大学 物理学 第五版 马文蔚 答案上下册第四章

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第四章刚体的转动
4-1 一汽车发动机曲轴的转速在12s内由3102.1r.min-1增加到3107.2r.min-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?
解:曲轴做匀变速转动。(1)角速度n2,根据角速度的定义dtd,则有:

tnnt00213.1rad.s-2
(2)发动机曲轴转过的角度为ttt221020tnn0
在12秒内曲轴转过的圈数为 N390220tnn圈。
4-2 一半径为0.25米的砂轮在电动机驱动下,以每分钟1800转的转速绕定轴作逆时针转动,现关闭电源,
砂轮均匀地减速,15秒钟后停止转动.求(1)砂轮的角加速度;(2)关闭电源后10ts时砂轮的角速度,
以及此时砂轮边缘上一点的速度和加速度大小.

解:(1)4.1886060180020 rad.s1,57.12415600 rad.s2

(2)7.621057.124.1880t rad.s1
7.1525.07.62rv

m.s1,14.3rat m.s2 , 9872ran m. s2

98822ntaaa
m. s2.

4-3如图,质量201mkg的实心圆柱体A其半径为20r cm,可以绕其固定水平轴转动,阻力忽略
不计,一条轻绳绕在圆柱体上,另一端系一个质量102mkg的物体B,求:(1)物体B下落的加速度;
(2)绳的张力TF
解: (1) 对实心圆柱体A,利用转动定律
2121rmJrFT ——①

对物体B,利用牛顿定律amFgmT22 ——②
有角量与线量之间的关系 ra

解得:9.422212mmgma m·s-2

(2)由②得492)(2121gmmmmagmFT N
4-4如图,半径为r的定滑轮,绕轴的转动惯量为J,滑轮两边
分别悬挂质量为1m和2m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,求 物
体B其下落的加速度大小. (设绳的质量及伸长均不计,绳与滑
轮间无滑动,滑轮轴光滑)

解:设绳子张力为BATT,,则对物体A有:amgmgmTA111cossin

对物体B有:amTgmB22
对滑轮有: JrTTAB)(,又: ra

可解得:221112cossinrJmmgmgmgma

4-5 一飞轮的转动惯量为J,在t=0时角速度为0.此后飞轮经历制动过程。阻力矩M的大小与角速度

的平方成正比,比例系数0k,求(1)当031时,飞轮的角加速度;(2)从开始制动到
0
3

1


所经历的时间。

解:(1)∵2KM JM ∴JK920 ∴JK920

(2)∵JM ∴dtdJK2, ∴003120dKJdtt 所以, 02KJt
4-6 如图所示,飞轮的质量为60kg,直径为 0.05m,转速为1.0×103r·min1.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=0.04;飞轮的质量全部分布在轮缘上.

解:闸瓦受制动力F 和飞轮支撑力N的力矩作用平衡,有
5.0)5.075.0(NF
——①

又飞轮受摩擦力矩作用而减速至停止,有

2
mRJNR

——②

而9.20560210000t rad.s2, 代入②式可
得:785NN,代入①式可得:314F N
4-7 一质量为60.0kg的人,站在一半径为3.00m,转动惯量

为450kg.m2的静止转台边缘上,此转台可绕通过转台中心的
竖直轴转动,转台与轴之间的摩擦不计。如果人相对转台以
v
的速率沿转台边缘行走,问转台的角速率多大?

解:人和转台可以看作是一个定轴转动系统。人与转台
之间的相互作用力为内力,外力矩为零,故系统的角动量守

恒。设转台的角速度为0,则人相对地的角速度为

R
v

0


,系统初始是静止的,根据系统角动量守恒

定律: 00100RvJJ ,
则得转台的角速度为 220201018.18RvmRJmRs-1
其中负号表示转台转动方向与人对地面的转动方向相反。
4-8 如图所示,长为50lcm的匀质细棒可绕其一端的轴
O
在竖直平面内转动,开始时静止于竖直位置上。有一质量
10m
g的子弹以速度400v m.s1水

平射入棒的下端并陷入杆内.设棒绕轴的转动
惯量5Jkg.m2.不计一切摩擦,求:(1)
子弹设入后棒所获得的初角速度;(2)棒的重
心能上升的最大高度.
解:(1)取棒和子弹为一系统,系统对O点的力矩为零,故
系统的角动量守恒。
所以有: )(2Jmlmvl,得4.0 rad.s1
(2)取地球、棒和子弹为一系统,系统的机械能守恒。选
棒竖直位置时的重心处为势能零点,设棒的质量为M,则有

22
)(21mlJMgh

而 231MlJ,由此算得:60Mkg,代入上式算得
3106.6
h

m.

4-9如图所示。一质量为m的小球由一绳索系着,以角速度0在
无摩擦的水平面上,绕以半径为0r的圆周运动。如果在绳的另一

端作用一竖直向下的拉力。小球以半径为20r的圆周运动。试求:
(1)小球的新角速度;(2)拉力做的功。
解:(1)沿轴向的拉力对小球不产生力矩,小球由绕半径0r到沿半径20r的圆周运动中,角动量守恒。有:

1100

JJ

其中200mrJ,20141mrJ,则:001014JJ

(2)由于小球的速度增加,其转动动能也增加,这就是拉力做功的结果。由转动的动能定理:
20202002
11
23212

1

mrJJW

4-10一水平圆盘绕通过圆心的竖直轴转动,角速度为ω1,转动惯量为J1在其上方还有一个以角速度ω2绕
同一竖直轴转动的圆盘,这圆盘的转动惯量为J2,两圆盘的平面平行,圆心都在竖直轴上,上盘的底面有
销钉,如使上盘落下,销钉嵌入下盘,使两盘合成一体。
(1)求两盘合成一体后系统的角速度ω的大小?
(2)第二个圆盘落下后,两盘的总动能改变了多少?

解:(1)两圆盘合为一体过程中,没有受到外力矩作用,故角动量守恒, 即:JJJ2211,
J
为两圆盘合为一体后的角动量,由于合为一体前后两圆盘均绕相同的轴转动,故有21JJJ
代入上式,系统的角速度大小为 212211JJJJ
(2)合为一体后系统的动能为: 221JEK )(2)(2122211JJJJ合成前的总动能为:
2222
112121JJEKO
,则系统动能改变量为 )(2)(2122121JJJJEEEKOKK

改变量为负值,说明系统合成后动能减小。
4-11 如图,一长L、质量为m的

细棒可绕其一端自由转动,若棒在
水平位置由静止自由转下,求棒转
到与水平线成角度 时的角速
度、角加速度.
解:应用转动定律JM求角加速度. 因为


cos2mgLM

,231mLJ,所以


cos23Lg

应用动能定理求角速度:0212JMdW
即 22061cos2mLdmgL,

解得: sin3Lg.
4-12 在如图所示的装置中,弹簧的劲度系数0.2k N.m1,
滑轮对轴的转动惯量5.0J kg.m2,半径30Rcm,
物体的质量60mg,开始时用手将物体托住,使弹簧为
原长,系统处于静止状态。求物体降落40hcm时的速
率.(不计一切摩擦)
解:取地球、弹簧、物体和滑轮为一系统,无外力和非保守
内力作功,系统的机械能守恒。选系统静止时物体所在的位

置为势能零点,则有:mghkhJmv2222121210
又 Rv,代入各数据可算得:64.1v m.s1.