用时,只要满足两力矩大小相等,方向相反,两力矩对同一轴的合外力矩也可以为零,由以上规则可知(1)(2)说法是正确.对于(3)(4)两种说法,如作用于刚体上的两个力为共点力,当合力为零时,它们对同一轴的合外力矩也一定为零,反之亦然.但如这两个力为非共点力,则以上结论不成立,故(3)(4)说法不完全正确.综上所述,应选(B).4-2关于力矩有以下几种说法:(1)对某个定轴转动刚体而言,内力矩不会改变刚体的角加速度;(2)一对作用力和反作用力对同一轴的力矩之和必为零;(3)质量相等,形状和大小不同的两个刚体,在相同力矩的作用下,它们的运动状态一定相同.对上述说法下述判断正确的是( )(A)只有(2)是正确的 (B)(1)、(2)是正确的(C)(2)、(3)是正确的 (D)(1)、(2)、(3)都是正确的分析与解刚体中相邻质元之间的一对内力属于作用力与反作用力,且作用点相同,故对同一轴的力矩之和必为零,因此可推知刚体中所有内力矩之和为零,因而不会影响刚体的角加速度或角动量等,故(1)(2)说法正确.对说法(3)来说,题述情况中两个刚体对同一轴的转动惯量因形状、大小不同有可能不同,因而在相同力矩作用下,产生的角加速度不一定相同,因而运动状态未必相同,由此可见应选(B).4-3 均匀细棒OA可绕通过其一端O而与棒垂直的水平固定光滑轴转动,如图所示,今使棒从水平位置由静止开始自由下落,在棒摆到竖直位置的过程中,下述说法正确的是( )(A)角速度从小到大,角加速度不变(B)角速度从小到大,角加速度从小到大(C)角速度从小到大,角加速度从大到小(D)角速度不变,角加速度为零分析与解 如图所示,在棒下落过程中,重力对轴之矩是变化的,其大小与棒和水平面的夹角有关.当棒处于水平位置,重力矩最大,当棒处于竖直位置时,重力矩为零.因此在棒在下落过程中重力矩由大到小,由转动定律知,棒的角加速亦由大到小,而棒的角速度却由小到大(由机械能守恒亦可判断角速度变化情况),应选(C).4-4 一圆盘绕通过盘心且垂直于盘面的水平轴转动,轴间摩擦不计.如图射来两个质量相同,速度大小相同,方向相反并在一条直线上的子弹,它们同时射入圆盘并且留在盘内,则子弹射入后的瞬间,圆盘和子弹系统的角动量L 以及圆盘的角速度ω的变化情况为( ) (A)L 不变,ω增大 (B)两者均不变 (C)L 不变,ω减小 (D)两者均不确定分析与解 对于圆盘一子弹系统来说,并无外力矩作用,故系统对轴O 的角动量守恒,故L 不变,此时应有下式成立,即ωJ ωJ d m d m =+-00v v式中mvd 为子弹对点O 的角动量0ω为圆盘初始角速度,J 为子弹留在盘中后系统对轴O 的转动惯量,J 0为子弹射入前盘对轴O 的转动惯量.由于J >J 0,则ω<0ω.故选(C).4-5 假设卫星环绕地球中心作椭圆运动,则在运动过程中,卫星对地球中心的( ) (A)角动量守恒,动能守恒 (B)角动量守恒,机械能守恒 (C)角动量不守恒,机械能守恒 (D)角动量不守恒,动量也不守恒 (E)角动量守恒,动量也守恒分析与解 由于卫星一直受到万有引力作用,故其动量不可能守恒,但由于万有引力一直指向地球中心,则万有引力对地球中心的力矩为零,故卫星对地球中心的角动星守恒,即r ³m v =恒量,式中r 为地球中心指向卫星的位矢.当卫星处于椭圆轨道上不同位置时,由于|r |不同,由角动量守恒知卫星速率不同,其中当卫星处于近地点时速率最大,处于远地点时速率最小,故卫星动能并不守恒,但由万有引力为保守力,则卫星的机械能守恒,即卫星动能与万有引力势能之和维持不变,由此可见,应选(B).4-6 一汽车发动机曲轴的转速在12 s 内由1.2³103r²min -1均匀的增加到2.7³103r²min -1.(1)求曲轴转动的角加速度;(2)在此时间内,曲轴转了多少转?分析 这是刚体的运动学问题.刚体定轴转动的运动学规律与质点的运动学规律有类似的关系,本题为匀变速转动.解 (1)由于角速度ω=2πn (n 为单位时间内的转数),根据角加速度的定义tωαd d =,在匀变速转动中角加速度为()200s rad 1.13π2-⋅=-=-=tn n t ωωα(2)发动机曲轴转过的角度为()t n n t t t 0020π221+=+=+=ωωαωθ在12 s 内曲轴转过的圈数为3902π20=+==t n n θN 圈 4-7 水分子的形状如图所示,从光谱分析知水分子对AA ′轴的转动惯量J AA′=1.93 ³10-47kg²m 2,对BB ′轴转动惯量J BB′=1.14 ³10-47kg²m 2,试由此数据和各原子质量求出氢和氧原子的距离D 和夹角θ.假设各原子都可当质点处理.题 4-7 图分析 如将原子视为质点,则水分子中的氧原子对AA ′轴和BB ′轴的转动惯量均为零,因此计算水分子对两个轴的转动惯量时,只需考虑氢原子即可. 解 由图可得θd m J H A A 22sin 2=' θd m J H B B 22cos 2='此二式相加,可得22d m J J H B B A A =+''则 m 1059.9211-''⨯=+=HB B A A m J J d由二式相比,可得 θJ J B B A A 2tan /=''则 o 3.521.141.93arctan arctan===''B B A A J J θ 4-8 一飞轮由一直径为30㎝,厚度为2.0㎝的圆盘和两个直径为10㎝,长为8.0㎝的共轴圆柱体组成,设飞轮的密度为7.8³103kg²m -3,求飞轮对轴的转动惯量.题 4-8 图分析 根据转动惯量的可叠加性,飞轮对轴的转动惯量可视为圆盘与两圆柱体对同轴的转动惯量之和;而匀质圆盘、圆柱体对轴的转动惯量的计算可查书中公式,或根据转动惯量的定义,用简单的积分计算得到. 解 根据转动惯量的叠加性,由匀质圆盘、圆柱体对轴的转动惯量公式可得2424122221121m kg 136.021π161 2212212⋅=⎪⎭⎫⎝⎛+=⎪⎭⎫⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯=+=ad ld ρd m d m J J J4-9 用落体观察法测定飞轮的转动惯量,是将半径为R 的飞轮支承在O 点上,然后在绕过飞轮的绳子的一端挂一质量为m 的重物,令重物以初速度为零下落,带动飞轮转动(如图).记下重物下落的距离和时间,就可算出飞轮的转动惯量.试写出它的计算式.(假设轴承间无摩擦).题 4-9 图分析 在运动过程中,飞轮和重物的运动形式是不同的.飞轮作定轴转动,而重物是作落体运动,它们之间有着内在的联系.由于绳子不可伸长,并且质量可以忽略.这样,飞轮的转动惯量,就可根据转动定律和牛顿定律联合来确定,其中重物的加速度,可通过它下落时的匀加速运动规律来确定.该题也可用功能关系来处理.将飞轮、重物和地球视为系统,绳子张力作用于飞轮、重物的功之和为零,系统的机械能守恒.利用匀加速运动的路程、速度和加速度关系,以及线速度和角速度的关系,代入机械能守恒方程中即可解得.解1 设绳子的拉力为T F ,对飞轮而言,根据转动定律,有αJ R F T = (1)而对重物而言,由牛顿定律,有ma F mg T =- (2)由于绳子不可伸长,因此,有αR a = (3)重物作匀加速下落,则有221at h =(4) 由上述各式可解得飞轮的转动惯量为⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=1222h gt mR J解2 根据系统的机械能守恒定律,有0212122=++-ωJ m mgh v (1′)而线速度和角速度的关系为ωR =v (2′)又根据重物作匀加速运动时,有at =v (3′) ah 22=v (4′)由上述各式可得⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=1222h gt mR J若轴承处存在摩擦,上述测量转动惯量的方法仍可采用.这时,只需通过用两个不同质量的重物做两次测量即可消除摩擦力矩带来的影响.4-10 一燃气轮机在试车时,燃气作用在涡轮上的力矩为2.03³103N²m,涡轮的转动惯量为25.0kg²m 2.当轮的转速由2.80³103r²min -1增大到1.12³104r²min -1时,所经历的时间t 为多少?分析 由于作用在飞轮上的力矩是恒力矩,因此,根据转动定律可知,飞轮的角加速度是一恒量;又由匀变速转动中角加速度与时间的关系,可解出飞轮所经历的时间.该题还可应用角动量定理直接求解. 解1 在匀变速转动中,角加速度t ωωα-=,由转动定律αJ M =,可得飞轮所经历的时间 ()s 8.10200=-=-=n n MJπJ M ωωt 解2 飞轮在恒外力矩作用下,根据角动量定理,有()0d ωωJ t M t-=⎰则 ()s 8.10π200=-=-=n n MJJ M ωωt 4-11 质量为m 1和m 2的两物体A 、B 分别悬挂在图(a)所示的组合轮两端.设两轮的半径分别为R 和r ,两轮的转动惯量分别为J 1和J 2,轮与轴承间、绳索与轮间的摩擦力均略去不计,绳的质量也略去不计.试求两物体的加速度和绳的张力.题 4-11 图分析 由于组合轮是一整体,它的转动惯量是两轮转动惯量之和,它所受的力矩是两绳索张力矩的矢量和(注意两力矩的方向不同).对平动的物体和转动的组合轮分别列出动力学方程,结合角加速度和线加速度之间的关系即可解得.解 分别对两物体及组合轮作受力分析,如图(b).根据质点的牛顿定律和刚体的转动定律,有111111a m F g m F P T T =-='- (1)222222a m g m F P F T T =-=-' (2)()αJ J r F R F T T 2121+=- (3) 11T T F F =',22T T F F =' (4)由角加速度和线加速度之间的关系,有αR a =1 (5) αr a =2 (6)解上述方程组,可得gR r m R m J J rm R m a 222121211+++-=gr r m R m J J rm R m a 222121212+++-=g m r m R m J J Rr m r m J J F T 1222121221211++++++=g m rm R m J J Rr m R m J J F T 2222121121212++++++= 4-12 如图所示装置,定滑轮的半径为r ,绕转轴的转动惯量为J ,滑轮两边分别悬挂质量为m 1和m 2的物体A 、B.A 置于倾角为θ的斜面上,它和斜面间的摩擦因数为μ,若B 向下作加速运动时,求:(1)其下落加速度的大小;(2)滑轮两边绳子的张力.(设绳的质量及伸长均不计,绳与滑轮间无滑动,滑轮轴光滑.)题 4-12 图分析 这是连接体的动力学问题,对于这类问题仍采用隔离体的方法,从受力分析着手,然后列出各物体在不同运动形式下的动力学方程.物体A 和B 可视为质点,则运用牛顿定律.由于绳与滑轮间无滑动,滑轮两边绳中的张力是不同的,滑轮在力矩作用下产生定轴转动,因此,对滑轮必须运用刚体的定轴转动定律.列出动力学方程,并考虑到角量与线量之间的关系,即能解出结果来.解 作A 、B 和滑轮的受力分析,如图(b).其中A 是在张力F T1、重力P 1,支持力F N和摩擦力F f的作用下运动,根据牛顿定律,沿斜面方向有11111cos sin a m θg m μθg m F T =-- (1)而B 则是在张力F T2和重力P 2的作用下运动,有2222a m F g m T =- (2)由于绳子不能伸长、绳与轮之间无滑动,则有αr a a ==21 (3)对滑轮而言,根据定轴转动定律有αJ r F r F T T ='-'12 (4) 11T T F F =',22T T F F =' (5)解上述各方程可得22111221/cos sin r J m m g m g m g m a a ++--==θμθ()()22121211//cos sin cos sin 1r J m m r gJ m θμθθμθg m m F T ++++++=()22122212//cos sin 1rJ m m r gJ m θμθg m m F T +++++= 4-13 如图(a)所示,飞轮的质量为60kg ,直径为0.50m ,转速为1.0 ³103r²min -1.现用闸瓦制动使其在5.0s 内停止转动,求制动力F .设闸瓦与飞轮之间的摩擦因数 μ=0.40,飞轮的质量全部分布在轮缘上.题 4-13 图分析 飞轮的制动是闸瓦对它的摩擦力矩作用的结果,因此,由飞轮的转动规律可确定制动时所需的摩擦力矩.但是,摩擦力矩的产生与大小,是由闸瓦与飞轮之间的正压力F N决定的,而此力又是由制动力F 通过杠杆作用来实现的.所以,制动力可以通过杠杆的力矩平衡来求出. 解 飞轮和闸杆的受力分析,如图(b)所示.根据闸杆的力矩平衡,有()0121='-+l F l l F N而NNF F '=,则闸瓦作用于轮的摩擦力矩为 d μF l ll d μF d F M N 121f2212+=== (1) 摩擦力矩是恒力矩,飞轮作匀角加速转动,由转动的运动规律,有tnt ωt ωωαπ200==-=(2) 因飞轮的质量集中于轮缘,它绕轴的转动惯量4/2md J =,根据转动定律αJ M =,由式(1)、(2)可得制动力()N 1014.32211⨯=+=tl l nmdl F μπ4-14 如图所示,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?题 4-14 图分析 由于空气的阻力矩与角速度成正比,由转动定律可知,在变力矩作用下,通风机叶片的转动是变角加速转动,因此,在讨论转动的运动学关系时,必须从角加速度和角速度的定义出发,通过积分的方法去解.解 (1)通风机叶片所受的阻力矩为M =-C ω,由转动定律M =J α,可得叶片的角加速度为JωC t ωα-==d d (1) 根据初始条件对式(1)积分,有t J Cωωt ωωd d 00⎰⎰-= 由于C 和J 均为常量,得J Ct e ωω/0-= (2)当角速度由ω0→21ω0时,转动所需的时间为2ln CJt =(2)根据初始条件对式(2)积分,有t eωθJCt tθd d /0-⎰⎰=即 CωJ θ20=在时间t 内所转过的圈数为CωJ θN π4π20==4-15 电风扇接通电源后一般经5s 后到达额定转速10min r 300-⋅=n ,而关闭电源后经16 s 后风扇停止转动,已知电风扇的转动惯量为2m kg 5.0⋅,设启动时电磁力矩M和转动时的阻力矩f M 均为常数,求启动时的电磁力矩M .分析 由题意知M 和f M 均为常数,故启动时电风扇在M 和f M 共同作用下,作匀加速转动,直至到达额定转速,关闭电源后,电风扇仅在f M 的作用下作匀减速转动.运用匀变速转动的运动学规律和转动定律既可求解.解 设启动时和关闭电源后,电风扇转动时的角加速度分别为1α和2α,则启动过程αJ M M =-f110t αω=关闭电源后 2fαJ M =-0220=+t αω联解以上各式并将6020n πω=以及0n 、1t 、2t 、J 值代入,得m N 12.4⋅=M4-16 一质量为m′、半径为R 的均匀圆盘,通过其中心且与盘面垂直的水平轴以角速度ω转动,若在某时刻,一质量为m 的小碎块从盘边缘裂开,且恰好沿垂直方向上抛,问它可能达到的高度是多少?破裂后圆盘的角动量为多大?分析 盘边缘裂开时,小碎块以原有的切向速度作上抛运动,由质点运动学规律可求得上抛的最大高度.此外,在碎块与盘分离的过程中,满足角动量守恒条件,由角动量守恒定律可计算破裂后盘的角动量.题 4-16 图解 (1)碎块抛出时的初速度为R ω=0v由于碎块竖直上抛运动,它所能到达的高度为gR ωg h 222220==v(2)圆盘在裂开的过程中,其角动量守恒,故有L L L '-=0式中ωR m L 221'=为圆盘未碎时的角动量;ωmR L 2='为碎块被视为质点时,碎块对轴的角动量;L 为破裂后盘的角动量.则ωR m m L 221⎪⎭⎫⎝⎛-'=4-17 在光滑的水平面上有一木杆,其质量m 1=1.0kg ,长l =40cm ,可绕通过其中点并与之垂直的轴转动.一质量为m 2=10g 的子弹,以v =2.0³102m² s -1的速度射入杆端,其方向与杆及轴正交.若子弹陷入杆中,试求所得到的角速度.题 4-17 图分析 子弹与杆相互作用的瞬间,可将子弹视为绕轴的转动.这样,子弹射入杆前的角速度可表示为ω,子弹陷入杆后,它们将一起以角速度ω′转动.若将子弹和杆视为系统,因系统不受外力矩作用,故系统的角动量守恒.由角动量守恒定律可解得杆的角速度. 解 根据角动量守恒定理()ωJ J ωJ '+=212式中()2222/l m J =为子弹绕轴的转动惯量,J 2ω为子弹在陷入杆前的角动量,ω=2v/l 为子弹在此刻绕轴的角速度.12/211l m J =为杆绕轴的转动惯量.可得杆的角速度为()1212212s 1.2936-=+=+='m m m J J ωJ ωv4-18 一质量为20.0kg 的小孩,站在一半径为3.00m 、转动惯量为450kg² m 2的静止水平转台的边缘上,此转台可绕通过转台中心的竖直轴转动,转台与轴间的摩擦不计.如果此小孩相对转台以1.00m²s -1的速率沿转台边缘行走,问转台的角速率有多大?分析 小孩与转台作为一定轴转动系统,人与转台之间的相互作用力为内力,沿竖直轴方向不受外力矩作用,故系统的角动量守恒.在应用角动量守恒时,必须注意人和转台的角速度ω、ω0都是相对于地面而言的,而人相对于转台的角速度ω1应满足相对角速度的关系式10ωωω+=.解 由相对角速度的关系,人相对地面的角速度为Rωωωωv +=+=010由于系统初始是静止的,根据系统的角动量守恒定律,有()010100=++ωωJ ωJ式中J 0为转台对转台中心轴的转动惯量,J 1=mR 2为人对转台中心轴的转动惯量.由式(1)、(2)可得转台的角速度为122020s 1052.9--⨯-=+-=RmR J mR ωv 式中负号表示转台转动的方向与人对地面的转动方向相反. 4-19 一转台绕其中心的竖直轴以角速度ω0=π1s rad -⋅转动,转台对转轴的转动惯量为J 0=4.0³10-3kg²m 2.今有砂粒以Q =2t (Q 在单位为g²s -1,t 的单位为s )的流量竖直落至转台,并粘附于台面形成一圆环,若环的半径为r =0.10m ,求砂粒下落t =10s 时,转台的角速度.分析 对转动系统而言,随着砂粒的下落,系统的转动惯量发生了改变.但是,砂粒下落对转台不产生力矩的作用,因此,系统在转动过程中的角动量是守恒的.在时间t 内落至台面的砂粒的质量,可由其流量求出,从而可算出它所引起的附加的转动惯量.这样,转台在不同时刻的角速度就可由角动量守恒定律求出. 解 在时间0→10s内落至台面的砂粒的质量为kg 10.0Qd 100==⎰t m根据系统的角动量守恒定律,有()ωmr J ωJ 2000+=则t =10s 时,转台的角速度12000s π8.0-=+=mrJ J ωω 4-20 为使运行中的飞船停止绕其中心轴的转动,可在飞船的侧面对称地安装两个切向控制喷管(如图所示),利用喷管高速喷射气体来制止旋转.若飞船绕其中心轴的转动惯量J =2.0³103kg² m 2,旋转的角速度ω=0.2r ad² s -1,喷口与轴线之间的距离r =1.5m ;喷气以恒定的流量Q =1.0kg²s -1和速率u =50m² s-1从喷口喷出,问为使该飞船停止旋转,喷气应喷射多长时间?分析 将飞船与喷出的气体作为研究系统,在喷气过程中,系统不受外力矩作用,其角动量守恒.在列出方程时应注意:(1)由于喷气质量远小于飞船质量,喷气前、后系统的角动量近似为飞船的角动量J ω;(2)喷气过程中气流速率u 远大于飞船侧面的线速度ωr ,因此,整个喷气过程中,气流相对于空间的速率仍可近似看作是 u ,这样,排出气体的总角动量()mur m r ωu m≈+⎰d .经上述处理后,可使问题大大简化.解 取飞船和喷出的气体为系统,根据角动量守恒定律,有0=-mur ωJ (1)因喷气的流量恒定,故有Qt m 2= (2)由式(1)、(2)可得喷气的喷射时间为s 67.22==QurωJ t题 4-20 图4-21 如图所示,长为l 、质量为m 的均质杆,可绕点O 在竖直平面内转动,令杆至水平位置由静止摆下,在竖直位置与质量为2m的物体发生完全非弹性碰撞,碰撞后物体沿摩擦因数为μ的水平面滑动,试求此物体滑过的距离s .分析 本题可分为三个过程,即细杆绕点O 的转动过程,细杆与物体的完全非弹性碰撞以及碰撞后物体在粗糙水平面上的滑动过程。
第四章习题44-1.在容积3V L =的容器中盛有理想气体,气体密度为ρ=1.3g /L 。
容器与大气相通排出一部分气体后,气压下降了0.78atm 。
若温度不变,求排出气体的质量。
解:根据题意,可知: 1.78P atm =,01P atm =,3V L =。
由于温度不变,∴00PV PV =,有:001.783PVV L P ==⨯, 那么,逃出的气体在1atm 下体积为:' 1.78330.78V L L L =⨯-=,这部分气体在1.78atm 下体积为:''V =0'0.7831.78PV LP ⨯=则排除的气体的质量为:0.783'' 1.3 1.71.78g Lm V g L ρ⨯∆==⨯= 。
根据题意pV RT ν=,可得:m pV RT M =,1V p RT p M m ρ==4-2.有一截面均匀的封闭圆筒,中间被一光滑的活塞分割成两边。
如果其中的一边装有0.1kg 某一温度的氢气,为了使活塞停留在圆筒的正中央,则另一边装入的同一温度的氧气质量为多少? 解:平衡时,两边氢、氧气体的压强、体积、温度相同,利用pV RT ν=,知两气体摩尔数相同,即:H O νν=,∴O HH Om m M M =,代入数据有: 1.6O m kg = 。
4-3.如图所示,两容器的体积相同,装有相同质量的氮气和氧气。
用一内壁光滑的水平细玻璃管相通,管的正中间有一小滴水银。
要保持水银滴在管的正中间,并维持氧气温度比氮气温度高30o C ,则氮气的温度应是多少?解:已知氮气和氧气质量相同,水银滴停留在管的正中央,则体积和压强相同,如图。
由:mol mpV RT M =,有:2222(30)O N O N m m R T RT M M +=, 而:20.032O M kg =,20.028N M kg =,可得:30282103028T K ⨯==+ 。
