第5章-刚体的转动

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大学物理 第5章刚体定轴转动

大学物理 第5章刚体定轴转动

赵 承 均
转动平面 某质点所在的圆周平面,称为转动平面。
参考线
转心 矢径
转动平面内任一过转轴的直线,如选 x 轴。
某质点所在的轨迹圆的圆心,称为转心。 某质点对其转心的位矢,称为该质点的矢径。
第一篇
力学
重 大 数 理 学 院
显然:转动刚体内所有点有相同的角量,故用角量描述刚体 的转动更方便,只需确定转动平面内任一点的角量即可。 1.角坐标— 描写刚体转动位臵的物理量。 角坐标 转动平面内刚体上任一点 P 到转轴 O 点的连线与 参考线间的夹角 。
赵 承 均
第二类问题:已知J和力矩M:求出运动情况和 b及 F 。
第三类问题:已知运动情况和力矩M,求刚体转动惯量 J 。
第一篇
力学
重 大 数 理 学 院
第一类问题:已知运动情况和 J ,确定运动学和动力学的联 系 例 :长为 l,质量为 m 的细杆,初始时的角速 度为 ωo ,由于细杆与 桌面的摩擦,经过时间 t 后杆静止,求摩擦力 矩 Mf 。
Fi cos i Fi cos i mi ain mi ri 2 法向:
e i


第一篇
力学
重 大 数 理 学 院
由于法向力的作用线穿过转轴,其力矩为零。可在切向 方程两边乘以 ri ,得到:
Fi e ri sin i Fi i r i sin i mi ri 2
4.角加速度— 描写角速度变化快慢和方向的物理量。 ⑴ 平均角加速度 t
即:刚体的角速度变化与发生变化所用的时间之比。
赵 承 均
⑵ 角加速度 ①用平均角加速度代替变化的角加速度; ②令 t 0 取极限;
d d lim 2 t 0 t dt dt

大学物理第5章刚体

大学物理第5章刚体
由转动定律:
l 3 mg 1 2 2 3g M 3 1 2 2 J 4l 2 ml 3
B
例2 如图,质量均为m的两物体A和B。A放在倾角 20 为a的光滑斜面上,通过绕在定滑轮上的细绳与B相 连,定滑轮是质量为m 半径为R的圆盘。求绳中张 力T1和T2以及A和B的加速度aA 、aB 。
解 受力 N , mg , 只有mg产生力矩
系统对0轴的力矩:
N
0
A
30
mg mg
L L M o M 0 A M 0 B mg mg sin 600 2 2 1 1 2 系统对O轴的J: J J A J B ml 2 ml 2 ml 2 3 3 3
F F F11
第一项的方向垂直于轴,对轴力矩为零:
10
将第二项的数值定义为力对轴的力矩,即
M轴
r F
方向平行于轴
二、刚体定轴转动定律 dL 由质点的角动量定理: M r F dt 刚体是 N 个质点组成的特殊质点系:
第 i个质点有
对 N 个质点求和
4. 线量与角量关系
ai
dvi d dri ai ri dt dt dt d ri ( ri ) dt dv d at ri ri 切向分量 dt dt v2 2 法向分量 an ri ri
注意:1.转动定律是力矩的瞬时作用规律,与牛顿第二 定律地位相当。 2.式中力矩、角加速度、转动惯量都是相对同一 转轴而言。
5.3 转动惯量的计算
一、转动惯量的定义 由 M 轴外 J 可知
13
在M相同的条件下,J 越大, 越小,转动状态越难改变。

大学物理第5章刚体的定轴转动

大学物理第5章刚体的定轴转动

d ctdt

对上式两边积分得
d c td t
0 0
t
1 2 ct 2
2 2 600π π 3 rad s 由给定条件, c 2 t 300 2 75
d π 2 由角速度的定义,则任意 t 时刻的角速度可写为: d t 150

得到: 转子转数:
A M d E K
a b
动能定理
动量定理
A F ds E K
动能定理 角动量定理 角动量 守恒
t 0Fdt P
t
动量守恒
F 0, P 0
t 0 M z dt Lz
t
M 0, L 0
§5.1 刚体、刚体运动
一、一般运动 二、刚体的定轴转动 三、解决刚体动力学问题的一般方法
基本方法: 加
质点系运动定理 刚体特性 平动:动量定理
刚体定轴转动的 动能定理 角动量定理
F mac
可以解决刚体的一般运动(平动加转动)
一、一般运动
1. 刚体 特殊的质点系, 形状和体积不变化 —— 理想化模型 在力作用下,组成物体的所有质点间的距离始终保持不变 2. 自由度 确定物体的位置所需要的独立坐标数 —— 物体的自由度数 z
刚体平面运动可看做刚体的平动与定轴转动的合成。 例如:车轮的滚动可以看成车轮随轮 轴的平动与绕轮轴的转动的组合。 描述刚体平面运动的自由度:3个
定点转动 刚体运动时,刚体上的一点固定不动,刚体绕过定点的一 瞬时转轴的转动,称作定点转动。
描述定点转动的自由度:3个
刚体的一般运动 质心的平动
+
绕质心的转动
z
描述刚体绕定轴转动的角量: 角坐标

力学第5章刚体的转动

力学第5章刚体的转动

3 g sinθ
L
解二:
M = J
=M
=
mg
L
2
cosθ
J
1 3
mL2
θ
L2
mg L 2
=
3
g cosθ 2L
=

dt
=


dθ dt



ωω
0

=
θβ 0

= θ 3gcosθ
0 2L

ω
=
3 g sinθ L
例某冲床上飞轮的转动惯量4.00×103kg·m2.当
它的转速达到 30 r/min时,它的转动动能是多少?
T 1=
m
1(2
m
2
+
m
2
m 1+m 2 +
m
2
)g
T 2=
m
2(2
m
1
+
m
2
m 1+m 2
+
m
2
)g
mr
T1
T2
m1
m2
提问:
若将m2g换成外力 F,且F=m2g,左边的 四个量还是同样的结 果吗?
§4 定轴转动中的功能关系= Fds cos
= Frdθ sinφ
r
F2
r ×F1 只能引起轴的
变形,对转动无贡献。
在定轴动问题中,如不加说明,所指的力 矩是指力在转动平面内的分力对转轴的力矩
二、转动定律
0
Fi 外力, f i 内力 ω
对Δ m i 质点应用牛二律:
fi
ri θ i Δ mi

第5章 刚体定轴转动.

第5章 刚体定轴转动.

J过一端垂直于杆 13m L2
圆环: J对称轴mR2
圆盘:
J对称轴
1 2
mR2
薄球壳:
J直径
2 3
mR2
球体:
J 直径
2 5
mR2
例: 如图所示,刚体对经过
棒端且与棒垂直的轴的转动
mL
惯量如何计算?(棒长为L ,
球半径为R)
mO
刚体的转动定律
力矩质点系的角动量改变 任意质点系的角动量定理:
M
轴向总力矩: M z M iz riF isin i
i
i
§5-4 转动定Biblioteka 的应用规范的解题思路:认物体
分析题意,确定哪些物体是刚体, 哪些是质点,及其与问题关系。
看运动
分析刚体的转动和质点运动情况,
找出相关的线量( v,a ) 和角量(,),
确定它们之间的关系。
查受力
画隔离体受力分析图,确定对刚体 有力矩贡献的力和质点的受力及其关系。
列方程
选择坐标系和角量的参考方向,对 刚体列出转动定律方程,对质点列出牛 顿定律方程,并列出角量与线量的关系, 再求解。
[例]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.若如图所示的情况那样, F
将两个大小相等方向相反但不在同一条直线的力F沿
F
O
盘面同时作用到圆盘上,则圆盘的角速度 [
时刻=0 ,代入方程= 0+at 得
0
O
an r
v
a
at
a0 50rad/2s
t
50
3.14rad/2s
从开始制动到静止,飞轮的角位移及转数N分别为
00t1 2a2t505 01 2520 125ra0d

大学物理教程-刚体的定轴转动

大学物理教程-刚体的定轴转动
刚体最简单的运动形式是: 平动和定轴转动。
大学物理教程
哈尔滨工业大学(威海)
5.1 刚体的运动 Harbin Institute of Technology at Weihai
1.平动:
刚体在平动时,在任意一段时间内,刚体
中所有质点的位移都是相同的。而且在任何
时刻,各个质点的速度和加速度也都是相同
5.2.1 对轴的力矩
M ro F (r rz ) F
M z (r F ) z r (F Fz )z r F
M z rF sin r F rF
➢ 说明: ① 只有垂直于轴的分量(或在转动平面内的分量)
才能产生沿轴方向的力矩! ② 作用点到轴的垂直距离决定对轴的力矩
大学物理教程
例3. 圆环绕中心轴旋转的转动惯量。
解: 选圆环上dl长度质量微元dm,
设线密度为 m 2 R
dl
m R
Jz R2 d m R2 d l
O
R22 R
mR2
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延伸:
薄壁圆筒: J mR2
哈尔滨工业大学(威海)
5.2 刚体定轴转动定律 Harbin Institute of Technology at Weihai
(A)
(B)
解: (A)
M J
FR 1 mR2
2F mR
2
2F
mR
a R 2F / m
R
R
m
m
(B) m1g T m1a
TR J 1 mR2
2
a R
m1
g
m1
1 2
m
R
a
m1
g
m1
1 2
m
恒力 F

[理学]第5章 刚体的定轴转动_OK

[理学]第5章 刚体的定轴转动_OK

J 2
x 2dm l x2dx 1 ml 2
0
3
o
dx
dm
17 x
图(2)
记住几个典型的转动惯量:
*圆环(通过中心轴)………………… J = mR2
*圆盘、圆柱(通过中心轴)………… J 1 mR2 2
*细棒(端点垂直轴)…………………J A
1 3
m L2
*细棒(质心垂直轴)…………………J c
滑轮的角速度.
解:两重物加速度大小a相同,滑轮角加速度为
隔离物体分析力方向如图
由牛顿第二定律: m1g-T1=m1a T2-m2g=m2a
转动定律: (T1-T2)r=Jb 且有: a=rb
T1 T1 a m1 m1g
r T2
m2 T2 a
m2g
解方程组得:
m1 m2 gr m1 m2 r 2 J
转动平面: 取垂直于转轴 的平面为参考系, 称转动平面。,
转轴
Z 转动方向
vi
Δmi
转动平面
P
o θ
x
op r
2.定轴转动的角量描述
1.角位置θ
6
2.角位移
3.角速度: d 角速度是矢量 。dt
单位:rad/s
Zω 转动方向
v
方向与转动方向成 右手螺旋法则。
P点线速度 v r

o θ 转动平面 op r
第五章 刚体的定轴转动
转轴
1
一、力矩
复习
M rF
1. 大小:M = rFsinθ
2.方向:由右手螺旋定则确定。
Z F// F
O r F⊥ p
注意:上式中F指的是与转轴垂直平面(转动平面)上的力,

第五章 刚体的定轴转动

第五章 刚体的定轴转动
单位: 单位:rad / s 角速度
刚体定轴转动
ω
v 的方向按右手螺旋法则确定. 的方向按右手螺旋法则确定.
在定轴转动中, 在定轴转动中,角速度的方向 沿转轴方向. 沿转轴方向.
角加速度α 角加速度
v ω
2
ω dω d θ = = 2 α = lim t →0 t dt dt
单位: 单位:rad /s 2 角加速度也是矢量, 角加速度也是矢量,方向与角速度增量 的极限方向相同,在定轴转动中, 与 同向 的极限方向相同,在定轴转动中,α与ω同向 或反向. 或反向. 刚体的转动其转轴是可以改变的, 刚体的转动其转轴是可以改变的,为反映瞬时轴的方 向及其变化情况,引入角速度矢量和角加速度矢量. 向及其变化情况,引入角速度矢量和角加速度矢量. 注意 退化为代数量. :定轴转动时, ω,α退化为代数量. 定轴转动时, 退化为代数量
刚体的一般运动都可认为是平动和转动的结合. 刚体的一般运动都可认为是平动和转动的结合.
1. 用角量描述转动 (1) 角位移 θ : ) 时间内刚体转动角度. 在 t 时间内刚体转动角度. 单位: 单位:rad (2)角速度 ω : )
z θ
B A
θ dθ ω = lim = t →0 t dt

r2
转动惯量的定义: 转动惯量的定义:
J = ∑mi ri
2
对质量连续分布的刚体, 对质量连续分布的刚体,上式可写成积分形式
J = ∫ r dm
2
dm—质元的质量 质元的质量 r—质元到转轴的距离 质元到转轴的距离
线分布 dm = λdx 面分布 dm = σds 体分布 dm = ρdV
λ 是质量的线密度
F iz
ri = roi sinθ

大学物理第5章-角动量守恒定律-刚体的转动

大学物理第5章-角动量守恒定律-刚体的转动

第5章 角动量守恒定律 刚体的转动5-1 质点的动量守恒与角动量守恒的条件各是什么,质点动量与角动量能否同时守恒?試说明之。

答:质点的动量守恒的条件是:当0F =时,p mv ==恒矢量。

质点的角动量守恒的条件是:当0M =时,即000,F r θπ⎧=⎪⎪=⎨⎪=⎪⎩时,L =恒矢量。

可见,当0F =时,质点动量与角动量能同时守恒。

5-2 质点在有心力场中的运动具有什么性质?答:质点在有心力场中运动时,0,0F M ≠=,则角动量守恒,即:当0M =时,L =恒矢量。

又因为有心力是保守力,则机械能守恒,即:当0ex in nc A A +=时,K P E E E =+=恒量。

5-3 人造地球卫星是沿着一个椭圆轨道运行的,地心O 是这一轨道的一个焦点。

卫星经过近地点和远地点时的速率一样吗?卫星在近地点和远地点时的速率与地心到卫星的距离有什么关系?答:卫星经过近地点和远地点时的速率不一样,由角动量守恒定律得:a ab b r mv r mv = a b b av r v r ∴= 可见,速率与距离成反比。

5-4 作匀速圆周运动的质点,对于圆周上某一定点,它的角动量是否守恒?对于通过圆心而与圆面垂直的轴上的任意一点,它的角动量是否守恒?对于哪一个定点,它的角动量守恒?答:作匀速圆周运动的质点,对于圆周上某一定点,它的角动量不守恒;对于通过圆心而与圆面垂直的轴上的任意一点,它的角动量不守恒;对于圆心定点,它的角动量守恒。

5-5 以初速度0v 将质量为m 的小球斜上抛,抛射角为θ,小球运动过程中,相对于抛射点的角动量如何变化?小球运动到轨道最高点时,相对于抛射点的角动量为多少?答:取抛射点为坐标原点,取平面直角坐标系Oxy ,y 轴正方向向上,则质点的运动方程和速度表达式为:020cos 1sin 2x v ty v t gt θθ=⎫⎪⎬=-⎪⎭ , 00cos sin x y v v v v gt θθ=⎫⎬=-⎭ 对于抛射点的角动量:()()x y y x L r mv xi y j mv i mv j xmv k ymv k =⨯=+⨯+=- 将,,,x y x y v v 代入得:201cos 2L mgv t k θ=- 当小球到达最高点时,时刻为:0sin v t gθ=,代入上式得: 小球相对于抛射点的角动量为:320sin cos 2mv L k gθθ=-。

第五章刚体的转动

第五章刚体的转动

34 第五章 刚体的转动§5-1、刚体定轴转动定律【基本内容】一、刚体的运动1、平动刚体平动的特征:刚体中的任一条直线,在刚体运动过程中始终保持平行。

刚体平动的研究方法:刚体作平动时,刚体各质点的运动情况相同,视为质点处理。

2、定轴转动刚体转动的特征:刚体上各点都绕同一固定的直线作半径不同的圆周运动,该直线称为刚体的转轴。

描述刚体转动的物理量角位移θ∆角速度ω角加速度β刚体匀变速转动公式βθωωβωωβωθ221202020=-+=+=tt t 二、刚体所受的力矩力矩是描述力对物体作用时产生转动效应和改变转动状态的物理量。

F r M ⨯= 式中F为力在转动平面的投影,r为轴指向力的作用点。

结论1 力矩是矢量,对于定轴,力矩的方向在转轴上; 结论2 力经过转轴和力平行于转轴,则力对此轴的力矩为0。

三、刚体定轴转动定律定轴转动的刚体,所受的合外力矩等于刚体的转动惯量与角加速度的乘积,即βJ M =四、转动惯量35定义:对于质点系∑=iii rm J 2对于刚体⎰=dm r J 2线分布:λλ,dx dm =是质量线密度。

面分布:σσ,dS dm =是质量面密度。

体分布:ρρ,dV dm =是质量体密度。

决定转动惯量的三个因素:刚体的质量、质量分布及转轴的位置。

【典型题例】【例5-1】 一轻绳跨过一定滑轮,滑轮可视为匀质圆盘,质量为m ,半径为r 。

绳的两端分别悬挂质量为m 1和m 2的物体,m 1<m 2,如图例2-4所示。

设滑轮轴所受的摩擦力矩为Mr ,绳与滑轮之间无相对滑动,试求运动物体的加速度和绳中的张力。

【解】 依题意,滑轮应视为一个有转动惯性的转动刚体,因此,在加速转动过程中,在图上必有T 2′>T 1′,而且,由于绳的质量可以忽略不计,还应有T 1=T 1′,T2=T 2′。

T 1、T 1′和T 2、T 2′都是绳中的张力。

绳与滑轮无相对滑动的条件,在绳不能伸长的情况下表示m 1与m 2有大小相同的加速度a ,且都等于滑轮边缘的切向加速度。

第5章_刚体的定轴转动(A_rigid_body_about_a fixed axis)

第5章_刚体的定轴转动(A_rigid_body_about_a  fixed axis)
dl
解:设圆柱体单位长度上的质量为λ
Z
o
在圆柱体上沿轴向取长为 dl 的 薄圆盘,该圆盘质量: 圆盘转动惯量为
圆柱体转动惯量为
R
l
河北经贸大学 陈玲
例 6 C60分子由60个碳原子组成。这些碳原子各位于一个球 形32面体的60个顶角上。此球体的直径为71nm。求按均匀球 面计算,求此球形分子对一个直径的转动惯量是多少? 解:设碳原子的质量为m,球体半径为R
河北经贸大学 陈玲
例6 如图一质量为M 长为l的匀质细杆,中间和右端各有一质量 皆为m的刚性小球,该系统可绕其左端且与杆垂直的水平轴转 动,若将该杆置于水平位置后由静止释放,求杆转到与水平方 向成θ角时,杆的角加速度是多少? 解:1设转轴垂直向里为正,系统对该转轴的转动惯量为 l θ 该系统所受的合力矩为 mg
、rn
Z
ω Fi oi ri
Δmi P
1 第 i 个质点对O点角动量
Li rio mi vi
vi
2 当质点受合外力Fi 时该力对O点的力矩 O
河北经贸大学 陈玲
rio
力矩定义: 实验发现,刚体做定轴转动时,其转动状态的改变与外力的大小 方 向及作用点均有关。(如开门) F//--表示力F在转轴方向的投影 F⊥--表示力F在转动平面内的投影 O-转轴与转动平面内的交点 r -- O点到力的作用点的矢径 Φ表示 F⊥与 r 的夹角 O r Z F// F F⊥ φ
即,合外力矩对刚体做定轴转动所作的功,等于刚体转动 动能的增量。
一、 概念 什么是刚体? 实际的固体在受力作用时总是要发生或大或 小的形状和体积的改变。如果在讨论一个固体的运动时,这种 形状或体积的改变可以忽略,我们就把这个固体当作刚体来处 理。 质元 1 刚体定义: 在受外力作用时不改变形状和体积的物体称刚体。 注意: Δmi (1)刚体是固体物件的理想化模型。 (2)刚体可以看作是由许多质点组成,每一个质点 r ij 叫做刚体的一个质元,刚体这个质点系的特点是, Δmj 河北经贸大学 陈玲 在外力作用下各质元之间的相对位置保持不变。

第5章 刚体的转动

第5章 刚体的转动

变力F=0.50t + 0.30t2 (N)沿切线方向作用在滑轮的边沿上,滑轮
所受的力矩为 M=0.05t + 0.03t2 N·m,如果滑轮最初处于静止状
态,则在3.0 s后的角速度为 49.5
rad/s.
r
解:
M
r
F
M rF 0.05t 0.03t2
M J
M J
0.05t 0.03t 2 1.010 2
圆柱体绕固定轴的转动惯量 J 1 MR2 )
(2m M )R
解:
2
将子弹和圆柱体视为一个系统。子弹嵌入圆柱体为一微小过程,
此过程的初态为子弹和圆柱体刚接触的瞬间,末态为子弹
完全进入圆柱体且二者无相对运动的瞬间。
上述微小过程中,系统的角动量守恒(请自己分析)
系统初态角动量 L0 L子弹0 L圆柱体0 mR
(A)
J
J mR2
0
(B)
(J
J m)R2
0
(C)
J mR2
0
(D) 0
解:人和转台这一系统在转动过程中角动量守恒(请自己分析)。
系统初态(即人处在转台中心的那一刻系统的状态)的角动量为:
L0 (J转台0 J人0 )0 J 转台0 0 J0 (J转台0 J, J人0 0)
系统末态(即人处在转台边缘的那一刻系统的状态)的角动量为:
系统末态角动量
Lt L子弹t L圆柱体t (mR2 J )

L0 Lt
J 1 MR2 2
2m
(2m M )R
5-7 氧分子对垂直于两氧原子连线的对称轴的转动惯量为1.94×10-
46 kg·m2, 氧分子质量为5.30×10-26 kg. 若氧气中有一个氧分子具

大学物理教程第五章刚体的转动

大学物理教程第五章刚体的转动

⼤学物理教程第五章刚体的转动第五章刚体的转动§5-1 刚体的平动、转动和定轴转动⼀、刚体在外⼒作⽤下形状和⼤⼩都不变化的物体称为刚体.和这定义等价的另⼀定义是:如果物体在外⼒作⽤下它的任意两点之间的距离保持不变,则这物体称为刚体.刚体是⼀种理想模型,在⾃然界中是找不到的.实际上任何物体在外⼒作⽤下,它的形状和⼤⼩都或多或少要发⽣变化.但有许多物体,如果外⼒不甚⼤的话,它的形状和⼤⼩的改变不显著,这样的物体和刚体很接近,刚体⼒学中的结论对于这样的物体⼤致与经验符合.因此在实际问题中这样的物体可以当刚体来处理.⼆、平动和转动刚体的最简单的运动是平动和转动.在§1-3中关于参考系的平动的定义对刚体也适⽤.即如果刚体运动时,它⾥⾯任⼀直线的⽅位始终保持不变,则其运动称为平动.平动的特点是,任⼀时刻刚体中各点的速度和加速度都相等,任⼀点的运动都可以代表整个刚体的运动.刚体运动时,如果刚体中所有质点都绕着⼀条直线作圆周运动(如图5-1),则这刚体的运动称为转动,这条直线称为转轴.座钟的指针、CD 光碟、涡轮发电机的叶⽚和车辆的轮⼦的运动都是转动.转动刚体的转轴可以是固定的(例如涡轮叶⽚的转轴),也可以是运动的(例如车轮的转轴).转轴固定的转动称为定轴转动.可以证明,刚体的⼀般运动可以当作是由⼀平动和⼀绕瞬时轴的转动组合⽽成.例如车轮在地⾯上滚动(图5-2a),可以看成是由车轮随轮轴的平动以及车轮绕轮轴的转动组合⽽成.车轮上任⼀点P 的瞬时速度v ,等于轮轴的瞬时速度v 0与由于该点随车轮绕轮轴转动所具有的速度v r 的⽮量和,如图5-2(b)所⽰.三、定轴转动如图5-1,P 为刚体中⼀质点,当刚体绕定轴转动时,P 作圆周运动,圆⼼O 为转轴与圆平⾯的交点.由于刚体中任意两点之间的距离是固定不变的,刚体中各质点在同⼀时间Δt 内具有相同的⾓位移Δθ,因此在任⼀时刻各质点具有相同的⾓速度ω和⾓加速度α.所以我们可以⽤Δθ、ω和α作为描写刚体绕定轴转动的物理量,称为刚体的⾓位移、⾓速度和⾓加速度.我们在§1-4中讲过的⾓位移、⾓速度和⾓加速度等概念都适⽤于刚体的定轴转动.如果将⾓位移Δθ图5-1图5-2改为θ,则§1-4中公式θ = ωt ,ω = ω0 + αt 及θ = ω0t +21αt 2对刚体的定轴转动亦适⽤.⾄于刚体内各质点的速度和加速度则由于各质点到转轴的距离不同⽽各不相同,但这些线量与⾓量之间的关系仍然由(1-49)式、(1-51)式及(1-52)式表⽰.例题5-1 ⼀转速为1.80×103 r/min 的飞轮,因受制动⽽均匀地减速,经20.0s 停⽌转动.(1) 求⾓加速度和从制动开始到停⽌转动飞轮转过的转数;(2) 求制动开始后t = 10.0s 时飞轮的⾓速度;(3) 设飞轮半径为0.500m ,求在t = 10.0s 时飞轮边缘上⼀点的线速度和切向与法向加速度.解 (1) 设ω0为初⾓速度,由题意得rad/s π60rad/s 60101.80π2π230=??==n ω s 0.20 ,0==t ω因飞轮均匀减速,其转动为匀变速转动,由§1-4公式,⾓加速度为220rad/s π3rad/s 20.0π60-=-=-=t ωωα从开始制动到停⽌转动飞轮的⾓位移θ及转过的转数N 依次为rad π600rad 20.03π2120.0π6021220=??-=+=t t αωθ 300 2ππ600π2===θN (2) t = 10.0s 时飞轮的⾓速度为()rad/s π30rad/s 10.03ππ600=?-=+=t αωω(3) t = 10.0s 时,飞轮边缘上⼀点的线速度为m/s 1.47m/s 30π.5000=?==ωr v相应的切向加速度及法向加速度为22t m/s 71.4m/s 3π.5000-=?-==αr a()23222n m/s 1044.4m/s 30π.5000?=?==ωr a §5-2 ⼒矩转动定律转动惯量⼀、⼒对转轴的⼒矩根据经验,⼒可以使物体转动.但使物体转动的作⽤,不仅与⼒的⼤⼩有关,⽽且与⼒的⽅向以及⼒的作⽤线和转轴的距离有关.例如当我们⽤⼿关门时,⼒的作⽤线和门的转轴的距离越⼤,越容易把门关上.如果⼒的作⽤线通过门的转轴,或⼒的⽅向与转轴平⾏,则不论⽤多⼤的⼒也不能把门关上.⾸先讨论⼒在垂直于转轴的平⾯内的情形.图5-3为与转轴垂直的刚体的截⾯图,⼒F 在此平⾯内,⼒的作⽤线与转轴的距离为d ,d 称为⼒臂,⼒的⼤⼩F 与⼒臂d 的乘积称为⼒F 对转轴的⼒矩,⽤M 表⽰,则M = Fd (5-1)设r 为从转轴到⼒的作⽤点P 的径⽮,φ为r 与F 之间的夹⾓,由图5-3看出,d = r sin φ,故(5-1)式可写为r F Fr M ⊥==?sin (5—2)其中⊥F 为⼒F 在垂直于r ⽅向的分量.上式表⽰,只有⼒F 在垂直于r ⽅向的分量才对⼒矩有贡献.当φ = 0或φ =180°时M = 0,此时⼒的作⽤线通过转轴,0=⊥F ,d = 0.如果⼒F 不在垂直于转轴的平⾯内,则将F 分解为⼆分⼒F l 、F 2.F l 在垂直于转轴的平⾯内,F 2与转轴平⾏(图5-4).由于平⾏分⼒F 2对物体转动不起作⽤,可以不考虑,因此在⼒矩定义式(5-1)或式(5-2)中,F 应理解为外⼒在垂直于转轴的平⾯内的分⼒.⼒对定轴的⼒矩不但有⼤⼩,⽽且有转向.⼀般规定,如果⼒矩使刚体沿反时针⽅向转动,⼒矩为正;如果⼒矩使刚体沿顺时针⽅向转动,⼒矩为负.如果同时有⼏个⼒作⽤于刚体,则刚体所受的合⼒矩等于各个⼒对转轴的⼒矩的代数和.⼒对转轴的⼒矩与⼒对⼀点的⼒矩之间的关系如上所述,如果⼒F 与转轴不垂直,可将它分解为垂直于转轴的分⼒F l 和平⾏于转轴的分⼒F 2.设O 为通过⼒F 的作⽤点P ⽽垂直于转轴的平⾯与转轴的交点.r 为从O 点到P 点的径⽮(图5-4).则由(4-37)式得⼒F 对O 点的⼒矩为M = r × F = r × (F l + F 2) = r × F l + r × F 2将上式两边投影在转轴上.现在来看左右两边投影的意义.左边为⼒F 对O 点的⼒矩在转轴上的投影,右边r × F 2与转轴垂直,它在转轴上的投影为零.r × F l 与转轴平⾏,它在转轴上的投影等于F l r sin φ(图5-4).⽽后者等于⼒F 对转轴的⼒矩.故得结论:⼒F 对转轴的⼒矩等于⼒F 对O 点的⼒矩M 在转轴上的投影,其中O 为通过⼒F 的作⽤点P ⽽垂直于转轴的平⾯与转轴的交点.应当注意,⼒对⼀点的⼒矩是⽮量,⼒对转轴的⼒矩是标量.这是因为后者是前者的投影之故.⼆、转动定律刚体可看成是由⽆数质点组成,当刚体绕定轴转动时,各个质点都绕定轴作圆周运动,取质点P i 来考虑,设其质量为Δm i ,与转轴的距离为r i ,图5-5为经过P i ⽽垂直于转轴的刚体的截⾯图,作⽤于P i 的⼒有外⼒F i 及内⼒F ’i ,令F i t 及F ’i t 分别表⽰F i 及F ’i 沿切线⽅向的分量,则由切向运动⽅程得F i t + F ’i t = Δm i · r i α两边乘以r i :F i t r i + F ’i t r i = (Δm i r i 2)α将此式对刚体中⼀切质点求和得图5-3 图5-4∑∑∑='+ii i i ii i i i r m r F r F α)Δ(2t t (5-3) ∑'i ii r F t 为所有内⼒对转轴的⼒矩的代数和,即合内⼒矩.下⾯证明此合内⼒矩等于零.取刚体中两质点P i 及P j 来考虑.根据⽜顿第三定律,这两质点相互作⽤的⼒⼤⼩相等⽅向相反,且在同⼀直线上(图5-6),此⼆⼒有相同的⼒臂d ,但因⼆⼒⽅向相反,故其对转轴的合⼒矩为零.⼜因内⼒总是成对的,每⼀对内⼒的合⼒矩既然等于零,所以所有内⼒的合⼒矩亦必等于零,即0t ='∑iii r F 因此,(5-3)式化为∑∑=ii i i i i r m r F α)Δ(2t (5-4)∑iii r F t 为所有外⼒对转轴的⼒矩的代数和,即合外⼒矩,⽤M 表⽰,则上式化为∑=ii i r m M α)Δ(2 (5-5)对于⼀定刚体及⼀定转轴来说,上式中∑ii i r m 2Δ为⼀恒量,称为刚体对该转轴的转动惯量,⽤J 表⽰,即∑=ii i r m J 2Δ (5-6)这样(5-5)式便化为αJ M = (5-7)此式表⽰,刚体的⾓加速度与它所受的合外⼒矩成正⽐,与刚体的转动惯量成反⽐,这⼀关系称为转动定律.这是刚体绕定轴转动的基本定律.刚体绕定轴转动的其他定律都可以由这条定律导出.值得注意,这条定律是从⽜顿第⼆、第三定律推出的.三、转动惯量把转动定律αJ M =与⽜顿第⼆定律F = ma ⽐较,可以看出,这两个式⼦⼗分相似,M 对应于F ,α对应于a ,J 对应于m .我们知道,物体的质量m 是物体的平动惯性⼤⼩的量度,与此类似,物体的转动惯量J 是物体的转动惯性⼤⼩的量度.这可以从转动定律αJ M =看出.转动惯量不同的两个刚体,在相同的图5-5 图5-6外⼒矩作⽤下,转动惯量⼤的刚体⾓加速度⼩,就是它的⾓速度难于改变,也就是转动惯性⼤;反之,转动惯量⼩的刚体,它的转动惯性⼩.根据转动惯量定义:∑=ii i r m J 2Δ如果刚体是由若⼲个质量为m 1,m 2,m 3,…的质点组成,在(5-6)式中Δm i 应代以m i ,得+++=233222211r m r m r m J (5-8)如果刚体的质量连续分布在⼀体积内,(5-6)式中总和式应代以积分式,Δm 应代以d m (刚体中的质量元),得==VV V r m r J d d 22ρ(5-9)其中d V 为刚体的体积元,ρ为体积元d V 处的质量体密度,此积分遍及于刚体的整个体积V .(5-9)式可推求如下:将刚体划分为许许多多⼩部分,每⼀部分的线度极⼩,使它可以看成⼀质点.设各⼩部分的质量为Δm 1,Δm 2,…,Δm i ,…,与转轴的距离依次为r 1,r 2,…,r i ,…,按照(5-6)式,刚体的转动惯量J 近似地等于∑i i m r Δ2,即∑≈ii i m r J Δ2设λ为各⼩部分的线度的最⼤值,λ越⼩,每⼀⼩部分越接近于⼀质点,因此和数∑i i m r Δ2越接近于J ,所以当0→λ时,和数∑i i m r Δ2的极限值便完全等于J 了,即∑→=ii i m r J Δlim 20λ按照⾼等数学,上式中右式就是定积分?Vm r d 2,于是得 ??==VV V r m r J d d 22ρ这就是(5-9)式如果刚体的质量连续分布在⼀⾯上或⼀细线上,则需引⽤质量⾯密度或线密度概念,计算转动惯量公式与上式相同,只需将体密度换为⾯密度或线密度,将体积元换为⾯积元或线元即可.参看例题5-2及5-3.在国际单位制中转动惯量单位为千克平⽅⽶,符号为kg·m 2,转动惯量的量纲为ML 2.⼏何形状简单的刚体,其转动惯量可⽤积分法算出,见表5-1.表5-1 质量分布均匀的⼏种刚体的转动惯量a) 细棒(转轴通过中⼼与棒垂直) b) 细棒(转轴过棒的⼀端与棒垂直) 2121ml J = 231ml J =c) 圆柱体(转轴沿⼏何轴) d) 球体(转轴沿球的任⼀直径)221mR J = 252mR J =e) 薄圆筒(转轴沿⼏何轴) f ) 圆筒(转轴沿⼏何轴)2mR J = )(212221R R m J +=例题5-2 求质量为m 、板长为l 的均匀细棒对于通过棒的中点⽽与棒垂直的轴的转动惯量.解在棒上取与轴OO ’距离为x 、长为d x 的⼀⼩段来考虑(图5-7),这⼀⼩段的质量为d m = λd x .其中λ为棒的质量线密度.根据转动惯量定义,棒对轴OO ’的转动惯量为32222121d d l x x m x J l l -λλ===?? 棒的质量线密度lm =λ,代⼊上式得 2121ml J = 例题5-3 求质量为m 、半径为r 的匀质圆盘对于通过圆⼼⽽垂直于圆平⾯的轴的转动惯量.解在圆盘上取⼀半径为x ,宽为d x 的圆环来考虑(图5-8),这圆环的⾯积为2πx d x ,质量为d m = 2πσx d x ,其中σ为圆盘的质量⾯密度.根据转动惯量定义,圆盘对通过圆⼼O ⽽垂直圆平⾯的轴的转动惯量为4032π21d π2d r x x m x J r σσ===?? 圆盘的质量⾯密度2πrm =σ,代⼊上式得 221mr J = 上式对匀质圆柱体对于它的⼏何轴的转动惯量亦适⽤.决定刚体的转动惯量J 的⼤⼩因素有三:①刚体的质量;②刚体质量分布情况;③刚体的转轴的位置.例如质量均匀、⼤⼩相同的铅球和铜球,由于铅球质量较⼤,所以对于位置相同的轴来说,铅球的J 较⼤.⼜如有两个圆柱体,外径相等,质量也相等,但其中⼀个为实⼼,另⼀个为空⼼(质量分布不同),则对于它们的⼏何轴来说空⼼的圆柱体的J 较⼤.⼜如同⼀根棒对于通过棒的中⼼与棒垂直的轴与对于通过棒的⼀端与棒垂直的轴的J 不相同.例题 5-4 在半径分别为R 1、R 2的阶梯形滑轮上反向绕有两根轻绳,各悬挂质量为m 1、m 2的物体,如图5-9所⽰.若滑轮与轴间的摩擦忽略不计,滑轮的转动惯量为J ,求滑轮的⾓加速度α及各绳中张⼒F T1、F T2.解分析各物体的受⼒情况,如图5-9右图,对于滑轮,重⼒和轴的⽀承⼒通过轴⼼,其⼒矩为零.由于是轻绳,应有F T1 = F’T1,F T2 = F ’T2.先假设物体运动⽅向为:m 1的加速度a 1向下,m 2的加速度a 2向上,滑轮沿顺时针⽅向转动.选取物体运动⽅向为坐标轴正向,根据⽜顿第⼆定律和转动定律可得111T 1a m F g m =- 2222T a m g m F =- αJ R F R F =-22T 11T 滑轮边缘的切向加速度等于物体的加速度:αα2211 ,R a R a == 解以上各式得 g R m R m J R m R m 2222112211++-=α g m R m R m J R R m R m J R g m F 1222211212222111T )(???? ?++++=-=α图5-7 图5-8图5-9gm R m R m J R R m R m J R g m F 2222211211211222T )(???? ?++++=+=α讨论:1) 当m 1gR 1 > m 2gR 2 时,物体运动⽅向与原假定⽅向相同.2) 当m 1gR 1 = m 2gR 2 时,α = 0,滑轮作匀速转动或静⽌,运动状态或⽅向由初时刻条件决定.3) 当m 1gR 1 < m 2gR 2时,物体运动⽅向与原假定⽅向相反,即m 1向上,m 2向下,滑轮沿反时针⽅向转动.§5-3 转动动能⼒矩的功⼀、转动动能如图5-10,设刚体绕通过O 点⽽垂直于图平⾯的定轴转动,⾓速度为ω.当刚体转动时,刚体中各质点都绕定轴作圆周运动,因⽽都有动能.刚体的转动动能等于刚体中所有质点的动能之和.设各质点的质量为Δm 1,Δm 2,Δm 3,…,与转轴的距离为r 1,r 2,r 3,…,线速度为v 1 = r 1ω,v 2 = r 2ω,v 3 = r 3ω,…,则刚体的转动动能为22223322222211k Δ21 Δ21Δ21Δ21ωωωω??=+++=∑i i i r m r m r m r m E 但J r m ii i =∑2Δ为刚体的转动惯量,故E k ⼜可写为2k 21ωJ E =(5-10)即刚体的转动动能等于刚体的转动惯量与⾓速度的平⽅的乘积的⼀半,(5-10)式与平动动能公式2k 21v m E =形式相似,⽽且量纲也相同.⼆、⼒矩的功如图5-11,设绕定轴转动的刚体在外⼒F 作⽤下有⼀⾓位移d θ,⼒F 在垂直于转轴的平⾯上,从转轴到⼒的作⽤点的径⽮为r ,则⼒的作⽤点的位移d r 的⼤⼩为d s = r d θ.根据定义,⼒F 在位移d r 中的功为d W = F · d r = F cos α d s因α与φ互为余⾓,cos α = sin φ,故上式可写为d W = Fr sin φd θ⼜由(5-2)式Fr sin φ = M 为⼒F 对转轴的⼒矩,故⼜可写为图5-10 图5-11d W = M d θ(5-11)这就是⼒矩M 在微⼩⾓位移d θ中的功的公式.当刚体在⼒矩M 作⽤下产⽣⼀有限⾓位移θ时,⼒矩的功等于(5-11)式的积分:=θθ0d M W (5-12)如果⼒矩M 为常量,则θθθθθM M M W ===??00d d (5-13)如果刚体同时受到⼏个⼒作⽤,则(5-11)及(5-12)式中M 应理解为这⼏个⼒的合⼒矩.当外⼒矩对刚体作功时,刚体的转动动能就要变化,下⾯我们来求⼒矩的功与刚体转动动能的变化之间的关系.由转动定律tJ J M d d ωα== 其中M 为作⽤于刚体的合外⼒矩,在d t 时间内刚体的⾓位移为d θ = ωd t ,合外⼒矩的功为ωωωωθd d d d d d J t t J M W =??== 当刚体的⾓速度由ω1变为ω2时,合外⼒矩对刚体所作的功等于上式的积分,即21222121d 21ωωωωωωJ J J W -==? (5-14)上式指出,合外⼒矩对刚体所作的功等于刚体的转动动能的增量.例题5-5 ⼀长为l 质量为m 的均匀细长杆OA ,绕通过其⼀端点O 的⽔平轴在铅垂⾯内⾃由摆动.已知另⼀端点A 过最低点时的速率为v 0,杆对通过端点O ⽽垂直于杆长的轴的转动惯量231ml J =,若空⽓阻⼒及轴上的摩擦⼒都可以忽略不计,求杆摆动时A 点升⾼的最⼤⾼度h .解作⽤于杆的⼒有重⼒m g 及轴对杆的⽀承⼒F N ,⽀承⼒F N 通过O 点,其⼒矩为零.重⼒m g 作⽤于杆的质⼼C ,⼒矩为θsin 2l mg ,当杆沿升⾼⽅向有⾓位移d θ时,由于重⼒矩与⾓位移转向相反.其元功为θθd sin 2d l mg W -= 设θm 为杆的最⼤⾓位移,当杆从平衡位置转到最⼤⾓位移θm 位置时,重⼒矩所作的总功为)cos 1(2d sin 2d m 0m θθθθ--=-==??l mg l mg W W 由图5-12看出,h = l (1-cos θm ),代⼊上式得图5-12mgh W 21-= 杆在平衡位置时的⾓速度l00v =ω,在⾓位移最⼤时的⾓速度0m =ω.由于合外⼒矩的功等于转动动能的增量,故得 20220220613121 21021v v m l m l J m gh W -=??-=-=-=ω由此得 gh 320v = §5-4 绕定轴转动的刚体的⾓动量和⾓动量守恒定律当刚体以⾓速度ω绕定轴转动时,刚体中各质点都绕定轴作圆周运动.设质点P i 的质量为Δm i ,与轴的距离为r i ,线速度的⼤⼩为v i ,则质点P i 的动量的⼤⼩为Δm i v i (图5-13),P i 对转轴的⾓动量为Δm i v i r i .刚体中所有质点的⾓动量之和称为刚体对转轴的⾓动量,⽤L 表⽰,则ωωωJ r m r m r m L i i i i i i i i i i =??===∑∑∑22ΔΔΔv这样,刚体的转动定律可写为tL t J t JM d d d )d(d d ===ωω即 tJ t L M d )d(d d ω== (5-15)可以证明:(5-15)式不但适⽤于绕定轴转动的刚体,⽽且适⽤于绕定轴转动的任意物体或物体系.所不同的是,对于绕定轴转动的刚体来说,转动惯量J 是不变的,但对于绕定轴转动的任意物体或物体系来说,J 是可以变化的.在特殊情形下,如果作⽤于转动物体的合外⼒矩M = 0,则由(5-15)式,我们有L = J ω = 常量(5-16)即当物体所受的合外⼒矩等于零时,物体的⾓动量J ω保持不变,这⼀结论称为⾓动量守恒定律.⾓动量守恒有两种情形:① J 不变的情形,由(5-16)式得知ω亦不变,地球的⾃转差不多是这种情形;② J 是变化的情形,由(5-16)式得知,当J 减⼩时,ω增⼤;当J 增⼤时,ω减⼩.例如⼀⼈坐在可以绕铅直轴⾃由转动的凳⼦上,⼿中握着两个很重的哑铃.当他两臂伸开时,使凳⼦和⼈⼀起转动起来,假设轴承处的摩擦很⼩可以忽略不计,则凳⼦和⼈没有受到外⼒矩作⽤,其⾓动量J ω保持不变(图5-14a).当⼈把两臂收缩时,转动惯量J 减⼩,⾓速度ω就增⼤,即是说⽐两臂伸开时要转得快些(图5-14b).⼜如跳⽔运动员在空中翻筋⽃图5-13时,先把两臂伸直,当他从跳板跳起时使他⾃⼰以某⼀⾓速度绕通过腰部的⼀⽔平轴线转动,在空中时使臂和腿尽量蜷缩起来,以减⼩转动惯量,因⽽⾓速度增⼤,在空中迅速翻转,当他快要接近⽔⾯时,再伸直两臂和腿以增⼤转动惯量,减⼩⾓速度,以便竖直地进⼊⽔中.⾓动量守恒定律,与前⾯介绍过的动量守恒定律和能量守恒定律⼀样,是⾃然界中的普遍规律之⼀,不但适⽤于宏观物体的机械运动,也适⽤于原⼦、原⼦核和基本粒⼦等微观粒⼦的运动.例题5-6 ⼀⽔平放置的圆盘形转台.质量为m ’,半径为R ,可绕通过中⼼的竖直轴转动,摩擦阻⼒可以忽略不计.有⼀质量为m 的⼈站在台上距转轴为2R 处.起初⼈和转台⼀起以⾓速度ω1转动,当这⼈⾛到台边后,求⼈和转台⼀起转动的⾓速度ω2.解以⼈和转台为⼀系统,该系统没有受到外⼒矩作⽤,因此⾓动量守恒:J 1ω1 = J 2ω2 =常量即 22212221421ωω??? ??+'=???? ?+'mR R m R m R m 由此得 12422ωωmm m m +'+'= 思考题5-1 对于定轴转动刚体上的不同点来说,下⾯的物理量中哪些具有相同的值,哪些具有不同的值?线速度、法向加速度、切向加速度、⾓位移、⾓速度、⾓加速度.5-2 飞轮转动时,在任意选取的⾓位移间隔Δθ内,⾓速度的增量Δω相等,此飞轮是在作匀加速转动吗?5-3 作⽤在刚体上的合外⼒为F ,合外⼒矩为M ,举例说明在什么情况下(1) F ≠ 0⽽M = 0;(2) F = 0⽽M ≠ 0;(3) F = 0且M = 0.5-4 当刚体受到若⼲外⼒作⽤时,能否⽤平⾏四边形法先求它们的合⼒,再求合⼒的⼒矩?其结果是否等于各外⼒的⼒矩之和?5-5 在磁带录⾳机中,驱动装置将磁带匀速拉过读写磁头,于是磁带被拉出的⼀端卷带轴上剩余的磁带半径逐渐减⼩,作⽤在该卷带轴上的⼒矩随时间如何变化?该卷带轴的⾓速度随时间如何变化?5-6 如果要设计⼀个存储能量的飞盘,在质量和半径相同的情况下,应该选取质量均匀分布的圆盘形的还是质量集中在边缘的圆环形的呢?当⾓速度相同时,⼆者的转动动能之⽐为多少?图5-145-7 ⼏何形状完全相同的铁圆盘与铝圆盘,哪⼀个绕中⼼对称轴的转动惯量⼤?要使它们由静⽌开始绕轴转动并获得相同的⾓速度,对哪⼀个圆盘外⼒矩要作更多的功?5-8 恒星起源于缓慢旋转的⽓团,在重⼒作⽤下,这些⽓团的体积逐渐减⼩,在恒星尺度收缩的过程中,它的⾓速度如何变化?习题5-1 ⼀个螺丝每厘⽶长度上有20条螺纹,⽤电动螺丝起⼦驱动,在12.8s 内推进了1.37cm ,求螺丝的平均⾓速度.5-2 转盘半径为10.0cm ,以⾓加速度10.0 rad/s 2由静⽌开始转动,当t = 5.00s 时,求(1) 转盘的⾓速度;(2) 转盘边缘的切向加速度和法向加速度.5-3 ⼀个匀质圆盘由静⽌开始以恒定⾓加速度绕过中⼼⽽垂直于盘⾯的定轴转动.在某⼀时刻,转速为10.0 r/s ,再转60转后,转速变为15.0 r/s ,试计算:(1)⾓加速度;(2)由静⽌达到10.0 r/s 所需时间;(3)由静⽌到10.0 r/s 时圆盘所转的圈数.5-4 如图所⽰,半径r 1 = 30.0 cm 的A 轮通过⽪带被半径为r 2 = 75.0 cm 的B 轮带动,B 轮以π rad/s 的匀⾓加速度由静⽌起动,轮与⽪带间⽆滑动发⽣,试求A 轮⾓速度达到3.00×103 r/min 所需要的时间.5-5 在边长为b 的正⽅形的顶点上,分别有质量为m 的四个质点,求此系统绕下列转轴的转动惯量:(1)通过其中⼀质点A ,平⾏于对⾓线BD 的转轴,如图所⽰.(2)通过A 垂直于质点所在平⾯的转轴.5-6 求半径为R ,质量为m 的均匀半圆环相对于图中所⽰轴线的转动惯量.5-7 代换汽车引擎盖密封垫时要求对螺栓的扭矩达到90.0N·m(扭矩过⼤会使密封垫失效),如果使⽤长度为45.0 cm 的扳⼿,如图所⽰,在垂直于扳⼿⼿柄⽅向⽤多⼤的作⽤⼒可以完成这⼀⼯作?5-8 ⽔井上提⽔的辘轳为圆柱形,半径为0.200m ,质量为5.00kg ,辘轳缠绕的轻绳上悬挂的⽔桶质量为3.00kg ,如图所⽰.辘轳失去控制使⽔桶⽆初速地下落,在2.00s 后达到井下⽔⾯,忽略辘轳轴上的摩擦阻⼒,求(1) ⽔桶下落的加速度;(2) 井⼝到⽔⾯的深度;(3) 辘轳的⾓加速度.题5-4图题5-5图题5-6图题5-7图5-9 圆盘形飞轮直径为1.25m ,质量为80.0kg ,飞轮上附着的滑轮半径为0.230m ,质量可以忽略,电动机通过环绕滑轮的⽪带驱动飞轮顺时针旋转,如图所⽰.当飞轮的⾓加速度为1.67rad/s 2时,上段⽪带中的张⼒为135N ,忽略轴上的摩擦阻⼒,求下段⽪带中的张⼒.5-10 制陶旋盘半径为0.500m ,转动惯量为12.0kg·m 2,以转速50.0r/min 旋转.陶⼯⽤湿抹布沿径向施加70.0N 的⼒按住旋盘的边缘,使之在6.00s 内制动,求旋盘的边缘和湿抹布之间的有效滑动摩擦系数.5-11 ⼀轻绳跨过滑轮悬有质量不等的⼆物体A 、B ,如图所⽰,滑轮半径为20.0 cm ,转动惯量等于50.0 kg·m 2,滑轮与轴间的摩擦⼒矩为98.1N·m ,绳与滑轮间⽆相对滑动,若滑轮的⾓加速度为2.36 rad/s 2,求滑轮两边绳中张⼒之差.5-12 如图所⽰的系统中,m 1 = 50.0 kg ,m 2 = 40.0 kg ,圆盘形滑轮质量m = 16.0 kg ,半径R = 0.100 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1.00 m ,需多少时间m 1到达地⾯?5-13 飞轮质量为60.0 kg ,半径为0.250 m ,当转速为1.00×103 r/min 时,要在5.00 s 内令其制动,求制动⼒F ,设闸⽡与飞轮间摩擦系数µ = 0.400,飞轮的转动惯量可按匀质圆题5-8图题5-9图题5-11图题5-12图题5-13图题5-15图盘计算,闸杆尺⼨如图所⽰.5-14 ⼀个风扇转速为900 r/min ,当马达关闭后,风扇均匀减速,⽌动前它转过了75转,在此过程中制动⼒作的功为44.4 J ,求风扇的转动惯量和摩擦⼒矩.5-15 如图所⽰,质量为24.0 kg 的⿎形轮,可绕⽔平轴转动,⼀绳缠绕于轮上,另⼀端通过质量为5.00 kg 的圆盘形滑轮悬有10.0 kg 的物体,当重物由静⽌开始下降了0.500 m 时,求:(1)物体的速度;(2)绳中张⼒.设绳与滑轮间⽆相对滑动.5-16 蒸汽机的圆盘形飞轮质量为200 kg ,半径为1.00 m ,当飞轮转速为120 r/min 时关闭蒸汽阀门,若飞轮在5.00 min 内停下来,求在此期间飞轮轴上的平均摩擦⼒矩及此⼒矩所作的功.5-17 长为85.0 cm 的均匀细杆,放在倾⾓为45°的光滑斜⾯上,可以绕过上端点的轴在斜⾯上转动,如图所⽰,要使此杆实现绕轴转动⼀周,⾄少应给予它的下端多⼤的初速度? 5-18 如图所⽰,滑轮转动惯量为0.0100 kg·m 2,半径为7.00 cm ,物体质量为5.00 kg ,由⼀绳与劲度系数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. 5-19 圆盘形飞轮A 质量为m ,半径为r ,最初以⾓速度ω0转动,与A 共轴的圆盘形飞轮B 质量为4m ,半径为2r ,最初静⽌,如图所⽰,两飞轮啮合后,以同⼀⾓速度ω转动,求ω及啮合过程中机械能的损失. 5-20 ⼀⼈站在⼀匀质圆板状⽔平转台的边缘,转台的轴承处的摩擦可忽略不计,⼈的质量为m ’,转台的质量为10 m ’,半径为R .最初整个系统是静⽌的,这⼈把⼀质量为m 的⽯⼦⽔平地沿转台的边缘的切线⽅向投出,⽯⼦的速率为v (相对于地⾯).求⽯⼦投出后转台的⾓速度与⼈的线速度.5-21 ⼀⼈站⽴在转台上,两臂平举,两⼿各握⼀个m = 4.00 kg 的哑铃,哑铃距转台轴r 0 = 0.800 m ,起初,转台以ω0 = 2π rad/s 的⾓速度转动,然后此⼈放下两臂,使哑铃与轴相距r = 0.200 m ,设⼈与转台的转动惯量不变,且J = 5.00 kg·m 2,转台与轴间摩擦忽略不计,求转台⾓速度变为多⼤?整个系统的动能改变了多少?5-22 证明刚体中任意两质点相互作⽤⼒所作之功的和为零.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,试证明它的机械能守恒.5-23 ⼀块长L = 0.500 m ,质量为m =3.00 kg 的均匀薄⽊板竖直悬挂,可绕通过其上端的⽔平轴⽆摩擦地⾃由转动,质量m = 0.100 kg 的球以⽔平速度v 0 = 50.0 m/s 击中⽊板中题5-17图题5-18图题5-19图⼼后⼜以速度v = 10.0 m/s 反弹回去,求⽊板摆动可达到的最⼤⾓度.⽊板对于通过其上端轴的转动惯量为231L m J '= . 5-24 半径为R 质量为m '的匀质圆盘⽔平放置,可绕通过圆盘中⼼的竖直轴转动.圆盘边缘及R /2处设置了两条圆形轨道,质量都为m 的两个玩具⼩车分别沿⼆轨道反向运⾏,相对于圆盘的线速度值同为v .若圆盘最初静⽌,求⼆⼩车开始转动后圆盘的⾓速度.5-25 花样滑冰运动员起初伸展⼿臂以转速1.50r/s 旋转,然后他收拢⼿臂紧靠⾝体,使他的转动惯量减少到原来的3/4,求该运动员此时的转速.5-26 旋转⽊马转盘半径为2.00m ,质量为25.0kg ,假设可视为圆盘形刚体,转速为0.200r/ s ,⼀个质量为80.0kg 的⼈站在转盘边缘.当此⼈⾛到距转轴1.00m 处时,求转盘的⾓速度和⼈和转盘组成的系统转动动能的改变量.。

大学物理力学第五章1刚体、转动定律

大学物理力学第五章1刚体、转动定律
3. 同一方程式中所有量都必须相对同一转轴。
(12)
例1、如图所示,A、B为两个相同的绕着轻绳的定滑
轮.A滑轮挂一质量为M的物体,B滑轮受拉力F,而且
F=Mg.设A、B两滑轮的角加速度分别为βA和β B,
不计滑轮轴的摩擦,则有
(A) β A= β B. (B) β A> β B. (C) β A< β B. (D) 开始时β A= β B,以后β A< β B.
转动惯量的计算
1)定义 J miri2
J r 2dm
i
m
2) 对称的 简单的 查表
3) 平行轴定理
典型的几种刚体的转动惯量
m
m
l
细棒转轴通过中 心与棒垂直
J ml 2 12
l
细棒转轴通过端 点与棒垂直
J ml 2 3
M,R
M,R
o
圆环转轴通过环心与环面垂直
J MR2
薄圆盘转轴通过 中心与盘面垂直
以 m1 为研究对象 m1g T1 m1a 以 m 2 为研究对象 T2 m2a 以 M 为研究对象
(T1 T2 )R J J 1 MR 2 2
m 2 T2 M , R
(1) T1
T1
(2)
m1
m1
M ,R
m1g (3)
T2
m2
T2
T1
补充方程:
a R
(4)
联立方程(1)---(4)求解得
J 1 MR 2 2
m 2r
r l
球体转轴沿直径
J 2mr 2 5
圆柱体转轴沿几何轴
J 1 mr 2 2
转动定律应用举例 解题步骤: 1. 认刚体;
3. 分析力和力矩;

大学物理第5章刚体

大学物理第5章刚体
Ar
B C
分析受力和力矩情况
第一篇 力 学
解:由ABC和绳子组成系统为研究对象,分析受力和力矩情况。
系统受到的合力矩: M m2 gr m3gr
对整个系统列出角动量定理积分形式
t
Mdt Lt L0
t0
分别计算,有 Mdt (m2gr m1gr)t
L0 0
0
L

LA
若质量连续分布 J r2dm
一维
二维
三维
dm
dl
线密度 dm dl
J r2dl
面密度 dm dS
J r2dS
体密度 dm dV
J r2dV
第一篇 力 学
例1.求长为L、质量为m的均匀细棒对图中不同轴的转动惯量。
解:取如图坐标,dm=dx
J A
L x2dx mL2 / 3
0
L
JC
2 L
x2dx

mL2
/12
2
A L
A
C
L/2
B X
B L/2 X
例2.求质量为m、半径为R的均匀圆环的转动惯量。轴与圆环平面垂
直并通过圆心。
解:
J R2dm R2 dm mR2
O
R
dm
第一篇 力 学
例3.求长求质量为m、半径为R均匀圆盘的转动惯量。轴与盘平面垂 直并通过盘心。
解:取半径为r宽为dr 的薄圆环
dm 2rdr
dJ r2dm 2r3dr
dr rR
J dJ R 2r3dr 1 R4
0
2


m
R 2

力学.第5章.刚体的转动_778107259(1)

力学.第5章.刚体的转动_778107259(1)
瞬时轴 旋转加速度 向轴加速度
四. 定轴转动 r r 对定轴转动, 都沿定轴, 对定轴转动, ω 和 α 都沿定轴,但两者方 向不一定相同,都退化为代数量 代数量。 向不一定相同,都退化为代数量。
7
z ω, α
r v
v = r⊥ω
dv dω at = = r⊥ = r⊥α dt dt
刚体

r r⊥ P θ r r
猫从树枝和手的下落
26
J1 O1 r1
ω10
ω20
J2 O2 r2
【例1】如图两轮磨合问题, 】如图两轮磨合问题, 已知:初始参量( 已知:初始参量(J1, ω10, r1) 和(J2, ω20, r2), 求:接触达稳定后的 ω′1和ω′2
解:此系统角动量并不守恒,因为 1和O2处的 此系统角动量并不守恒,因为O 轴力产生的力矩和不为零。 轴力产生的力矩和不为零。 应对每个轮作隔离分析,用角动量定理求解。 应对每个轮作隔离分析,用角动量定理求解。 f1 设摩擦力方向如图示, 设摩擦力方向如图示,有:
3
2. 转动 — 基本的运动形式之二 一点固定不动, 定点转动: 刚体只有一点固定不动 定点转动: 刚体只有一点固定不动,整体 绕通过该点的瞬时轴转动。 瞬时轴转动 绕通过该点的瞬时轴转动。 定轴转动: 定点转动的瞬时轴成固定轴。 定轴转动: 定点转动的瞬时轴成固定轴。 3. 平面运动:刚体各点运动都平行于某固定 平面运动: 平面,各点轨道面平行或重合。 平面,各点轨道面平行或重合。 4. 一般运动:不受任何限制的自由运动, 一般运动:不受任何限制的自由运动, 是下面两种运动的组合: 是下面两种运动的组合: 随基点 O(可任选)的平动 (可任选) 的瞬时轴的定点转动 绕通过基点 O 的瞬时轴的定点转动

大学物理第5章刚体转动

大学物理第5章刚体转动

M r F
M=Fr sin q
3、力对转轴的力矩
M o roi Fi roi ( Fiz Fi ) roi Fi z roi Fi roi Fi (riz ri ) Fi riz Fi ri Fi
2 2 0
0 t 2 1 q q 0 0t 2 t
v v 2a( x x0 ) 2 02 2 (q q 0 )

角量与线量的关系
v ret
d d q 2 dt dt
2
dq dt


a
an r
对刚体转动起作用的只有力对 点的力矩在z轴方向的分量
由力对轴上任一点的力矩:
Fiz
Fi
z

d
Oi
ri
O
q
riz
O
roi
Fi
Miz ri Fi
外力对转轴的力矩
外力对转轴的力矩
Fiz
Miz ri Fi
大小
Fi
z

d
M iz ri Fi sin θ
飞轮 30 s 内转过的角度
2 2 0 (5 π ) 2 q 75π rad 2 2 (π 6)
转过的圈数
75π N 37.5 r 2π 2π
q
6s 时,飞轮的角速度 π 0 t (5π 6)rad s 1 4π rad s 1 6
(质量)、几何形状(质量分布)及转轴的位置 . 转动惯性的计算方法
质量离散分布刚体的转动惯量

《大学物理》第五章刚体的定轴转动

《大学物理》第五章刚体的定轴转动

偏转角为30°。问子弹的初速度为多少。
o
解: 角动量守恒:
30°
mva 1 Ml 2 ma 2
la
3
v
机械能守恒:
1 1 Ml 2 ma 2 2 mga1 cos 30 Mg l 1 cos 30
23
2
v 1 g 2 3 Ml 2ma Ml 2 3ma 2 ma 6
刚体可以看成是很多质元组成的质点系,且在外力 作用下,各个质元的相对位置保持不变。 因此,刚体的运动规律,可通过把牛顿运动定律应 用到这种特殊的质点系上得到。
3
2.刚体的运动
平动:刚体在运动过程中,其上任意两点的连线 始终保持平行。
刚体的平动可看做刚体质心 的运动。
转动:刚体中所有的点都绕同一直线做圆周运动. 转动又分定轴转动和非定轴转动 .
r2dm
L
r2 dl
L
(线质量分布)
12
3 平行轴定理
如果刚体的一个轴与过质 心轴平行并相距d,则质量 为 m 的刚体绕该轴的转动 惯量,等于刚体绕过质心 轴的转动惯量与 md2 之和:
J z Jc md 2
请同学们自己证明平行轴定理的。
提示:利用余弦定理 ri2 ri '2 d 2 2dxi 13
hc hi
若A外+ A内非=0
Ep=0
则Ek +Ep =常量。
例13 一均质细杆可绕一水平轴旋转,开始时处于 水平位置,然后让它自由下落。求: ( )
解 方法一 动能定理
M mg L cos
2
W
Md
mg
L cosd
0
0
2
mg L sin
2
θ

第五章刚体定轴转动

第五章刚体定轴转动

(1
cos
)
1
JHale Waihona Puke 2232arc cos(1
3 4m2l 2
)
例 题 14
14、如图所示,滑轮转动惯量为0.5kg·m2,半径为0.3m,
物体质量为60kg,由绳与倔强系数k=2000N/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,假设 开始使物体静止而弹簧无伸长。 求:物体下落h=0.4m时的速率 是多大。
v
2
mgl sin 30
0
2 2 2 r
解得: v 2.15m / s
(2)当物体沿斜面下滑到最大距离时,系统静止
kL2 mgL sin 30 2
解得: L 3.16m
Mr ]
R
T
T
a
mg
例题6
6、如图所示,轻绳跨过半径为R具有水平光滑轴、质量 为M的定滑轮;绳的两端分别悬有质量为m1和m2物体 (m1<m2),绳与轮之间无相对滑动,滑轮轴处的摩擦不 计;设开始时系统静止,求滑轮的角加速度α及物体的
加速度a ?
M
R
m2 m1
解:受力分析如图, m1、m2利用牛顿第二定律:
m2 )r2 2
例题9
9、如图所示,质量为m,长为l的均匀细杆,可绕一端 光滑的水平轴在竖直面内转动( J 1 ml 2),求(1)杆
从水平位置摆下角 ( < 90 o ) 时的角速3 度(分别用转动
定律和机械能守恒定律求解)?(2)细杆的长度缩小 一半时,角速度的大小如何变化?
0
解:(1)方法一:杆、地球组成的系统在下落过程机
第五章 刚体定轴转动 教学基本要求 基本概念 例题分析
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2 l 2 d 2
(3)对过B点的轴
z
平行轴定理: J J md 2 C
在一系列的平行轴中,对质心 的转动惯量最小。 此定理可用于任何形状的刚体, 但必须是平行轴。 证明:
C
ri
mi
ri
m
O
C
i
J mi ri
i
2
d
mi ri mi d 2 mi ri d d i i i mi ri i 2 J C m d 2m 0 rC d m 2 J md
2 2
C
[例2] 求质量均匀分布的薄圆环的转动惯量,转轴与
圆环平面垂直且通过圆心。设圆环半径为R,质量为m。

O
R
[例3] 求质量均匀分布的圆盘的转动惯量,转轴与圆 盘平面垂直且通过圆心。设圆盘半径为R,质量为m。

O
R
§5-4 转动定律的应用
Applications of the Law of Rotation of a Rigid Body about a Fixed Axis
应用举例:
[例1] 一不可伸长的轻质细绳,跨 过一质量为m半径为 r、轴承光滑的定滑 轮,绳的两端分别悬有质量为m1和m2的 物体(m1 < m2),如图所示。滑轮视为 匀质圆盘。试求物体的加速度和绳中的 拉力。 解:m1和m2是质点,m是定轴刚体。
因绳不可伸长,有 a1 a2 列方程:
m
a1
Fr sin d Md
A Md
0
ห้องสมุดไป่ตู้
P r F dr O d


力矩的功本质也是力对位移的累积。
表现为力矩对角位移的累积。
2 1 2 1 1 2 1 2 2 mi ri J Ek mi vi mi ri 2 i 2 i 2 i 2
(2) (3)
(1)
J1 r dm

2

l 2
l 2
x 2 dx
A B
x
d
O x dx
1 3 1 l ml 2 12 12
(2)对过端点A的轴
2 l 2
1 3 1 2 J 2 r dm x dx l ml 0 3 3 1 2 2 J 3 r dm x dx ml md ( l 2 d ) 12
质点系的动能定理—— A外
A E

B1
k
B1 F1 对m1质点: ( F1 f12 ) dr1 Ek1, B Ek1, A m1 A1 B2 A1 ( F f ) d r E E 对m2质点: 2 21 2 k 2 , B k 2 , A
m1
r
m2
a2
a ,刚体角加速度。
T1
m1
T2
m2
m
P 1
P2
T1
T2
注意:T1 T2
m1 g T1 m1a m2 g T2 m2 a 2 ( T T ) r J 1 2 mr 2 1 a r
T1 m1 g m1a m2 g T2 m2 a 2 ( T T ) r J 1 2 mr 2 1 a r
b a
1 2 E K mv 2
K
A M d E K
质点
回顾与对比
刚体
动量 动量定理 动量守恒
P mv
t 0Fdt P
t
t t0
L J
z z
z z
角动量
F 0, P 0
M dt L 角动量定理 M 0, L 0 角动量守恒
1 2 Ek J 2
转动动能是指刚体上各质点动能的总和。
2.刚体定轴转动的动能定理
dL d 定轴转动定律:M ( J ) dt dt
外力矩所作元功:
d d dA Md ( J )d Jd Jd dt dt
合外力矩对对刚体所作功:
A Md
m r
i
2
i i
mi ( x y )
2 i 2 i i
(2)质量连续分布 J r 2 dm
m

V

r 2 dV
[例1] 求质量均匀分布的细棒的转动惯量(棒长为l ,质量为m)
(1)对通过质心垂直于细棒的轴; (2)通过端点A垂直于细棒的轴; (3)通过距中心为d的B点且垂直于细棒的轴; 解:(1)对过质心的轴
[例2] 均匀杆长L=0.40m,质量M=1.0Kg。由其上端的光 滑水平轴吊起而处于静止。今有一质量 m=8.0g 的子弹以 v0=200m/s 的速率水平射入杆中而不复出,射入点在轴下 d=3L/4处。
(1)求子弹停在杆中时的角速度;
(2)求杆的最大偏转角。 (课后习题5.16)
质点
质量 速度 加速度
——对转轴(z轴)的力矩
角动量:Li riR p i
z
OR
Liz ri pi

Liz ri pi mi ri vi mi ri2
Liz
pi
Li
O ri riR r iZ
轴向总角动量:
Lz

i
Liz
A2
考虑两个质点构成的质点系:
dr1 f
12
f 21 dr 2 m2
A2
B2
F2
相加,得

B1
A1
B2 B1 B2 F1 dr1 F2 dr2 f12 dr1 f 21 dr2 Ek
A2 A1 A2
A A E
2.描述刚体定轴转动的角量
角位移——刚体上任一质元在一段时间间隔内转过的角度。 角速度——刚体上任一质元圆周运动的角速度。 d
dt
角加速度——刚体上任一质元圆周运动的角加速度。
d d 2 2 dt dt
z


角量与线量的关系:
v r
t
m
r O
i
i
a r a r
1 2
表示m 相对于m 的相对位移 dr d (r r ) 与参照系的选取无关! dA f dr f dr 只取决于力和相对位置的改变!
12
1
2

12
12
21
21
刚体——
A 0 A外 Ek

1.力矩的功
转动动能
dA F dr F dr sin
回顾与对比
刚体
m v
a F
d (mv ) F ma dt
z

M
z z
Jz
转动惯量 角速度
角加速度
力矩 转动定律 动能 动能定理

牛顿运 动定律 动能 动能定理
d (J ) M J dt
1 E K J z 2 2 b
a
A F dr E
1
2
2
1
1 1 2 2 Jd J2 J1 2 2
定轴转动的 动能定理
1 2 1 2 A J2 J1 2 2
3.刚体的重力势能
刚体的重力势能是指刚体上各质
点对同一参考面重力势能的总和。
h
hi
C
C
hC
Ep 0
E m gh mg
p i i i
m h
本章结束
第五章 刚体的转动
Rotation about a Fixed Axis of a Rigid Body
刚体—任何情况下,形状和大小都不发生变化的物体。
任何物体可以视为质点系。刚体是一种特殊的质点系, 是不同于质点的一种理想模型。 分割刚体得到的可当作质点考虑的物块称为质元。刚体 上任意两质元的距离在任何情况下不变。质元的运动服从质 点的运动规律。
§5-1 刚体转动的描述
Motions of a Rigid Body
1.刚体运动的分类
平动——刚体上任何两点的连线始终保持平行的运动。
平动时所有质元的运动完全相同,可用刚体的质心的运动代替整 个刚体的运动。质心服从质心运动定理。
A
A
A
B
B
B
定轴转动——刚体上所有质元都绕同一条固定直线做 圆周运动;且各质元的角速度相同。 转轴
n 2
m j
rj
§5-2 转动定律
Law of Rotation of a Rigid Body about a Fixed Axis
z dL 任意质点系的角动量定理: M Fi Z M i dt dLz z 方向的分量式 M z Fi i mi r dt i O 选择转轴上任何一点OR Fi riR 作为 M和 L 的参考点。 riZ
i i
i
m
mgh
E p mghC
相当于刚体质量 全集中在质心上
定轴转动刚体的总机械能:
1 2 E Ek E p J mghC 2 定轴转动刚体的机械能守恒定律: 1 如果 A 0 , J 2 mgh 常量。 ex C 2
[例1] 一根均匀米尺,在60cm刻度处被钉到墙上,且 可以在竖直平面内自由转动。先用手使米尺保持水平, 然后释放。求刚释放时米尺的角加速度和米尺到竖直位 置时的角速度各是多大?(课后习题5.12)
——对转轴(z轴)的角动量
dL z Mz dt
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