第四章刚体的转动
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m v D 为子弹对点O 的角动量ω0 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<ω0 .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 ×m 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 -13 如图(a ) 所示,质量m 1 =16 kg 的实心圆柱体A ,其半径为r =1
5 cm ,可以绕其固定水平轴转动,阻力忽略不计.一条轻的柔绳绕在圆柱体上,其另一端系一个质量m 2 =8.0 kg 的物体B .求:(1) 物体B 由静止开始下降1.0 s 后的距离;(2) 绳的张力F T .
分析 该系统的运动包含圆柱体的转动和悬挂物的下落运动(平动).两种不同的运动形式应依据不同的动力学方程去求解,但是,两物体的运动由柔绳相联系,它们运动量之间的联系可由角量与线量的关系得到.
解 (1) 分别作两物体的受力分析,如图(b ).对实心圆柱体而言,由转动定律得
αr m αJ r F T 212
1=
= 对悬挂物体而言,依据牛顿定律,有 a m F g m F P T T 222='-='-
且F T =F T′ .又由角量与线量之间的关系,得
αr a =
解上述方程组,可得物体下落的加速度
2
1222m m g m a +=
在t =1.0 s 时,B 下落的距离为
m 45.22212
12
22=+==m m gt m at s (2) 由式(2)可得绳中的张力为
()N 2.3922
121=+=-=g m m m m a g m F T 4 -18 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?
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 =-Cω,由转动定律M =Jα,可得叶片的角加速度为
J
ωC t ωα-==
d d (1) 根据初始条件对式(1)积分,有 t J C ωωt ω
ωd d 00??-= 由于C 和J 均为常量,得
J Ct e ωω/0-= (2)
当角速度由ω0 → 12 ω0 时,转动所需的时间为
2ln C
J t =
(2) 根据初始条件对式(2)积分,有 t e ωθJ Ct t θd d /0
00-??
=
即 C
ωJ θ20=
在时间t 内所转过的圈数为 C
ωJ θN π4π20== 4 -21 在光滑的水平面上有一木杆,其质量m 1 =1.0 kg ,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 =2.0×102 m · 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.
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()2
222/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 ωv 4 -31 质量为0.50 kg ,长为0.40 m 的均匀细棒,可绕垂直于棒的一端的水平轴转动.如将此棒放在水平位置,然后任其落下,求:(1) 当棒转过60°时的角加速度和角速度;(2) 下落到竖直位置时的动能;(3) 下落到竖直位置时的角速度.
分析 转动定律M =Jα是一瞬时关系式,为求棒在不同位置的角加速度,只需确定棒所在位置的力矩就可求得.由于重力矩()θl mg θM cos 2
=是变力矩,角加速度也是变化的,因此,在求角速度时,就必须根据角加速度用积分的方法来计算(也可根据转动中的动能定理,通过计算变力矩的功来求).至于棒下落到竖直位置时的动能和角速度,可采用系统的机械能守恒定律来解,这是因为棒与地球所组成的系统中,只有重力作功(转轴处的支持力不作功),因此,系统的机械能守恒.
解 (1) 棒绕端点的转动惯量23
1ml J =
由转动定律M =Jα可得棒在θ 位置时的角加速度为 ()l
θg J θM α2cos 3== 当θ =60°时,棒转动的角加速度
2s 418-=.α 由于θ
ωωt ωαd d d d ==,根据初始条件对式(1)积分,有 ??
=o 6000d d θαωωω
则角速度为 1600s 98.7sin 3o
-==l θ
g ω
(2) 根据机械能守恒,棒下落至竖直位置时的动能为
J 98.02
1==
mgl E K (3) 由于该动能也就是转动动能,即221ωJ E K =,所以,棒落至竖直位置时的角速度为 1s 57.832-===
'l
g J E ωK
第四章 刚体的转动 习题
第四章 刚体的转动 1. 一质量为m 0 ,长为l 的棒能绕通过O 点的水平轴自由转动。一质量为m ,速率为v 0的子弹从水平方向飞来,击中棒的中点且留在棒内,如图所示。则棒中点的速度为( )。 A . 00m m mv +; B .0 433m m mv +; C .0023m mv ; D .0 43m mv 。 2. 一根长为l ,质量为m 上端到达地面时速率应为( )。 A .gl 6; B .gl 3; C .gl 2; D . l g 23。 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,在棒摆动到竖直位置的过程中,下述说法哪一个是正确的?( ) A .角速度从小到大,角加速度从大到小 B .角速度从小到大,角加速度从小到大 C .角速度从大到小,角加速度从大到小 D .角速度从大到小,角加速度从小到大 4. 一圆盘正绕垂直于盘面的水平光滑固定轴O 转动,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,子弹射入圆盘并留在盘内,则子弹射入后的瞬间,圆盘的角速度ω( ) A .增大 B .不变 C .减小 D .不能确定 5. 一静止的均匀细棒,长为L ,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 23 1 ML 。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 2 1 ,则此时棒的角速度应为( ) A .ML mv B .ML mv 23 C .ML mv 35 D .ML mv 47 6. 在某一瞬时,物体在力矩作用下,则有( ) A 、角速度ω可以为零,角加速度α也可以为零; B 、角速度ω不能为零,角加速度α可以为零; C 、角速度ω可以为零,角加速度α不能为零; D 、角速度ω与角加速度α均不能为零。
第四章 转动参考系
第四章 转动参考系 第四章思考题 为什么在以角速度转动的参照系中,一个矢量的绝对变化率应当写作G ωG G ?+=* dt d dt d 在什么情况下0=* dt d G 在什么情况下0=?G ω又在什么情况下0=dt d G 式(4.1.2)和式()都是求单位矢量i 、j 、k 对时间t 的微商,它们有何区别你能否由式()推出式() 在卫星式宇宙飞船中,宇航员发现自己身轻如燕,这是什么缘故 惯性离心力和离心力有哪些不同的地方 圆盘以匀角速度绕竖直轴转动。离盘心为r 的地方安装着一根竖直管,管中有一物体沿管下落,问此物体受到哪些惯性力的作用 对于单线铁路来讲,两条铁轨磨损的程度有无不同为什么 自赤道沿水平方向朝北或朝南射出的炮弹,落地是否发生东西偏差如以仰角朝北射出,或垂直向上射出,则又如何 在南半球,傅科摆的振动面,沿什么方向旋转如把它安装在赤道上某处,它旋转的周期是多大 在上一章刚体运动学中,我们也常采用动坐标系,但为什么不出现科里奥利加速度 第四章思考题解答 .答:矢量的绝对变化率即为相对于静止参考系的变化率。从静止参考系观察变矢量随转动系以角速度相对与静止系转动的同时本身又相对于动系运动,所以矢量的绝对变化率应当写 作G ωG G ?+=*dt d dt d 。其中dt d G * 是相对于转动参考系的变化率即相对变化率;G ω?是随动系转动引起的变化率即牵连变化率。若相对于参考系不变化,则有0=* dt d G ,此时牵
连运动就是绝对运动, G ωG ?=dt d ;若0=ω即动系作动平动或瞬时平动,则有0=?G ω此时相对运动即为绝对运动 dt d dt d G G * =;另外,当某瞬时G ω//,则0=?G ω,此时瞬时转轴与平行,此时动系的转动不引起的改变。当动系作平动或瞬时平动且相对动系瞬时静 止时,则有0=dt d G ;若随动系转动引起的变化G ω?与相对动系运动的变化dt d G * 等值反向时,也有 0=dt d G 。 .答:式(4.1.2) j i ω=dt d i j ω-=dt d 是平面转动参考系的单位矢对时间的微商,表示由于动系转动引起方向的变化率。由于动坐标系中的z 轴静止不动。故有0=dt d k ;又恒沿z 轴方位不变,故不用矢积形式完全可以表示 dt d i 和dt d j 。 式(4.2.3) i ωi ?=dt d ,j ωj ?=dt d k ωk ?=dt d 是空间转动坐标系的单位矢对时间的微商,表示由于动系转动引起方向的变化率,因动系各轴都转动 0≠dt d k ;又在空间的方位随时间改变际不同时刻有不同的瞬时转轴,故必须用矢积表示 dt d dt d dt d k j i , ,。 (4.1.2)是()的特例,当k ω//代入()j j ωi ω=?=dt d ,j ωj ?=dt d ,0=dt d k 即为()式。不能由式()推出()。 .答:人随卫星式飞船绕地球转动过程中受到惯性离心力作用,此力与地心引力方向相反,使人处于失重状态,故感到身轻如燕。 .答:惯性离心力是随转动坐标系一起转动的物体受到惯性离心力,它作用于随动系一起转动的物体上,它不是物体间的相互作用产生的,也不是产生反作用力,是物体的惯性在非惯性系的反映;离心力是牛顿力,是作用于给曲线运动提供向心力的周围物体上的力,或者说离心力是作用于转动坐标系上的力,它是向心力的反作用力。 .答:如题所示,
第四章-刚体的转动-问题与习题解答上课讲义
第四章 刚体的转动 问题与习题解答 问题:4-2、4-5、4-9 4-2 如果一个刚体所受合外力为零,其合力矩是否也一定为零?如果刚体所受合外力矩为零,其合外力是否也一定为零? 答: 一个刚体所受合外力为零,其合力矩不一定为零,如图a 所示。刚体所受合外 力矩为零,其合外力不一定为零,例如图b 所示情形。 4-5 为什么质点系动能的改变不仅与外力有关,而且也与内力有关,而刚体绕定轴转动动能的改变只与外力矩有关,而与内力矩无关? 答: 因为合外力对质点所作的功,等于质点动能的增量;而质点系中内力一般也做功,故内力对质点系的动能的增量有贡献。而在刚体作定轴转动时,任何一对内力对转轴的力矩皆为一对大小相等、方向相反的力矩,且因定轴转动时刚体转过的角度d θ都一样,故其一对内力矩所作的功()0in ij ij ji ij ji W M d M d M M d θθθ=+=+=,其内力功总和也为零,因而根据刚体定轴转动的动能定理可知:内力矩对其转动动能的增量无贡献。 4-9 一人坐在角速度为0ω的转台上,手持一个旋转的飞轮,其转轴垂直地面,角速度为ω'。如果突然使飞轮的转轴倒转,将会发生什么情况?设转台和人的转动惯量为J ,飞轮的转动惯量为J '。 答: (假设人坐在转台中央,且飞轮的转轴与转台的转轴重合)视转台、人和飞轮为同一系统。 (1)如开始时飞轮的转向与转台相同,则系统相对于中心轴的角动量为: 10L J J ωω''=+ 飞轮转轴快速倒转后,飞轮的角速度大小还是ω',但方向与原来相反;如设转台此时的角速度为1ω,则系统的角动量为: 21L J J ωω''=- 在以上过程中,外力矩为零,系统的角动量守恒,所以有: 10J J J J ωωωω''''-=+ 即 102J J ωωω' '=+ ,转台的转速变大了。 (2)如开始时飞轮的转向与转台相反,则系统相对于中心轴的角动量为: 10L J J ωω''=- 飞轮转轴快速倒转后,飞轮的角速度大小还是ω',但方向与原来相反;如设转台此时的角速度为1ω ,则系统的 F 1F 3a b
第四章_刚体的转动大学物理
第四章 刚体的转动 练习一 一.填空题 1. 刚体对轴的转动惯量与_____________有关。 2. 一圆盘饶过盘心且与盘面垂直的轴O 以角速度ω按图示方向转 动,若如图所示的情况那样,将两个大小相等方向相反但不在同一条直线的力F 沿盘面同时作用到圆盘上,则圆盘的角速度ω将_____________ 3. 将细绳绕在一个具有水平光滑轴的飞轮边缘上,如果在绳端挂一质量为m 的重物时,飞 轮的角加速度为α1. 如果以拉力2mg 代替重物拉绳时, 飞轮的角加速度将_____________α1 (填<,>,=) 4. 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,在棒摆动到竖立位置的过程中,角速度将_____________,角加速度将_____________。 (填增大,减小) 二.计算题 1. 一轴承光滑的定滑轮,质量为M ,半径为R ,一根不能伸长的轻绳,一端缠绕在定滑轮上,另一端系有一质量为m 的物体,如图所示.已知定滑轮的转动惯量为J =MR 2/ 2.其初角速度ω 0,方向垂直纸面向里.求: (1) 定滑轮的角加速度; (2) 定滑轮的角速度变化到ω =0时,物体上升的高度; (3)当物体回到原来位置时,定滑轮的角速度. 2 . 一长为1 m 的均匀直棒可绕过其一端且与棒垂直的水平光滑固定轴转动.抬起另一端使棒向上与水平面成60°,然后无初转速地将棒释放.已知棒对轴的转动惯量为 2 3 1ml ,其中m 和l 分别为棒的质量和长度.求: (1) 放手时棒的角加速度; (2) 棒转到水平位置时的角加速度.
第四章刚体的转动
第四章 刚体的转动 一、基本要求 1.理解刚体定轴转动的描述方法。 2.掌握转动定律,能熟练应用转动定律解题。 3.掌握质点角动量和角动量守恒定律,并能用它们分析、解决质点在平面内运动时的基本力学问题。 4.掌握刚体角动量和角动量守恒定律,并能求解一些简单问题。 5.理解刚体定轴转动时的动能定理。 二、本章要点 1.刚体定轴转动的描述 刚体作定轴转动时,其上各点均作圆周运动,且圆心都在转轴上。所以,刚体上各点的角位移、角速度、角加速度都是一样的,因此用角量描述刚体的定轴转动比较适宜。 dt d θω= 22dt d dt d θωβ== 2.刚体定轴转动定律 βI M =∑外 3.质点的角动量定理和角动量守恒定律 质点的角动量定理 dt L d M i i ∑= 角动量守恒定律: 若作用在质点上的合力矩始终为零,则质点的角动量保持不变。即当 ∑=0i M 时,=L 恒量。 4.定轴转动的质点系的角动量定理和角动量守恒定律 dt dL M = ∑外 若对一质点系,在其变化过程中始终有∑外M =0,则=L 恒量。这个结论叫做质点系 对轴的角动量守恒定律。 5.刚体作定轴转动时的动能定理 k E A ?=∑外)2 1(2 ωI ?= 三、例题 4-1 如图,两个完全相同的定滑轮分别用绳绕几圈以后,在A轮绳端系一质量为m 的
物体,在B轮上以恒力mg F =拉绳,则两轮 转动的角加速度A β B β。(填<,=,>) 解:滑轮角加速度β由绳拉力力矩产生。对A ,因m 有加速度,所以mg T <;对mg F B =,,所以A 受的力矩小B A ββ<。 4-2 一飞轮的转动惯量为I,在t=0时角速度为0ω,此后轮经历制动过程,阻力矩 的大小与角速度的平方成正比,比例系数k >0。当角速度减为3/0ω时,飞轮的角加速度 。 解:由转动定律βI M =,且2 ωk M -=,所以 I k 2 ωβ-= 当=ω30ω时,qI k 2 ωβ-=。 4-3 滑轮圆盘半径为R,质量为M,长绳的一端绕在定滑轮圆周上,一端挂质量m 的 物体。若物体匀速下降,则滑轮与轴间的摩擦力矩为 。 解:物体的受力分析如图所示。列方程 ? ? ?=-=-00 f M TR T m g 解得摩擦力矩大小为 mgR M f = 4-4 一质量m 、半径为R的薄圆盘,可绕通过其一直径的轴转动,转动惯量24 1 mR I = 。该盘从静止开始在恒力矩M的作用下转动,t 秒后位于圆盘边缘上与轴垂直距离为R的点的切向加速度大小为 ,法向加速度大小为 。 解:由转动定律βI M =得 2 4mR M I M == β 切向加速度为 mR M R a t 4= =β 由t βω=及R a n 2ω=得,法向加速度 3 22 216R m t M a n =
《物理学基本教程》课后答案_第四章__刚体的转动
第五章 刚体的转动 5-13 如图5-13(a)所示,滑轮转动惯量为0.012m kg ?,半径为7 cm ,物体质量为5 kg ,由一绳与倔强系数k=200 N/m 的弹簧相连,若绳与滑轮间无相对滑动,滑轮轴上的摩擦忽略不计,求:(1)当绳拉直弹簧无伸长时,使物体由静止而下落的最大距离;(2)物体速度达最大值的位置及最大速率. 分析 下面的5-17题中将证明,如果绕定轴转动的刚体除受到轴的支承力外仅受重力作用,则由刚体和地球组成的系统机械能守恒.如果将滑轮、地球和物体与弹簧组成一个弹性系统和重力系统合成的系统,当无重力和弹性力以外的力作功的情况下,整个系统的机械能守恒,可以应用机械能守恒定律.下面的解则仅应用功能原理和力矩所作的功与刚体转动动能的关系进行计算. 解 (1) 物体由静止而下落到最低点时,速度为零,位移为1x ,在此期间重力所作的功完全转换为弹簧弹性势能的增量,即 2112 1kx mgx = m 0.49m 2008.95221=??==k mg x (2)物体与滑轮受力如图5-13(b)所示,设物体的最大速率为0v ,此时的位移 为0x ,加速度00=a ,滑轮的角加速度000== R a α,分别应用牛顿第二定律和转动定律 T1 a F ’T1 m m g (a) (b) 图5-13
ma F mg =-T1 αJ R F F =-)(T2T1 可得此时T1F mg =,F T1= F T2,又因对于轻弹簧有0T2kx F =,则得 m 0.245m 2008.950=?== k mg x 在此过程中,重力所作之功等于弹性势能的增量、物体动能和滑轮转动动能的增量的和,即 20202002 12121ωJ m kx mgx ++= v 因R 00v =ω,得 m/s 31.1m/s 9.85)07.001.05(2001)(1 22=??+?=+=mg R J m k v 5-7 如图5-7(a )所示的系统中,m 1 = 50 kg ,m 2 = 40 kg ,圆盘形滑轮质量m = 16 kg ,半径R = 0.1 m ,若斜面是光滑的,倾角为30°,绳与滑轮间无相对滑动,不计滑轮轴上的摩擦,(1)求绳中张力;(2)运动开始时,m 1距地面高度为1 m ,需多少时间m 1到达地面? 分析 由于存在物体运动和滑轮定轴转动,而且必须考虑圆盘形滑轮的质量,这是一个质点动力学和刚体动力学的综合问题,应该采用隔离物体法,分别 m α F ’T1 F T1 m 2 m 1 F F T2 a ?30 m 2g m 1g (a ) (b ) 图5-7
大学物理第四章-刚体的转动-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z z 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 dt ω ωβ= ===。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。 5.一转速为1200r min 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()n rad s ωππ== 飞轮作均减速转动,其角加速度为 20 0404/10 rad s t ωωπ βπ--= = =-? 故从开始制动到停止转动,飞轮转过的角位移为 201 2002 t t rad θωβπ?=?+?= 因此,飞轮转过圈数为
刚体的转动习题
第四章刚体的转动习题 (一)教材外习题 一、选择题: 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。 ()2.两个均质圆盘A和B的密度分别为ρA和ρB,若ρA>ρB,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轴的转动惯量各为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 ()3.花样滑冰运动员绕过自身的竖直轴转动,开始时两臂伸开,转动惯量为J0角速度为ω0,然后她将两臂收回,使转动惯量减少J0/3。这时她转动的角速度变为 (A)ω0/3 (B)(1/3)ω0 (C)3ω0 (D)3ω0 ()4.如图所示,一水平刚性轻杆,质量不计,杆长l =20cm,其上穿有两个小球。初始时,两小球相对杆中心O对称放置,与O的距离d=5cm,二者之间用细线拉紧。现在让细杆绕通过中心O的竖直固定轴作匀角速的转动,转速为ω0,再烧断细线让两球向杆的两端滑动。不考虑转轴的和空气的摩擦,当两球都滑至杆端时,杆的角速度为 (A)ω0 (B)2ω0 (C)ω0/2 (D)ω0/4 () 二、填空题: 1.半径为r =1.5m的飞轮,初角速度ω0=10rad·s-1,角加速度β = -5rad·s-2,则在t=_______ _________时角位移为零,而此时边缘上点的线速度v= _______________________。 2.半径为30cm的飞轮,从静止开始以0.50rad·s-2的匀角加速度转动,则飞轮边缘上一点在飞轮转过240?时的切向加速度a t =______________,法向加速度a n =_______________。3.一定滑轮质量为M、半径为R,对水平轴的转动惯量J=MR2/2。在滑轮的边缘绕一细绳,
第四章-刚体的转动-习题
第四章 刚体的转动 1. 一质量为m0 ,长为l 的棒能绕通过O 点的水平轴自由转动。一质量为m ,速率为v 0的子弹从水平方向飞来,击中棒的中点且留在棒内,如图所示。则棒中点的速度为( )。 A. 0m m mv +; B.00 433m m mv +; C .0023m mv ; D.0 43m mv 。 2. 一根长为l ,质量为m,则上端到达地面时速率应为( )。 A.gl 6; B.gl 3; C.gl 2; D. l g 23。 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,在棒摆动到竖直位置的过程中,下述说法哪一个是正确的?( ) A .角速度从小到大,角加速度从大到小 B .角速度从小到大,角加速度从小到大 C .角速度从大到小,角加速度从大到小 D .角速度从大到小,角加速度从小到大 4. 一圆盘正绕垂直于盘面的水平光滑固定轴O 转动,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,子弹射入圆盘并留在盘内,则子弹射入后的瞬间,圆盘的角速度ω( ) A .增大 B.不变 C.减小 D .不能确定 5. 一静止的均匀细棒,长为L,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 23 1 ML 。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 2 1 ,则此时棒的角速度应为( ) A .ML mv B.ML mv 23 C.ML mv 35 D.ML mv 47 6. 在某一瞬时,物体在力矩作用下,则有( ) A、角速度ω可以为零,角加速度α也可以为零; B 、角速度ω不能为零,角加速度α可以为零; C 、角速度ω可以为零,角加速度α不能为零; D、角速度ω与角加速度α均不能为零。 O v 0
第四章刚体的转动答案
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