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05刚体的定轴转动习题解答

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第五章刚体定轴转动典型题型

第五章刚体定轴转动典型题型

• 例3一质量为m,半径为R的均匀圆盘,求 通过中心o并与盘面垂直的轴的转动惯量
• 例4一半径为R的光滑置于竖直平面内,一 质量为m的小球穿在圆环上,并可在圆环 上滑动,小球开始 时静止于圆环上的电 A(该点在通过环心o的水平面上),然 后从A点开始下滑,设小球与圆环间的摩 擦略去不计。求小球滑到点B时对环心o 的角动量和角速度。


质点运动与钢体定轴转动对照表
质点运动
速度
v dr / dt
加速度 a dv / dt


钢体定轴转动
角速度 d / dt
角加速度 d / dt
力矩

质量 m
转动惯量 J
动量 p mv
角动量 L J
牛二律 F m a
F dp / dt
转动定律 M J
M dL / dt
第五章 刚体定轴转动
• 例1一飞轮半径为0.2m,转速为150r/min, 因受到制动二均匀减速,经30s停止转动, 试求:
1)角加速度和在此时间内飞轮所转的圈数
2)制动开始后t=6s时飞轮的角速度
3) t=6s时飞轮边缘上一点的线速度,切线 加速度和法线加速度。
• 例2一质量为m,长为的均匀细长棒,求 1)通过其中心并于棒垂直的转动惯量 2)通过棒端点并与棒垂直的轴的转动惯量
角加速度( )
• 例8 质量为M,半径为R的转台,可绕过 中心的竖直轴无摩擦的转动。质量为m的 一个人,站在距离中心r处(r<R),开 始时,人和台处于静止状态。如果这个人 沿着半径为r的圆周匀速走一圈,设它相 对于转台的运动速度为u,求转台的旋转 角速度和相对地面的转过的角度。


• 5)角动量守恒定律和机械能守恒定律的综 合应用

第3章 刚体的定轴转动 习题答案

第3章 刚体的定轴转动 习题答案

1
1 v r 78 . 5 1 78 . 5 m s (3) 解:
an r 78.5 1 6162 .2 m s
2 2
2
a r 3.14 m s
2
3-13. 如图所示,细棒长度为l,设转轴通过棒上距中心d的一 点并与棒垂直。求棒对此轴的转动惯量 J O ',并说明这一转 动惯量与棒对质心的转动惯量 J O之间的关系。(平行轴定理)
n0
J 2 2 n 收回双臂后的角动能 E k J n 0 2 J 0 n
1 2 2 1 2
Ek 0 J
1 2
2 0
3-17. 一人张开双臂手握哑铃坐在转椅上,让转椅转动起来, 此后无外力矩作用。则当此人收回双臂时,人和转椅这一系 统的转速、转动动能、角动量如何变化?
解:首先,该系统的角动量守恒。
设初始转动惯量为 J ,初始角速度为 0 收回双臂后转动惯量变为 J n , 由转动惯量的定义容易知,n 1 由角动量守恒定理容易求出,收回双臂后的角速度 初始角动能
M t J
代入数据解得:M 12.5 N m
3-4. 如图所示,质量为 m、长为 l 的均匀细杆,可绕过其一 端 O 的水平轴转动,杆的另一端与一质量为m的小球固定在 一起。当该系统从水平位置由静止转过 角时,系统的角
速度、动能为?此过程中力矩所做的功?
解: 由角动能定理得:
解:设该棒的质量为m,则其
线密度为 m l
1 l d 2 1 l d 2
O
d O'
J O'

0
r dr
2
3
0
r dr

05刚体的定轴转动习题解答.

05刚体的定轴转动习题解答.

第五章刚体的定轴转动一选择题1. 一绕定轴转动的刚体,某时刻的角速度为ω,角加速度为α,则其转动加快的依据是:()A. α > 0B. ω > 0,α > 0C. ω < 0,α > 0D. ω > 0,α < 0解:答案是B。

2. 用铅和铁两种金属制成两个均质圆盘,质量相等且具有相同的厚度,则它们对过盘心且垂直盘面的轴的转动惯量。

()A. 相等;B. 铅盘的大;C. 铁盘的大;D. 无法确定谁大谁小解:答案是C。

简要提示:铅的密度大,所以其半径小,圆盘的转动惯量为:2/2Mr J =。

3. 一圆盘绕过盘心且与盘面垂直的光滑固定轴O 以角速度ω 按图示方向转动。

若将两个大小相等、方向相反但不在同一条直线的力F 1和F 2沿盘面同时作用到圆盘上,则圆盘的角速度ω的大小在刚作用后不久 ( )A. 必然增大B. 必然减少C. 不会改变D. 如何变化,不能确定解:答案是B 。

简要提示:力F 1和F 2的对转轴力矩之和垂直于纸面向里,根据刚体定轴转动定律,角加速度的方向也是垂直于纸面向里,与角速度的方向(垂直于纸面向外)相反,故开始时一选择题3图定减速。

4. 一轻绳绕在半径为r 的重滑轮上,轮对轴的转动惯量为J ,一是以力F 向下拉绳使轮转动;二是以重量等于F 的重物挂在绳上使之转动,若两种情况使轮边缘获得的切向加速度分别为a 1和a 2,则有: ( )A. a 1 = a 2B. a 1 > a 2C. a 1< a 2D. 无法确定解:答案是B 。

简要提示:(1) 由刚体定轴转动定律,1αJ Fr =和11αr a =,得:J Fr a /21= (2) 受力分析得:⎪⎩⎪⎨⎧===-2222ααr a J Tr ma T mg ,其中m 为重物的质量,T 为绳子的张力。

得:)/(222mr J Fr a +=,所以a 1 > a 2。

5. 一半径为R ,质量为m 的圆柱体,在切向力F 作用下由静止开始绕轴线作定轴转动,则在2秒内F 对柱体所作功为: ( )A. 4 F 2/ mB. 2 F 2 / mC. F 2 / mD. F 2 / 2 m解:答案是A 。

第05章 角动量 角动量守恒定律(参考答案)

第05章 角动量 角动量守恒定律(参考答案)

m 1v 1 m 2v 2
v1 v2
9
爬与不爬,两小孩同时到达滑轮! 5.19 由一根长为 l,质量为 M 的静止的细长棒,可绕其一 端在竖直面内转动。若以质量为 m,速率 v0 的子弹沿与棒 垂直的方向射向棒的另一端。 (1)若子弹穿棒而过,速度为 v,求棒的旋转角速度 (2)若子弹嵌入棒中,求棒的最大旋转角 答案: (1)以 m , M 为系统,以 O 为参考点。
O
M
l
v m
碰撞时刻,角动量守恒
1 mlv0 J mlv Ml 2 mlv 3
解得:

3m(v0 v) Ml
(2)碰撞时刻,角动量守恒
得:
1 mlv0 J ml 2 M m l 2 3 3mv0 M 3m l
1 2 1 2 1 J mv Mg l 1 cos mgl 1 cos 2 2 2
(3)设碰后角速度为 ω’
' L ' 2mv 1
a a ' a mv 2 3 2 6

2m 1 a a 2 a ' a m '( )2 ma 2 ' 3 3 2 6 3
1 2 L' L ma2 ma 2 ' 2 3 根据角动量守恒,有
解得
'
3 4
5.17 质量为 m 的小球, 以速度 v0 在水平冰面 上滑动,撞在与小球运动方向垂直的一根细木棍 的一端,并粘附在木棍上。设木棍的质量为 M , 长度为 l。试求: (1 )忽略冰的摩擦,定量地描述 小球附在木棍上后,系统的运动情况。 (2 )刚刚 发生碰撞之后,木棍上有一点 p 是瞬时静止的, 问该点在何处?

5 刚体转动定律

5 刚体转动定律

F
16
三.转动惯量J 转动惯量J •分立J = ∑∆m r ri质点到转轴的垂直距离 分立 • n→∞ J = →∞
n i =1 2 i i
r dm 质元 dm = σds 面分布 ∫ ρdv 体分布 J的单位 •m2 的单位:kg 的单位 转动中的惯性大小 物理意义:表示刚体在转动中的惯性大小. J物理意义:表示刚体在转动中的惯性大小.
•求力矩 乘 ri Fri sinϕi + firi sinθi = ∆miri2α 求力矩,乘 求力矩 i •求力 求力 矩和: 矩和:
∑ Fr sinϕ + ∑ f r sinθ = ∑ ∆mr α
i =1 i i i i =1 i i i i =1 2 i i
10
n
n
n
∑ Fr sinϕ + ∑ f r sinθ = ∑ ∆mr α
o
y
二、匀变速转动方程
θ = θ0 + ωt ω = ω0 + αt
θ − θ0 = ω0t + αt
1 2
2 2 0
2
ω − ω = 2α (θ − θ0)
4
三、角量与线量关系
z
o' ⋅ R
r r r r r r r = xi + yj + zk ω = ωk
r r r v = ω× r
v = Rω at = Rα
8
M = Fd = Fr sinθ r r r M = r×F r
O. dr
F θ
空间力需分解
刚体内作用力和反 刚体内作用力和反作用力 抵消. 的力矩互相抵消 的力矩互相抵消.
v F
z
v k

大学物理(科学出版社,熊天信、蒋德琼、冯一兵、李敏惠)第四章习题解

大学物理(科学出版社,熊天信、蒋德琼、冯一兵、李敏惠)第四章习题解

第四章 刚体的定轴转动4–1 半径为20cm 的主动轮,通过皮带拖动半径为50cm 的被动轮转动,皮带与轮之间无相对滑动,主动轮从静止开始作匀角加速度转动,在4s 内被动轮的角速度达到π/s 8,则主动轮在这段时间内转过了 圈。

解:被动轮边缘上一点的线速度为πm/s 45.0π8222=⨯==r ωv在4s 内主动轮的角速度为πrad/s 202.0π412111====r r v v ω主动轮的角速度为2011πrad/s 540π2==∆-=tωωα在4s 内主动轮转过圈数为20π520ππ2(π212π212121=⨯==αωN (圈)4–2绕定轴转动的飞轮均匀地减速,t =0时角速度为0ω=5rad/s ,t =20s 时角速度为08.0ωω=,则飞轮的角加速度α= ,t =0到t =100s 时间内飞轮所转过的角度θ= 。

解:由于飞轮作匀变速转动,故飞轮的角加速度为20s /rad 05.020558.0-=-⨯=-=tωωα t =0到t =100s 时间内飞轮所转过的角度为rad 250100)05.0(21100521220=⨯-⨯+⨯=+=t t αωθ4–3 转动惯量是物体 量度,决定刚体的转动惯量的因素有 。

解:转动惯性大小,刚体的形状、质量分布及转轴的位置。

4–4 如图4-1,在轻杆的b 处与3b 处各系质量为2m 和m 的质点,可绕O 轴转动,则质点系的转动惯量为 。

解:由分离质点的转动惯量的定义得221i i i r m J ∆=∑=22)3(2b m mb +=211mb =4–5 一飞轮以600r/min 的转速旋转,转动惯量为2.5kg·m 2,现加一恒定的制动力矩使飞轮在1s 内停止转动,则该恒定制动力矩的大小M =_________。

解:飞轮的角加速度为20s /rad 20160/π26000-=⨯-=-=tωωα制动力矩的大小为m N π50π)20(5.2⋅-=-⨯==αJ M负号表示力矩为阻力矩。

刚体的定轴转动习题

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目 录
• 刚体定轴转动的基本概念 • 刚体定轴转动的力学分析 • 刚体定轴转动的运动分析 • 刚体定轴转动的习题解析 • 刚体定轴转动的实际应用案例
PART 03
刚体定轴转动的运动分析
刚体的角速度与角加速度
角速度
描述刚体转动快慢的物理量,用ω表 示。单位是弧度/秒(rad/s)。
角加速度
描述刚体转动角速度变化快慢的物理 量,用α表示。单
转动轨迹
刚体转动的路径是一个圆或椭圆,其形 状取决于刚体的质量和转动轴的位置。
PART 04
刚体定轴转动的习题解析
简单习题解析
题目
一个质量为m,半径为R的 圆盘,以边缘某点为轴, 以角速度ω做定轴转动, 求圆盘的动量。
解析
根据动量的定义,圆盘的 动量P=mv=mrω,其中r 是质点到转动轴的距离, m是质量,v是线速度,ω 是角速度。
题目
一质量为m的杆,长度为l, 一端固定,绕另一端点做 定轴转动,求杆的转动惯 量。
航空航天器姿态调整中的应用
01
02
03
卫星轨道调整
卫星在轨道调整过程中, 通过刚体定轴转动实现姿 态的调整,从而改变推进 力的方向。
飞机飞行控制
飞机飞行过程中,通过刚 体定轴转动实现舵面的操 纵,从而调整飞行姿态和 方向。
火箭发射
火箭发射过程中,通过刚 体定轴转动实现发动机的 转向和稳定。

第5章 刚体的定轴转动 习题解答

第5章 刚体的定轴转动 习题解答

对飞轮,由转动定律,有 式中负号表示摩擦力的力矩方向与角速度 方向相反。
联立解得

以 F 100 N 等代入上式,得
Fr R 2 (l1 l2 ) F J mRl1
5-1
第 5 章 刚体的定轴转动

2 0.40 (0.50 0.75) 40 100 rad s 2 60 0.25 0.50 3 t
由以上诸式求得角加速度

(2)
Rm1 rm2 g I m1 R 2 m2 r 2 0.2 2 0.1 2

1 1 10 0.202 4 0.102 2 0.202 2 0.102 2 2
9.8 6.13 rad s 2
T2 m2 r m2 g 2 0.10 6.13 2 9.8 20.8N T1 m1 g m1 R 2 9.8 2 0.2. 6.13 17.1N v 2a1h 2 Rh 2 6.13 0.2 2 2.21 m s 1
M M f J 1

t1
。移去力矩 M 后,根据转动定律,有
M f J 2
2
联立解得此转轮的转动惯量
0 t2
J
M 20 17.36 kg m 2 1 1 1 100 2 1 60 10 100 t1 t2
v0
6(2 3 3m M l J l 1M (1 2 ) (1 ) 2 ml 2 3m 12 m
(2) 由①式求得相碰时小球受到的冲量为:
I Fdt mv mv mv0
负号说明所受冲量的方向与初速度方向相反。

刚体定轴转动习题知识分享

刚体定轴转动习题知识分享

刚体定轴转动习题刚体定轴转动一、选择题(每题3分)1、个人站在有光滑固定转轴的转动平台上,双臂伸直水平地举起二哑铃,在该人把此二哑铃水平收缩到胸前的过程中,人、哑铃与转动平台组成的系统的( )(A)机械能守恒,角动量守恒; (B)机械能守恒,角动量不守恒,(C)机械能不守恒,角动量守恒; (D)机械能不守恒,角动量不守恒.2、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3、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在上述说法中,正确的是()(A)只有(1)是正确的(B)只有(1)、(2)正确(C)只有(4)是错误的(D)全正确4、以下说法中正确的是()(A)作用在定轴转动刚体上的力越大,刚体转动的角加速度越大。

(B)作用在定轴转动刚体上的合力矩越大,刚体转动的角速度越大。

(C)作用在定轴转动刚体上的合力矩越大,刚体转动的角加速度越大。

(D)作用在定轴转动刚体上的合力矩为零,刚体转动的角速度为零。

5、一质量为m的均质杆长为l,绕铅直轴o o'成θ角转动,其转动惯量为()6、一物体正在绕固定光滑轴自由转动( )(A) 它受热膨胀或遇冷收缩时,角速度不变. (B) 它受热时角速度变小,它遇冷时角速度变大. (C)它受热或遇冷时,角速度均变大.(D) 它受热时角速度变大,它遇冷时角速度变小.7、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.8、两个均质圆盘A 和B 的密度分别为A ρ和B ρ,若A ρ﹥B ρ,但两圆盘的质量与厚度相同,如两盘对通过盘心垂直于盘面的转动惯量各为J A 和J B ,则( )(A )J A >J B (B )J B >J A(C )J A = J B (D )J A 、 J B 哪个大,不能确定9、某转轮直径d =40cm ,以角量表示的运动方程为θ=3t -3.02t +4.0t ,式中θ的单位为rad,t 的单位为s,则t =2.0s 到t =4.0s 这段时间内,平均角加速度为( )(A)212-⋅s rad (B)26-⋅s rad(C)218-⋅s rad (C)212-⋅s m10、 轮圈半径为R ,其质量M 均匀分布在轮缘上,长为R 、质量为m的均质辐条固定在轮心和轮缘间,辐条共有2N 根。

大学物理 第三章 刚体的定轴转动

大学物理 第三章 刚体的定轴转动
由于绳子与滑轮间无相对滑动,所以
a1 = β r1 , a2 = β r2
联立以上 5 个方程可得,两物体的加速度和绳子中的张力分别为
a1 = a2 =
( m1r1 − m2 r2 ) r1 g
J1 + J 2 + m1r12 + m2r22
( m1r1 − m2 r2 ) r2 g
1
(J T =
1
解 设滑轮的半径为 R ,转动惯量为 J ,如图 3.5 所示。使用大小等于 mg ,方向向下的力拉
ww
对物体有: 对滑轮有:
绳子时,如图 3.5(a),滑轮产生的角加速度为 β =
绳下段挂一质量为 m 的物体时,如图 3.5(b) ,若设绳子此时的拉力为 T,则
此时滑轮产生的角加速度为
mgR J + mR 2 比较可知,用大小等于 mg ,方向向下的拉力拉绳子时,滑轮产生的角加速度变大,本题 β=
习题精解
3-1 某刚体绕定轴做匀速转动, 对刚体上距转轴为 r 处的任意质元的法向加速度为和切线加 速度来正确的是() A. an , aτ 大小均随时间变化 C. an 的大小变化, aτ 的大小保持不变 B. an , aτ 大小均保持不变 D. an 大小保持不变, aτ 的大小变化
解 刚体绕定轴做匀变速转动时,因为 an = rω 2 , aτ = r β ,而 β 为恒量,所以 ω = ω0 + β t , 故 an = r ( ω0 + β t ) , aτ = r β 。可见: an 的大小变化, aτ 的大小保持恒定,本题答案为 C. 3-2 一飞轮以的角速度转动 300rad • min ,转动惯量为 5kg • m ,现施加一恒定的制动

大学物理-刚体的定轴转动-习题和答案

大学物理-刚体的定轴转动-习题和答案

第4章 刚体的定轴转动 习题及答案1.刚体绕一定轴作匀变速转动,刚体上任一点是否有切向加速度?是否有法向加速度?切向和法向加速度的大小是否随时间变化?答:当刚体作匀变速转动时,角加速度β不变。

刚体上任一点都作匀变速圆周运动,因此该点速率在均匀变化,v l ω=,所以一定有切向加速度t a l β=,其大小不变。

又因该点速度的方向变化,所以一定有法向加速度2n a l ω=,由于角速度变化,所以法向加速度的大小也在变化。

2. 刚体绕定轴转动的转动定律和质点系的动量矩定理是什么关系?答:刚体是一个特殊的质点系,它应遵守质点系的动量矩定理,当刚体绕定轴Z 转动时,动量矩定理的形式为zz dL M dt=,z M 表示刚体对Z 轴的合外力矩,z L 表示刚体对Z 轴的动量矩。

()2z i i L m l I ωω==∑,其中()2i i I m l =∑,代表刚体对定轴的转动惯量,所以()z z dL d d M I I I dt dt dtωωβ====。

既 z M I β=。

所以刚体定轴转动的转动定律是质点系的动量矩定理在刚体绕定轴转动时的具体表现形式,及质点系的动量矩定理用于刚体时在刚体转轴方向的分量表达式。

3.两个半径相同的轮子,质量相同,但一个轮子的质量聚集在边缘附近,另一个轮子的质量分布比较均匀,试问:(1)如果它们的角动量相同,哪个轮子转得快?(2)如果它们的角速度相同,哪个轮子的角动量大?答:(1)由于L I ω=,而转动惯量与质量分布有关,半径、质量均相同的轮子,质量聚集在边缘附近的轮子的转动惯量大,故角速度小,转得慢,质量分布比较均匀的轮子转得快;(2)如果它们的角速度相同,则质量聚集在边缘附近的轮子角动量大。

4.一圆形台面可绕中心轴无摩擦地转动,有一玩具车相对台面由静止启动,绕轴作圆周运动,问平台如何运动?如小汽车突然刹车,此过程角动量是否守恒?动量是否守恒?能量是否守恒?答:玩具车相对台面由静止启动,绕轴作圆周运动时,平台将沿相反方向转动;小汽车突然刹车过程满足角动量守恒,而能量和动量均不守恒。

大学物理 刚体的定轴转动 习题及答案

大学物理 刚体的定轴转动 习题及答案

第4章 刚体的定轴转动 习题及答案1.刚体绕一定轴作匀变速转动,刚体上任一点是否有切向加速度?是否有法向加速度?切向和法向加速度的大小是否随时间变化?答:当刚体作匀变速转动时,角加速度β不变。

刚体上任一点都作匀变速圆周运动,因此该点速率在均匀变化,v l ω=,所以一定有切向加速度t a l β=,其大小不变。

又因该点速度的方向变化,所以一定有法向加速度2n a l ω=,由于角速度变化,所以法向加速度的大小也在变化。

2. 刚体绕定轴转动的转动定律和质点系的动量矩定理是什么关系?答:刚体是一个特殊的质点系,它应遵守质点系的动量矩定理,当刚体绕定轴Z 转动时,动量矩定理的形式为zz dL M dt=,z M 表示刚体对Z 轴的合外力矩,z L 表示刚体对Z 轴的动量矩。

()2z i i L m l I ωω==∑,其中()2i i I m l =∑,代表刚体对定轴的转动惯量,所以 ()z z dL d d M I I I dt dt dtωωβ====。

既 z M I β=。

所以刚体定轴转动的转动定律是质点系的动量矩定理在刚体绕定轴转动时的具体表现形式,及质点系的动量矩定理用于刚体时在刚体转轴方向的分量表达式。

3.两个半径相同的轮子,质量相同,但一个轮子的质量聚集在边缘附近,另一个轮子的质量分布比较均匀,试问:(1)如果它们的角动量相同,哪个轮子转得快?(2)如果它们的角速度相同,哪个轮子的角动量大?答:(1)由于L I ω=,而转动惯量与质量分布有关,半径、质量均相同的轮子,质量聚集在边缘附近的轮子的转动惯量大,故角速度小,转得慢,质量分布比较均匀的轮子转得快;(2)如果它们的角速度相同,则质量聚集在边缘附近的轮子角动量大。

4.一圆形台面可绕中心轴无摩擦地转动,有一玩具车相对台面由静止启动,绕轴作圆周运动,问平台如何运动?如小汽车突然刹车,此过程角动量是否守恒?动量是否守恒?能量是否守恒?答:玩具车相对台面由静止启动,绕轴作圆周运动时,平台将沿相反方向转动;小汽车突然刹车过程满足角动量守恒,而能量和动量均不守恒。

刚体的定轴转动(带答案)

刚体的定轴转动(带答案)

欢迎阅读页脚内容刚体的定轴转动一、选择题1、(本题3分)0289关于刚体对轴的转动惯量,下列说法中正确的是 [ C ] (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(D 2、(本题静止开的? [ A ](A (B (C (D 3. (A ) (B ) (C )页脚内容(D ) 它受热时角速度变小,遇冷时角速度变大. 4、(本题3分)0292一轻绳绕在有水平轴的定滑轮上,滑轮质量为m ,绳下端挂一物体,物体所受重力为P ,滑轮的角加速度为β,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β将 [ C ](A )不变 (B )变小 (C )变大 (D )无法判断 5、(本题设A (A )βA (C )βA 6、(本题(A (B (C (D 7、(本题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[ C ](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、动量和角动量均守量。

8、(本题3分)0677一块方板,可以绕通过其一个水平边的光滑固定转轴自由转动,最初板自由下垂,今有一小团粘土,(A9、(本题(A)ω(C)ω10、ω[ C ](A(C)减少(D)不能确定11、(本题3分)0133如图所示,一静止的均匀细棒,长为 ,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1/2 ML2,一质量为m,速率为v的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射入并穿入棒的自由端,设穿过棒后子弹的速率为 V,则此时棒的角速度应为 [B ](A(312、中心(A(C13、(A(B(C14、页脚内容有一半径为R 的水平圆转台,可绕通过其中心的竖直固定光滑轴转动,转动惯量为J ,开始时转台以匀角速度ω0转动,此时有一质量为m 的人站在转台中心。

05刚体的定轴转动习题解答

05刚体的定轴转动习题解答

05刚体的定轴转动习题解答05刚体的定轴转动习题解答第五章刚体的定轴转动一选择题1. 一绕定轴转动的刚体,某时刻的角速度为ω,角加速度为α,则其转动加快的依据是:()A. α > 0B. ω > 0,α > 0C. ω < 0,α > 0D. ω > 0,α < 0解:答案是B。

2. 用铅和铁两种金属制成两个均质圆盘,质量相等且具有相同的厚度,则它们对过盘心且垂直盘面的轴的转动惯量。

()A. 相等;B. 铅盘的大;C. 铁盘的大;D. 无法确定谁大谁小解:答案是C 。

简要提示:铅的密度大,所以其半径小,圆盘的转动惯量为:2/2 Mr J =。

3. 一轻绳绕在半径为r 的重滑轮上,轮对轴的转动惯量为J ,一是以力F 向下拉绳使轮转动;二是以重量等于F 的重物挂在绳上使之转动,若两种情况使轮边缘获得的切向加速度分别为a 1和a 2,则有:()A. a 1 = a 2B. a 1 > a 2C. a 1< a 2D. 无法确定解:答案是B 。

简要提示:(1) 由定轴转动定律,1αJ Fr =和11αr a =,得:JFra /21=(2) 受力分析得:===-2222ααr a J Tr ma T mg ,其中m 为重物的质量,T 为绳子的张力。

得:)/(222mr J Fr a +=,所以a 1 > a 2。

4. 一半径为R ,质量为m 的圆柱体,在切向力F 作用下由静止开始绕轴线作定轴转动,则在2秒内F 对柱体所作功为:()A. 4 F 2/ mB. 2 F 2 / mC. F 2 / mD. F 2 / 2 m 解:答案是A 。

简要提示:由定轴转动定律:α221MR FR =,得:mRFt 4212==?αθ 所以:mFM W /42=?=θ5. 一电唱机的转盘正以ω 0的角速度转动,其转动惯量为J 1,现将一转动惯量为J 2的唱片置于转盘上,则共同转动的角速度应为:()A .0211ωJJ J+ B .0121ωJJJ + C .021ωJ JD .012ωJ J解:答案是A 。

《大学物理》第三章 刚体的定轴转动

《大学物理》第三章 刚体的定轴转动

P
t
=
1 2
ω J 2 自
t
=
ω J 2 自 2P
=
2×105× (30π)
2×736×103
2
=
1.21×103s
(2) ω进 = 1度 秒 = 0.0175rad/s
ω进 =
M
Jω自
M = Jω进ω自
M = 2×105×0.0175×30π= 3.3×105 N返回.m退出
3-14 在如图所示的回转仪中,转盘的 质量为 0.15kg , 绕其轴线的转动惯量为: 1.50×10-4 kg.m2 ,架子的质量为 0.03kg, 由转盘与架子组成的系统被支持在一个支柱 的尖端O,尖端O到转盘中心的距离为0.04 m , 当转盘以一定角速度ω 绕其轴旋转时, 它便在水平面内以1/6 rev/s的转速进动。
为25cm,轴的一端 A用一根链条挂起,如
果原来轴在水平位置,并使轮子以ω自=12 rad/s的角速度旋转,方向如图所示,求:
(1)该轮自转的角动量;
(2)作用于轴上的外力矩;
(3)系统的进动角速度, ω
并判断进动方向。
AO
B
R
l 返回 退出
解:
(1)
J
=
m
R
2

=
5×(0.25 )2
ω
= 0.313 kg.m2
a
=
m
1+
m m
1g 2+
J
r2
T1 =
m 1g (m 2+ J m 1+m 2 + J
r 2) r2
T2 =
m 1m 2g m 1+m 2 + J

《刚体定轴转动》选择题解答与分析

《刚体定轴转动》选择题解答与分析

2 刚体定轴转动转动惯量1. 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. 答案:(C ) 参考解答:首先明确转动惯量的物理意义,从转动定律与牛顿第二定律的对称关系可以看出,与质量m 是平动惯性大小的量度相对应,转动惯量I 则是刚体转动惯性大小的量度。

从转动惯量的的公式∑=∆=ni i i r m I 12可以看出,其大小除了与刚体的形状、大小和质量分布有关外,还与转轴的位置有关。

凡选择回答错误的,均给出下面的进一步讨论:1. 计算一个刚体对某转轴的转动惯量时,一般能不能认为它的质量集中于其质心,成为一质点,然后计算这个质点对该轴的转动惯量?为什么?举例说明你的结论。

参考解答:不能.因为刚体的转动惯量∑∆i i m r 2与各质量元和它们对转轴的距离有关.如一匀质圆盘对过其中心且垂直盘面轴的转动惯量为221mR ,若按质量全部集中于质心计算,则对同一轴的转动惯量为零.2. 一刚体由匀质细杆和匀质球体两部分构成,杆在球体直径的延长线上,如图所示.球体的半径为R ,杆长为2R ,杆和球体的质量均为m .若杆对通过其中点O 1,与杆垂直的轴的转动惯量为J 1,球体对通过球心O 2的转动惯量为J 2,则整个刚体对通过杆与球体的固结点O 且与杆垂直的轴的转动惯量为 (A) J =J 1+J 2. (B) J =mR 2+mR 2.(C) J =(J 1+mR 2)+(J 2+mR 2).(D) J =[J 1+m (2R )2]+[J 2+m (2R )2]. 答案:(C) 参考解答:根据转动惯量具有叠加性,则整个刚体对通过杆与球体的固结点0且与杆垂直的轴的转动惯量为细杆和球体分别对该轴转动惯量之合。

大学物理习题册及解答(第二版)第四章-刚体的定轴转动

大学物理习题册及解答(第二版)第四章-刚体的定轴转动

上环可以自由在纸面内外摆动。求此时圆环摆的转动惯量。 O
(*)(3)求两种小摆动的周期。哪种摆动的周期较长?
R C
解:(1)圆环放在刀口上O,以环中 心的平衡位置C点的为坐标原点。Z轴
J zc MR2
O
P
ŷ

x
指向读者。圆环绕Z轴的转动惯量为
Z
R
由平行轴定理,关于刀口的转动惯量为 J zo J zc MR 2 2MR 2
m(l a) J
杆摆动过程机械能守恒
J 1 Ml2 3
1 J 2 Mg l (1 cos )
2
2
解得小球碰前速率为 Ml
2gl sin
m(l a) 3 2
5.一轻绳绕过一半径R,质量为M/4的滑轮。质量为M的人抓住绳 子的一端,而绳子另一端系一质量为M/2的重物,如图。求当人相 对于绳匀速上爬时,重物上升的加速度是多少?
解:选人、滑轮、与重物为系统,系统所受对滑轮轴的
外力矩为
1 MgR

物2
设u为人相对绳的匀速度,为重物上升的
速度。则该系统对滑轮轴的角动量为
L M R M (u )R (1 M R2 ) 13 MR MRu
2
24
8
据转动定律
du 0 dt
dL dt
a
即 1 MgR d (13 MR MRu)
6. 一飞轮以角速度0绕光滑固定轴旋转,飞轮对轴的转动惯 量为J1;另一静止飞轮突然和上述转动的飞轮啮合,绕同一转 轴转动,该飞轮对轴的转动惯量为前者的二倍.啮合后整个系
统的角速度 / 3 0
7.一长为l,质量可以忽略的直杆,可绕通过其一端的 水平光滑轴在竖直平面内作定轴转动,在杆的另一端固 定着一质量为m的小球,如图所示.现将杆由水平位置 无初转速地释放.则杆刚被释放时的角加速度a0 _ , 杆与水平方向夹角为60°时的角加速度a_

第3章 刚体的定轴转动习题解答-推荐下载

第3章 刚体的定轴转动习题解答-推荐下载
习题
3-1 一汽车发动机曲轴的转速在 12s 内由每分钟 1200 转匀加速地增加
到每分钟 2700 转,求:(1)角加速度;(2)在此时间内,曲轴转了多少
转?
解:(1)1 40 (rad / s) 2 90 (rad / s)
2 1 90 40 25 (rad / s2 ) 13.1(rad / s2 )
由对称性可知 J x J y ,又 J z mR2

方法二:
J

Jx
dm


Jy
dl

1 2

mR 2
Rd
,其中
对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关,系电通,力1根保过据护管生高线产中0不工资仅艺料可高试以中卷解资配决料置吊试技顶卷术层要是配求指置,机不对组规电在范气进高设行中备继资进电料行保试空护卷载高问与中题带资2负料2,荷试而下卷且高总可中体保资配障料置各试时类卷,管调需路控要习试在题验最到;大位对限。设度在备内管进来路行确敷调保设整机过使组程其高1在中正资,常料要工试加况卷强下安看与全22过,22度并22工且22作尽22下可护都能1关可地于以缩管正小路常故高工障中作高资;中料对资试于料卷继试连电卷接保破管护坏口进范处行围理整,高核或中对者资定对料值某试,些卷审异弯核常扁与高度校中固对资定图料盒纸试位,卷置编工.写况保复进护杂行层设自防备动腐与处跨装理接置,地高尤线中其弯资要曲料避半试免径卷错标调误高试高等方中,案资要,料求编试技5写、卷术重电保交要气护底设设装。备备置管4高调、动线中试电作敷资高气,设料中课并技3试资件且、术卷料中拒管试试调绝路包验卷试动敷含方技作设线案术,技槽以来术、及避管系免架统不等启必多动要项方高方案中式;资,对料为整试解套卷决启突高动然中过停语程机文中。电高因气中此课资,件料电中试力管卷高壁电中薄气资、设料接备试口进卷不行保严调护等试装问工置题作调,并试合且技理进术利行,用过要管关求线运电敷行力设高保技中护术资装。料置线试做缆卷到敷技准设术确原指灵则导活:。。在对对分于于线调差盒试动处过保,程护当中装不高置同中高电资中压料资回试料路卷试交技卷叉术调时问试,题技应,术采作是用为指金调发属试电隔人机板员一进,变行需压隔要器开在组处事在理前发;掌生同握内一图部线纸故槽资障内料时,、,强设需电备要回制进路造行须厂外同家部时出电切具源断高高习中中题资资电料料源试试,卷卷线试切缆验除敷报从设告而完与采毕相用,关高要技中进术资行资料检料试查,卷和并主检且要测了保处解护理现装。场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。
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第五章 刚体的定轴转动一 选择题1. 一绕定轴转动的刚体,某时刻的角速度为ω,角加速度为α,则其转动加快的依据是:( )A. α > 0B. ω > 0,α > 0C. ω < 0,α > 0D. ω > 0,α < 0 解:答案是B 。

2. 用铅和铁两种金属制成两个均质圆盘,质量相等且具有相同的厚度,则它们对过盘心且垂直盘面的轴的转动惯量。

( )A. 相等;B. 铅盘的大;C. 铁盘的大;D. 无法确定谁大谁小 解:答案是C 。

简要提示:铅的密度大,所以其半径小,圆盘的转动惯量为:2/2Mr J =。

3. 一轻绳绕在半径为r 的重滑轮上,轮对轴的转动惯量为J ,一是以力F 向下拉绳使轮转动;二是以重量等于F 的重物挂在绳上使之转动,若两种情况使轮边缘获得的切向加速度分别为a 1和a 2,则有: ( )A. a 1 = a 2B. a 1 > a 2C. a 1< a 2D. 无法确定 解:答案是B 。

简要提示:(1) 由定轴转动定律,1αJ Fr =和11αr a =,得:J Fr a /21=(2) 受力分析得:⎪⎩⎪⎨⎧===-2222ααr a J Tr ma T mg ,其中m 为重物的质量,T 为绳子的张力。

得:)/(222mr J Fr a +=,所以a 1 > a 2。

4. 一半径为R ,质量为m 的圆柱体,在切向力F 作用下由静止开始绕轴线作定轴转动,则在2秒内F 对柱体所作功为: ( )A. 4 F 2/ mB. 2 F 2 / mC. F 2 / mD. F 2 / 2 m 解:答案是A 。

简要提示:由定轴转动定律: α221MR FR =,得:mRF t 4212==∆αθ 所以:m F M W /42=∆=θ 5. 一电唱机的转盘正以ω 0的角速度转动,其转动惯量为J 1,现将一转动惯量为J 2的唱片置于转盘上,则共同转动的角速度应为: ( )A .0211ωJ J J +B .0121ωJ J J +C .021ωJ JD .012ωJ J 解:答案是A 。

简要提示:角动量守恒6. 已知银河系中一均匀球形天体,现时半径为R ,绕对称轴自转周期为T ,由于引力凝聚作用,其体积不断收缩,假设一万年后,其半径缩小为r ,则那时该天体的:( )A. 自转周期增加,转动动能增加;B. 自转周期减小,转动动能减小;C. 自转周期减小,转动动能增加;D. 自转周期增加,转动动能减小。

解:答案是C 。

简要提示: 由角动量守恒,ωω2025252Mr MR =,得转动角频率增大,所以转动周期减小。

转动动能为22k 2020k 5221,5221ωωMr E MR E ==可得E k > E k0。

7. 绳子通过高处一固定的、质量不能忽略的滑轮,两端爬着两只质量相等的猴子,开始时它们离地高度相同,若它们同时攀绳往上爬,且甲猴攀绳速度为乙猴的两倍,则 ( )A. 两猴同时爬到顶点B. 甲猴先到达顶点C. 乙猴先到达顶点D. 无法确定谁先谁后到达顶点解:答案是B 。

简要提示:考虑两个猴子和滑轮组成的系统,滑轮所受的外力(重力和支撑力)均通过滑轮质心,由于甲乙两猴的重量(质量)相等,因此在开始时系统对于通过滑轮质心并与轮面垂直的转轴的合外力矩为零,而在两猴攀绳过程中,系统受到的合外力矩始终保持为零,因此系统的角动量守恒。

设滑轮关于上述转轴的转动角速度为ω ,乙猴相对于绳子的向上速率为v 0,绳子向甲这一边运动的速率为v ,则甲相对绳子向上运动的速率为2v 0,因此甲和乙相对地面向上运动的速率分别为(2v 0 - v )和(v 0 + v )。

根据系统的角动量守恒定律,有0)2()(00=--++R m R m J v v v v ω 式中221mR J =,ω = v / R ,这样可解出052v v =。

故甲猴和乙猴相对于地面的速率分别为2 v 0 - v =8 v 0/5和v 0 + v =7 v 0/5,故甲猴先到达顶点。

二 填空题1. 半径为30cm 的飞轮,从静止开始以0.5rad ⋅ s –2的角加速度匀加速转动,则飞轮边缘上一点在转过2400时的切向加速度为 ;法向加速度为 。

解:答案是 0.15 m ⋅ s –2; 0.4π m ⋅ s –2。

简要提示:1τs m 15.0-⋅==αr a 。

由221t αθ=,t αω=,得:22n s m 4.0-⋅==πωr a2. 一质量为0.5 k g 、半径为0.4 m 的薄圆盘,以每分钟1500转的角速度绕过盘心且垂直盘面的轴的转动,今在盘缘施以0.98N 的切向力直至盘静止,则所需时间为 s 。

解:答案是 16 s 。

简要提示:由定轴转动定律,α221MR FR =,t αω=, 得: s 1698.024.05.0502=⨯⨯⨯==πωF mr t3 . 一长为l ,质量不计的细杆,两端附着小球m 1和m 2(m 1>m 2),细杆可绕通过杆中心并垂直杆的水平轴转动,先将杆置于水平然后放开,则刚开始转动的角加速度应为 。

解:答案是 l m m g m m )()(22121+-。

m 1 l m 2填空题3图简要提示:由定轴转动定律,α4)(2)(22121l m m l g m g m +=- 得: lm m g m m )()(22121+-=α 4. 如图所示,质量为M ,半径为r 的绕有细线的圆柱可绕固定水平对称轴无摩擦转动,若质量为m 的物体缚在线索的一端并在重力作用下,由静止开始向下运动,当m 下降h 的距离时,m 的动能与M 的动能之比为 。

解:答案是 Mm 2。

简要提示:由r ω=v ,22k 2k 2121,21ωMr E m E M m ==v , 得:M m E E M m 2k k =5. 如图所示,一质量为m 的匀质细杆AB ,A 端靠在光滑的竖直墙壁上,B 端置于粗糙水平地面上静止,杆身与竖直方向成θ 角,则A 端对墙壁的压力为 。

解:答案是 θtan 21mg 。

简要提示: 受力分析如图所示,由刚体平衡条件得: θθsin 2cos 1l mg l N = 所以: θtan 211mg N =6. 一位转动惯量为J 0的花样滑冰运动员以角速度ω 0自转,其角动量为 ;转动动能为 。

当其收回手臂使转动惯量减为J 0 /3时,则其角动量变为 ;转动动能变为 。

解:答案是J 0ω 0; 2/200ωJ ; 3ω 0; 2/3200ωJ 简要提示:角动量守恒7.一圆形转台可绕中心轴无摩擦的转动,台上有一辆玩具小汽车相对台面填空题4图 计算题5图计算题5图由静止启动,当其绕轴作顺时针圆周运动时,转台将作 转动;当汽车突然刹车停止转动的过程中,系统的 守恒;而 和 不守恒。

解:答案是逆时针;角动量;动量;机械能三 计算题1. 一细杆绕其上端在竖直平面内摆动,杆与竖直方向的夹角t 2cos4ππθ=。

求:(1) 杆摆动的角速度和角加速度;(2) 距上端0.5m 处的一点的速度和加速度。

解:(1) t t 2sin 8d d 2ππθω-==; t t 2cos 16d d 3ππωα-== (2) t l 2sin 162ππω-==v ;t l a 2cos 323τππα-==;t l a 2sin 128242n ππω==2. 如图所示,半径r A = 0.1 m 的A 轮通过皮带B 与半径rC = 0.25 m 的C 轮连在一起。

已知A 轮以0.5π rad ⋅ s –2的角加速度由静止匀加速转动,皮带不滑动,求:(1) C 轮达到每分钟100转所需的时间;(2) 此时两轮边缘上一点的速度、加速度分别为多少?解:(1) 皮带不滑动,所以C C A A r r ωω=;1s rad 3/102-⋅==ππνωC得: 1s rad 3/25)/(-⋅==πωωC A C A r r ,s 7.16/==αωA t(2) 1s m 6.2-⋅===C A A A r v v ω;2ττs m 16.0-⋅===αA C A r a a ;22n s m 5.68-⋅==A A A r a ω;22n s m 4.27-⋅==C C C r a ω3. 一块匀质长方形薄板ABCD ,边长分别为a 、b ,质量为M ,建立如图所示的直角坐标系,求:(1) 薄板对x 和y 轴的转动惯量;(2) 薄板对边长AB 的转动惯量;(3) 薄板对z 轴的转动惯量。

解:薄板的质量面密度为ρS =M/ab(1) x b x J S x d d 2ρ= 所以:12/d 22/2/2Ma x b x J a a S x ==⎰-ρr A r C AC B计算题2图同理: y a y J S y d d 2ρ=所以: 12/d 22/2/2Mb y b y J b b S y ==⎰-ρ (2) 由平行轴定理: 3/)2(22Mb b M J J y AB =+= (3) 由薄板垂直轴定理: 12/)(22b a M J J J y x z +=+=4. 在质量为M ,半径为R 的均质圆盘上挖出两个半径为r 的圆孔,圆孔中心在半径R 的中点,如图所示,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:由补偿法: J MR J '-=22/2由平行轴定理: 22)2(21R m mr J +=' 其中: 222/R Mr r m S ==πρ得: 2222224222/))(2(/2/)(R r R r R M R Mr r R M J +-=--=5. 如图所示,半径为r ,转动惯量为J 的定滑轮A 可绕水平光滑轴o 转动,轮上缠绕有不能伸长的轻绳,绳一端系有质量为m 的物体B ,B 可在倾角为θ 的光滑斜面上滑动,求B 的加速度和绳中张力。

解:物体B 运动的动力学方程 ma T mg =-θsin 定滑轮A 的定轴转动方程 αJ Tr =及 αr a = 联立解得B 的加速度θsin 22g Jmr mr a +=方向沿斜面向下。

绳中张力为 θsin 2mg J mr JT +=R r r 计算题4图计算题3图 计算题5图 B A J , r oθ6. 如图所示,质量为m 1的物体可在倾角为的光滑斜面上滑动。

m 1的一边系有劲度系数为k 的弹簧,另一边系有不可伸长的轻绳,绳绕过转动惯量为J ,半径为r 的小滑轮与质量为m 2(>m 1)的物体相连。

开始时用外力托住m 2使弹簧保持原长,然后撤去外力,求m 2由静止下落h 距离时的速率及m 2下降的最大距离。

解:在m 2由静止下落h 距离的过程中机械能守恒,因此有 θωsin 2121)(211222212gh m kh J m m gh m ++++=v 式中r v =ω,解得m 2由静止下落h 距离时的速率 221212/)sin (2rJ m m kh gh m m ++--=θv 2m 下降到最低时,1m 、2m 速率为零,代入上式,得到m 2下降的最大距离g m m kh )sin (212max θ-=7. 质量为M 长为L 的均匀直杆可绕过端点o 的水平轴转动,一质量为m 的质点以水平速度v 与静止杆的下端发生碰撞,如图所示,若M = 6 m ,求质点与杆分别作完全非弹性碰撞和完全弹性碰撞后杆的角速度大小。