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05刚体的定轴转动习题解答分析

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 > 0

B. ω > 0，α > 0

C. ω < 0，α > 0

D. 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 2

B. a 1 > a 2

C. a 1< a 2

D. 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/ m

B. 2 F 2 / m

C. F 2 / m

D. F 2 / 2 m 解：答案是A 。

简要提示：由定轴转动定律： α221MR FR =，得：mR

F 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 J

D ．01

2ωJ 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，ωω2025

252Mr MR =，得转动角频率增大，所以转动周期减小。转动动能为22k 2020k 5

221,5221ωωMr 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，则甲相对绳子向上运动的速率为2v 0。若绳子向甲这一边运动，速率为v ，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

0)()2(00>=+--mR

J ωv v v v 即 )()2(00v v v v +>-

即甲猴相对于地面的速率大于乙猴相对于地面的速率，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22

1t αθ=，t αω=，得：22n s m 4.0-?==πωr a

2. 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，α22

1MR FR =，t αω=，得： s 1698

.024.05.0502=???==πωF mR t

3 . 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于

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。 m 1 l m 2

填空题3图

解：答案是 l

m m g m m )()(22121+-。简要提示：由定轴转动定律，α4

)(2)(2

2121l m m l g m g m +=- 得： l

m m g m m )()(22121+-=α 4. 如图所示，质量为m 0，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 0的动能之比为。

解：答案是 0

2m m 。简要提示：由r ω=v ，，得：0

k 20m m E E km m =

5. 如图所示，A 、B 两飞轮的轴杆在一条直线上，并可用摩擦啮合器C 使它们连结．开始时B 轮静止，A 轮以角速度ωA 转动，设在啮合过程中两飞轮不受其它力矩的作用．当两轮连结在一起后，共同的角速度为ω．若A 轮的转动惯量为 J A ，则B 轮的转动惯J B ＝???????????????．

解：答案是 ωωω/)(-A A J

简要提示：两飞轮不受外力矩的作用，所以系统的角动量守恒，得：

ωω)(B A A A J J J +=

所以： ωωω/)(-=A A B J J

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，则其角速度变为；转动动能变为。

填空题4图

填空题5图

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 2

cos

4π

πθ=。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 162

πω-==v ；t l a 2cos 323

τπ

πα-==；t l a 2sin 12824

2n π

πω==

2. 如图所示，半径r A = 0.1 m 的A 轮通过皮带

B 与半径r

C = 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 r a d 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 ω

3. 质量分别为 m 和2m 、半径分别为 r 和2 r 的两个均匀圆盘，同轴地粘在一起，可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动，对转轴的转动惯量为9mr 2 / 2，大小圆盘边缘都绕有绳子，绳子下端都挂一质量为 m 的重物，如图r A r C A C B

计算题2图

所示．求盘的角加速度的大小．

解：隔离物体，分别对重物和转盘受力分析，如图所示。根据牛顿定律和刚体转动定律，有：

a m T mg '='-

ma mg T =-

2/922ααmr J Tr r T ==-?'

由转盘和重物之间的运动学关系，有： αr a 2='

αr a =

联立以上方程，可得：

g 192=α 4. 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 的运动满足牛顿第二定律

ma T mg =-θsin 定滑轮A 的运动满足刚体定轴转动定律

αJ Tr = 加速度和角加速度之间满足关系 αr a =

计算题4图 B

A J , r

o θ

计算题3图

联立解得B 的加速度

θsin 22

g J mr mr a +=

a 的方向沿斜面向下。

绳中张力为

θsin 2mg J

mr J

T +=

5. 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 2

212

12/)sin (2r J 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 k

h )sin (212max θ-= 6. 空心圆环可绕光滑的竖直固定轴AC 自由转动，转动惯量为J 0，环的半径为R ，初始时环的角速度为ω0．质量为 m 的小球静止在环内最高处A 点，由于某种微小干扰，小球沿环向下滑动，问小球滑到与环心O 在同一高度的B 点和环的最低处的C 点时，环的角速度及小球相对于环的速度各为多大?(设环的内壁和小球都是光滑的，小球可视为质点，环截面半径r <

解：选小球和环为系统．运动过程中所受合外力矩为零，所以角动量守恒．对地球、小球和环系统机械能守恒．取过环心 O 的水平面为势能零点．

k m 1 θ J m 2 计算题5图

小球到B 点时，有：

ωω)(2000mR J J +=

)(2

1212122220200B R m J mgR J v ++=+ωωω 其中v B 表示小球在 B 点时相对于地面的竖直分速度，

也就是它相对于环的速度。所以

)/(2000mR J J +=ωω

222002J m R R J gR B ++=ωv 小球到C 点时，由角动量守恒定律，系统的角速

度又回复至ω 0，而由机械能守恒，有： )2(2

12R mg m C =v 所以 gR C 4=

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。

解：（1）完全非弹性碰撞时，质点射入杆内，与杆一起转动。在此过程中质点和杆系统的角动量守恒，设系统绕端点o 转动的角速度为ω ，因此

ωωωω222223)2()3

1(mL mL mL mL ML J L m =+=+==v 解出 L

3v =ω （2）完全弹性碰撞时，碰撞前后系统关于端点o 的角动量守

恒，设碰撞后质点的水平速度为v '，直杆绕端点o 转动的角速度为ω ，因此有 ωω263

1mL L m J L m L m +'=+'=v v v 得到

ωL 2='-v v （1）

碰撞前后系统的机械能守恒，因此有

计算题7图计算题6图

2222222

1212121ωωmL m J m m +'=+'=v v v 由上式得到

22222ωL ='-v v （2）

将（2）式和（1）式两边相除，得到

ωL ='+v v （3）

再由（3）式和（1）式解得

32v =ω 8. 如图所示，一长为L ，质量为m 的均匀细棒，一端悬挂在o 点上，可绕水平轴在竖直面内无摩擦地转动，在同一悬挂点，有长为l 的轻绳悬挂一小球，质量也为m ，当小球悬线偏离铅垂方向某一角度由静止释放，小球在悬点正下方与静止细棒发生弹性碰撞。若碰撞后小球刚好静止，试求绳长l 应为多少？

解：在碰撞过程中，小球和棒都在垂直位置，因此系统受到的关于转轴o 的合外力矩为零，因此系统在碰撞前后瞬

间的角动量守恒。设碰撞后瞬间细棒绕转轴o 转动的角速度

为ω，由角动量守恒，有 ω23

1mL l m =v 另外由于没有摩擦和阻尼，因此系统在碰撞期间的机械

能也守恒。即小球的动能全部转化为棒的转动动能

2223

1.2121ωmL m =v 或解设碰撞后小球的速率为v '，则由角动量守恒和机械能守恒，有

ω23

1mL l m l m +=′v v 22223

1212121ωmL m m +=′v v 求得 v v 2

233L l L l +-=′ 令0=′

v ，则 032=-L l

解得 L l 3

9. 转台绕中心竖直轴以角速度ω 0匀速转动，相对于转轴的转动惯量为J ，现有质量为m 的小钢球以每秒n 个的速率垂直落入转台上半径为r

的圆轨道内，计算题8图

求转台的角速度随时间的变化关系。

解：由角动量守恒，初始时角动量为：0ωJ L =，

t 时刻系统的转动惯量和角动量为： 2n t m r J J +='；ωJ L '=

所以角速度为： )/(20mntr J J +=ωω

10. 在一半径为R 、质量为m 0、可绕中心竖直轴自由转动的水平圆盘的边上，站着一个质量为m 的人，求当人沿圆盘的边缘走完一周回到原有位置时，圆盘转过的角度为多大？

解：设人相对于圆盘的速率为v ，圆盘转动的角速度为ω，由角动量守恒定律得

0)(2

120=--=R R m R m L ωωv R

m m m )2(20+=∴v ω 设人沿圆盘的边缘走完一周回到原有位置时所需时间为T ，则圆盘转过的角度为

m m R m m R m R m m t m t T T 2π4)2(π22)2(d 2d 00000+=+?=+==???v ωθ 或解：设圆盘和人相对于地面转动的角速度大小为ω1和ω2，ω1与ω2的转动方向相反。则人相对于圆盘的转动角速度为ω1+ω2。由角动量守恒定律得

122120=-ωωmR R m 1022ωωm

m =

设人沿圆盘的边缘走完一周回到原有位置时所需时间为T ，则有 π2d )(021=+?T t ωω 将1022ωωm

m =代入上式，得到圆盘相对于地面转动的角度 m

m m t T 2π4d 001+==?ωθ

11. 质量为5kg 、半径为25cm 的轮子，装在一根长为40cm 的轻杆的中部，并可绕此杆转动，杆的一端A 用一根链条挂起。开始时杆在水平位置，轮子的转动角速度为12 rad ? s –1，方向如图所示，求：(1) 该轮子的自转角动量；（2）作用于轴上的外力矩；(3) 系统的进动角速度，并判断进动方向。

解：(1) 自转角动量为：

)s m kg (875.11225.055.02

12222-??=???===ωωmr J L (2) 外力矩为： )s m kg (8.92

4.08.95222-??=??==l mg M (2) 进动角速度为： 1p s rad 2.5-?==

L M ω 有外力矩自转角动量的方向可以判断，从上往下看，进动的方向为逆时针方向。

计算题11图

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2 n 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

大题工科物理大作业04-刚体定轴转动

04 04 刚体定轴转动班号学号姓名成绩一、选择题（在下列各题中，均给出了4个~5个答案，其中有的只有1个是正确答案，有的则有几个是正确答案，请把正确答案的英文字母序号填在题后的括号内） 1．某刚体绕定轴作匀变速转动，对刚体上距转轴为r 处的任一质元来说，在下列关于其法向加速度n a 和切向加速度τa 的表述中，正确的是： A ．n a 、τa 的大小均随时间变化； B ．n a 、τa 的大小均保持不变； C ．n a 的大小变化，τa 的大小保持恒定； D ．n a 的大小保持恒定，τa 大小变化。（C ） [知识点］刚体匀变速定轴转动特征，角量与线量的关系。 [分析与题解] 刚体中任一质元的法向、切向加速度分别为 r a n 2 ω=，r a τβ= 当恒量时，t βωω+=0 ，显然r t r a n 2 02)(βωω+==，其大小随时间而变， r a τβ=的大小恒定不变。 2. 两个均质圆盘A 和B ，密度分别为 A 和 B ，且B ρρ>A ，但两圆盘的质量和厚度相同。若两盘对通过盘心且与盘面垂直的轴的转动惯量分别为A I 和B I ，则 A ．B I I >A ； B. B I I ，所以2 2B A R R < 且转动惯量22 1 mR I = ，则B A I I <