大学物理刚体的定轴转动习题及答案
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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,vl,所以一定有切向加速度tal,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2nal,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zzdLMdt,zM表示刚体对Z轴的合外力矩,zL表示刚体对Z轴的动量矩。2ziiLmlI,其中2iiIml,代表刚体对定轴的转动惯量,所以
zzdLddMIIIdtdtdt。既 zMI。
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LI,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。
5.一转速为1200rmin的飞轮,因制动而均匀地减速,经10秒后停止转动,求:
(1) 飞轮的角加速度和从开始制动到停止转动,飞轮所转过的圈数; (2) 开始制动后5秒时飞轮的角速度。
解:(1)由题意飞轮的初角速度为
0240()nrads
飞轮作均减速转动,其角加速度为
200404/10radst
故从开始制动到停止转动,飞轮转过的角位移为
2012002ttrad
因此,飞轮转过圈数为
/2100圈。
(2)开始制动后5秒时飞轮的角速度为
0404520()trads
6.如图所示, 一飞轮由一直径为2()dm,厚度为()am的圆盘和两个直径为1()dm,长为()Lm的共轴圆柱体组成,设飞轮的密度为3(/)kgm,求飞轮对轴的转动惯量。
解:如图所示,根据转动惯量的可加性,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。由此可得
122212122222112244212112()()2222112()()()()22222211()()162IIIddmmddddLaLdadkgm a L d1 d2 7. 如图所示,一半径为r,质量为m1的匀质圆盘作为定滑轮,绕有轻绳,绳上挂一质量为m2的重物,求重物下落的加速度。
解:设绳中张力为T
对于重物按牛顿第二定律有
22mgTma (1)
对于滑轮按转动定律有
212Trmr (2)
由角量线量关系有
ar (3)
联立以上三式解得
8. 如图所示,两个匀质圆盘同轴地焊在一起,它们的半径分别为r1、r2,质量为1m和2m,可绕过盘心且与盘面垂直的光滑水平轴转动,两轮上绕有轻绳,各挂有质量为3m和4m的重物,求轮的角加速度。
解:设连接3m的绳子中的张力为T1,连接4m的绳子中的张力为T2。
对重物3m按牛顿第二定律有 3133mgTma (1)
对重物4m按牛顿第二定律有 2444Tmgma (2)
对两个园盘,作为一个整体,按转动定律有
112211221122TrTrmrmr (3)
由角量线量之间的关系有
31ar (4)
42ar (5)
联立以上五式解得 31422222112231421122mrmrmrmrmrmr
9. 如图所示,一半径为R,质量为m的匀质圆盘,以角速度ω绕其中心轴转动。现将它平放在一水平板上,盘与板表面的摩擦因数为μ。
(1)求圆盘所受的摩擦力矩;
(2)问经过多少时间后,圆盘转动才能停止
解:分析:圆盘各部分的摩擦力的力臂不同,为此,可将圆盘分割成许多同心圆环,对环的摩擦力矩积分即可得总力矩。另由于摩擦力矩是恒力矩,由角动量定理可求得圆盘停止前所经历的时间。
(1)圆盘上半径为r、宽度为dr的同心圆环所受的摩擦力矩为
222(2)2/mdMrdrgrrmgdrRR
负号表示摩擦力矩为阻力矩。对上式沿径向积分得圆盘所受的总摩擦力矩大小为
220223RrmgdrMdMdrmgRR
(2)由于摩擦力矩是一恒力矩,圆盘的转动惯量212Imr,由角动量定理可得圆盘停止的时间为
034IRtMg
10. 飞轮的质量m=60kg,半径R=0.25m,绕其水平中心轴O转动,转速为900rev·min-1.现利用一制动的闸杆,在闸杆的一端加一竖直方向的制动力F,可使飞轮减速.已知闸杆的尺寸如题4-10图所示,闸瓦与飞轮之间的摩擦系数 =,飞轮的转动惯量可按匀质圆盘计算.试求:
(1)设F=100 N,问可使飞轮在多长时间内停止转动在这段时间里飞轮转了几转
(2)如果在2s内飞轮转速减少一半,需加多大的力F
解: (1)先作闸杆和飞轮的受力分析图(如图(b)).图中N、N是正压力,rF、rF是摩擦力,xFω
r
dF dr 和yF是杆在A点转轴处所受支承力,R是轮的重力,P是轮在O轴处所受支承力.
杆处于静止状态,所以对A点的合力矩应为零,设闸瓦厚度不计,则有
FlllNlNllF1211210)(
对飞轮,按转动定律有IRFr/,式中负号表示与角速度方向相反.
∵ NFr NN
∴ FlllNFr121
又∵ ,212mRI
∴ FmRlllIRFr121)(2 ①
以N100F等代入上式,得
2srad34010050.025.060)75.050.0(40.02
由此可算出自施加制动闸开始到飞轮停止转动的时间为
s06.74060329000t
这段时间内飞轮的角位移为
rad21.53)49(340214960290021220tt
可知在这段时间里,飞轮转了1.53转.
(2)10srad602900,要求飞轮转速在2ts内减少一半,可知
2000srad21522tt
用上面式(1)所示的关系,可求出所需的制动力为 NllmRlF1772)75.050.0(40.021550.025.060)(2211
11. 如图所示,主动轮A半径为r1,转动惯量为1I,绕定轴1O转动;从动轮B半径为r2,转动惯量为2I,绕定轴2O转动;两轮之间无相对滑动。若知主动轮受到的驱动力矩为M,求两个轮的角加速度1和2。
解:设两轮之间摩擦力为f
对主动轮按转动定律有:
111MfrI (1)
对从动轮按转动定律有
222frI (2)
由于两个轮边沿速率相同,有
1122rr (3)
联立以上三式解得
221221221MrIrIr 121221221MrrIrIr
12. 固定在一起的两个同轴均匀圆柱体可绕其光滑的水平对称轴OO转动.设大小圆柱体的半径分别为R和r,质量分别为M和m.绕在两柱体上的细绳分别与物体1m和2m相连,1m和2m则挂在圆柱体的两侧,如题4-12(a)图所示.设R=0.20m, r=0.10m,m=4 kg,M=10 kg,1m=2m=2 kg,且开始时1m,2m离地均为h=2m.求:
(1)柱体转动时的角加速度;
(2)两侧细绳的张力.
解: 设1a,2a和β分别为1m,2m和柱体的加速度及角加速度方向题4-12(b)图.
(1) 1m,2m和柱体的运动方程如下:
2222amgmT ①
1111amTgm ②
IrTRT21 ③
式中 RaraTTTT122211,,,
而 222121mrMRI
由上式求得
22222222121srad13.68.910.0220.0210.042120.0102121.022.0grmRmIrmRm
(2)由①式
8.208.9213.610.02222gmrmTN
由②式
1.1713.6.2.028.92111RmgmTN
13. 一质量为m、半径为R的自行车轮,假定质量均匀分布在轮缘上,可绕轴自由转动.另一质量为0m的子弹以速度0v射入轮缘(如题2-31图所示方向).
(1)开始时轮是静止的,在质点打入后的角速度为何值 (2)用m,0m和 表示系统(包括轮和质点)最后动能和初始动能之比.
解: (1)射入的过程对O轴的角动量守恒
2000)(sinRmmvmR
∴
Rmmvm)(sin000
(2)
020200200020sin21])(sin][)[(210mmmvmRmmvmRmmEEkk
14. 如图所示,长为l的轻杆,两端各固定质量分别为m和2m的小球,杆可绕水平光滑固定轴O在竖直面内转动,转轴O距两端分别为13l和23l.轻杆原来静止在竖直位置.今有一质量为m的小球,以水平速度0与杆下端小球m作对心碰撞,碰后以021的速度返回,试求碰撞后轻杆所获得的角速度.