刚体定轴转动 大学物理习题答案
大学物理第四章习题解
第四章 刚体的定轴转动4–1 半径为20cm 的主动轮,通过皮带拖动半径为50cm 的被动轮转动,皮带与轮之间无相对滑动,主动轮从静止开始作匀角加速度转动,在4s 内被动轮的角速度达到π/s 8,则主动轮在这段时间内转过了 圈。
解:被动轮边缘上一点的线速度为πm/s 45.0π8222=⨯==r ωv在4s 内主动轮的角速度为πrad/s 202.0π412111====r r v v ω主动轮的角速度为2011πrad/s 540π2==∆-=tωωα在4s 内主动轮转过圈数为20π520ππ2(π212π212121=⨯==αωN (圈)4–2绕定轴转动的飞轮均匀地减速,t =0时角速度为0ω=5rad/s ,t =20s 时角速度为08.0ωω=,则飞轮的角加速度α= ,t =0到t =100s 时间内飞轮所转过的角度θ= 。
解:由于飞轮作匀变速转动,故飞轮的角加速度为20s /rad 05.020558.0-=-⨯=-=tωωα t =0到t =100s 时间内飞轮所转过的角度为rad 250100)05.0(21100521220=⨯-⨯+⨯=+=t t αωθ4–3 转动惯量是物体 量度,决定刚体的转动惯量的因素有 。
解:转动惯性大小,刚体的形状、质量分布及转轴的位置。
4–4 如图4-1,在轻杆的b 处与3b 处各系质量为2m 和m 的质点,可绕O 轴转动,则质点系的转动惯量为 。
解:由分离质点的转动惯量的定义得221i i i r m J ∆=∑=22)3(2b m mb +=211mb =4–5 一飞轮以600r/min 的转速旋转,转动惯量为·m 2,现加一恒定的制动力矩使飞轮在1s 内停止转动,则该恒定制动力矩的大小M =_________。
解:飞轮的角加速度为20s /rad 20160/π26000-=⨯-=-=tωωα制动力矩的大小为m N π50π)20(5.2⋅-=-⨯==αJ M负号表示力矩为阻力矩。
第3章 刚体的定轴转动 习题答案
1
1 v r 78 . 5 1 78 . 5 m s (3) 解:
an r 78.5 1 6162 .2 m s
2 2
2
a r 3.14 m s
2
3-13. 如图所示,细棒长度为l,设转轴通过棒上距中心d的一 点并与棒垂直。求棒对此轴的转动惯量 J O ',并说明这一转 动惯量与棒对质心的转动惯量 J O之间的关系。(平行轴定理)
n0
J 2 2 n 收回双臂后的角动能 E k J n 0 2 J 0 n
1 2 2 1 2
Ek 0 J
1 2
2 0
3-17. 一人张开双臂手握哑铃坐在转椅上,让转椅转动起来, 此后无外力矩作用。则当此人收回双臂时,人和转椅这一系 统的转速、转动动能、角动量如何变化?
解:首先,该系统的角动量守恒。
设初始转动惯量为 J ,初始角速度为 0 收回双臂后转动惯量变为 J n , 由转动惯量的定义容易知,n 1 由角动量守恒定理容易求出,收回双臂后的角速度 初始角动能
M t J
代入数据解得:M 12.5 N m
3-4. 如图所示,质量为 m、长为 l 的均匀细杆,可绕过其一 端 O 的水平轴转动,杆的另一端与一质量为m的小球固定在 一起。当该系统从水平位置由静止转过 角时,系统的角
速度、动能为?此过程中力矩所做的功?
解: 由角动能定理得:
解:设该棒的质量为m,则其
线密度为 m l
1 l d 2 1 l d 2
O
d O'
J O'
0
r dr
2
3
0
r dr
大学物理第四章 刚体的转动部分的习题及答案
第四章 刚体的转动一、简答题:1、简述刚体定轴转动的角动量守恒定律并给出其数学表达式?答案:刚体定轴转动时,若所受合外力矩为零或不受外力矩,则刚体的角动量保持不变。
2、写出刚体绕定轴转动的转动定律文字表达与数学表达式?答案:刚体绕定轴转动的转动定律:刚体绕定轴转动时,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。
表达式为:αJ M =。
3、写出刚体转动惯量的公式,并说明它由哪些因素确定?答案:dm r J V⎰=2①刚体的质量及其分布;②转轴的位置;③刚体的形状。
二、选择题1、在定轴转动中,如果合外力矩的方向与角速度的方向一致,则以下说法正确的是 ( A )A.合力矩增大时,物体角速度一定增大;B.合力矩减小时,物体角速度一定减小;C.合力矩减小时,物体角加速度不一定变小;D.合力矩增大时,物体角加速度不一定增大2、关于刚体对轴的转动惯量,下列说法中正确的是 ( C ) 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;3、有一半径为R 的水平圆转台,可绕通过其中心的竖直固定光滑轴转动, 转动惯量为J ,开始时转台以匀角速度0ω转动,此时有一质量为m 的人站住转台中心,随后人沿半径向外跑去,当人到达转台边缘时,转台的角速度为 ( A ) A.()2mR J J +ω B.()2Rm J J +ω C.20mR J ω D.0ω4、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,下述说法哪一种是正确的? ( A )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.5、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,子弹射入圆盘并且留在盘内,则子弹射入后的瞬间,圆盘的角速度( C )A.增大B.不变C.减小 (D) 、不能确定6、在地球绕太阳中心作椭圆运动时,则地球对太阳中心的 ( B ) 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.角动量守恒,动量守恒7、有两个半径相同,质量相等的细圆环A 和B ,A 环的质量分布均匀,B 环的质量分布不均匀,它们对通过环心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为A J 和B J ,则 ( C )A.B A J J >;B.B A J J <;C.B A J J =;D.不能确定A J 、B J 哪个大。
05刚体的定轴转动习题解答.
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 > 0B. ω > 0,α > 0C. ω < 0,α > 0D. 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。
若将两个大小相等、方向相反但不在同一条直线的力F 1和F 2沿盘面同时作用到圆盘上,则圆盘的角速度ω的大小在刚作用后不久 ( )A. 必然增大B. 必然减少C. 不会改变D. 如何变化,不能确定解:答案是B 。
简要提示:力F 1和F 2的对转轴力矩之和垂直于纸面向里,根据刚体定轴转动定律,角加速度的方向也是垂直于纸面向里,与角速度的方向(垂直于纸面向外)相反,故开始时一选择题3图定减速。
4. 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 2B. a 1 > a 2C. a 1< a 2D. 无法确定解:答案是B 。
简要提示:(1) 由刚体定轴转动定律,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。
5. 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/ mB. 2 F 2 / mC. F 2 / mD. F 2 / 2 m解:答案是A 。
大学物理上练习册 第2章《刚体定轴转动》答案-2013
第2章 刚体定轴转动一、选择题1(B),2(B),3(C),4(C),5(C) 二、填空题(1). 62.5 1.67s (2). 4.0 rad/ (3). 0.25 kg ·m 2(4). mgl μ21参考解:M =⎰M d =()mgl r r l gm l μμ21d /0=⎰(5). 2E 0三、计算题1. 如图所示,半径为r 1=0.3 m 的A 轮通过皮带被半径为r 2=0.75 m 的B 轮带动,B 轮以匀角加速度π rad /s 2由静止起动,轮与皮带间无滑动发生.试求A 轮达到转速3000 rev/min 所需要的时间.解:设A 、B 轮的角加速度分别为βA 和βB ,由于两轮边缘的切向加速度相同, a t = βA r 1 = βB r 2则 βA = βB r 2 / r 1 A 轮角速度达到ω所需时间为 ()75.03.060/2300021⨯π⨯π⨯===r r t B A βωβωs =40 s2.一砂轮直径为1 m 质量为50 kg ,以 900 rev / min 的转速转动.撤去动力后,一工件以 200 N 的正压力作用在轮边缘上,使砂轮在11.8 s 内停止.求砂轮和工件间的摩擦系数.(砂轮轴的摩擦可忽略不计,砂轮绕轴的转动惯量为21mR 2,其中m 和R 分别为砂轮的质量和半径).解:R = 0.5 m ,ω0 = 900 rev/min = 30π rad/s ,根据转动定律 M = -J β ① 这里 M = -μNR ②μ为摩擦系数,N 为正压力,221mR J =. ③ 设在时刻t 砂轮开始停转,则有: 00=+=t t βωω从而得 β=-ω0 / t ④将②、③、④式代入①式,得 )/(2102t mR NR ωμ-=- ∴ m =μR ω0 / (2Nt )≈0.5r1. 有一半径为R 的圆形平板平放在水平桌面上,平板与水平桌面的摩擦系数为μ,若平板绕通过其中心且垂直板面的固定轴以角速度ω0开始旋转,它将在旋转几圈后停止?(已知圆形平板的转动惯量221mR J =,其中m 为圆形平板的质量)解:在r 处的宽度为d r 的环带面积上摩擦力矩为r r r R mgM d 2d 2⋅π⋅π=μ总摩擦力矩 mgR M M R μ32d 0==⎰故平板角加速度 β =M /J设停止前转数为n ,则转角 θ = 2πn由 J /Mn π==4220θβω可得 g R MJ n μωωπ16/342020=π=2. 一转动惯量为J 的圆盘绕一固定轴转动,起初角速度为ω0.设它所受阻力矩与转动角速度成正比,即M =-k ω (k 为正的常数),求圆盘的角速度从ω0变为021ω时所需的时间.解:根据转动定律: J d ω / d t = -k ω ∴ t J kd d -=ωω两边积分:⎰⎰-=t t J k02/d d 100ωωωω得 ln2 = kt / J∴ t =(J ln2) / k5.一质量为m 的物体悬于一条轻绳的一端,绳另一端绕在一轮轴的轴上,如图所示.轴水平且垂直于轮轴面,其半径为r ,整个装置架在光滑的固定轴承之上.当物体从静止释放后,在时间t 内下降了一段距离S .试求整个轮轴的转动惯量(用m 、r 、t 和S 表示).解:设绳子对物体(或绳子对轮轴)的拉力为T ,则根据牛顿运动定律和转动定律得:mg T =ma ① T r =J β ② 由运动学关系有: a = r β ③ 由①、②、③式解得: J =m ( g -a ) r 2 / a ④ 又根据已知条件 v 0=0 ∴ S =221at , a =2S / t 2 ⑤将⑤式代入④式得:J =mr 2(Sgt 22-1)3.如图所示,设两重物的质量分别为m 1和m 2,且m 1>m 2,定滑轮的半径为r ,对转轴的转动惯量为J ,轻绳与滑轮间无滑动,滑轮轴上摩擦不计.设开始时系统静止,试求t 时刻滑轮的角速度. 解:作示力图.两重物加速度大小a 相同,方向如图.m 1g -T 1=m 1a T 2-m 2g =m 2a 设滑轮的角加速度为β,则 (T 1-T 2)r =J β 且有 a =r β 由以上四式消去T 1,T 2得: ()()J r m m gr m m ++-=22121β 开始时系统静止,故t 时刻滑轮的角速度.()()Jrm m grt m m t ++-==22121 βω7.一根放在水平光滑桌面上的匀质棒,可绕通过其一端的竖直固定光滑轴O 转动.棒的质量为m = 1.5 kg ,长度为l = 1.0 m ,对轴的转动惯量为J = 231ml .初始时棒静止.今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端,并留在棒中,如图所示.子弹的质量为m '= 0.020 kg ,速率为v = 400 m ·s -1.试问:(1) 棒开始和子弹一起转动时角速度ω有多大?(2) 若棒转动时受到大小为M r = 4.0 N ·m 的恒定阻力矩作用,棒能转过多大的角度θ?解:(1) 角动量守恒:ω⎪⎭⎫ ⎝⎛'+='2231l m ml l m v ∴ l m m m ⎪⎭⎫ ⎝⎛'+'=31vω=15.4 rad ·s -1(2) 由转动定律,得: -M r =(231ml +2l m ')β0-ω 2=2βθ∴ rM l m m 23122ωθ⎪⎭⎫ ⎝⎛'+==15.4 rad8.如图所示,A 和B 两飞轮的轴杆在同一中心线上,设两轮的转动惯量分别为 J =10 kg ·m 2 和 J =20 kg ·m 2.开始时,A 轮转速为600 rev/min ,B 轮静止.C 为摩擦啮合器,其转动惯量可忽略不计.A 、B 分别与C 的左、右两个组件相连,当C 的左右组件啮合时,B 轮得到加速而A 轮减速,直到两轮的转速相等为止.设轴光滑,求: mm , lOm '(1) 两轮啮合后的转速n ; (2) 两轮各自所受的冲量矩.解:(1) 选择A 、B 两轮为系统,啮合过程中只有内力矩作用,故系统角动量守恒J A ωA +J B ωB = (J A +J B )ω,又ωB =0得: ω ≈ J A ωA / (J A +J B ) = 20.9 rad / s 转速 ≈n 200 rev/min (2) A 轮受的冲量矩⎰t M A d = J A (J A +J B ) = -4.19×10 2N ·m ·s 负号表示与A ω方向相反. B 轮受的冲量矩⎰t MBd = J B (ω - 0) = 4.19×102 N ·m ·s方向与A ω相同.4.一匀质细棒长为2L ,质量为m ,以与棒长方向相垂直的速度v 0在光滑水平面内平动时,与前方一固定的光滑支点O 发生完全非弹性碰撞.碰撞点位于棒中心的一侧L 21处,如图所示.求棒在碰撞后的瞬时绕O 点转动的角速度ω.(细棒绕通过其端点且与其垂直的轴转动时的转动惯量为231ml ,式中的m 和l 分别为棒的质量和长度.)解:碰撞前瞬时,杆对O 点的角动量为L m L x x x x L L 0202/002/30021d d v v v v ==-⎰⎰ρρρ式中ρ为杆的线密度.碰撞后瞬时,杆对O 点的角动量为ωωω2221272141234331mL L m L m J =⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛=因碰撞前后角动量守恒,所以 L m mL 022112/7v =ω ∴ ω = 6v 0 / (7L)10. 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 <<R .)解:选小球和环为系统.运动过程中所受合外力矩为零,角动量守恒.对地球、小球和环系统机械能守恒.取过环心的水平面为势能零点.小球到B 点时: J 0ω0=(J 0+mR 2)ω ①2121()222220212121BRmJmgRJ v++=+ωωω②式中v B表示小球在B点时相对于地面的竖直分速度,也等于它相对于环的速度.由式①得:ω=J0ω 0 / (J0 + mR2) 1分代入式②得2222Jm RRJgRB++=ωv当小球滑到C点时,由角动量守恒定律,系统的角速度又回复至ω0,又由机械能守恒定律知,小球在C的动能完全由重力势能转换而来.即:()RmgmC2212=v, gRC4=v四研讨题1. 计算一个刚体对某转轴的转动惯量时,一般能不能认为它的质量集中于其质心,成为一质点,然后计算这个质点对该轴的转动惯量?为什么?举例说明你的结论。
第5章 刚体的定轴转动 习题解答
对飞轮,由转动定律,有 式中负号表示摩擦力的力矩方向与角速度 方向相反。
联立解得
以 F 100 N 等代入上式,得
Fr R 2 (l1 l2 ) F J mRl1
5-1
第 5 章 刚体的定轴转动
2 0.40 (0.50 0.75) 40 100 rad s 2 60 0.25 0.50 3 t
由以上诸式求得角加速度
(2)
Rm1 rm2 g I m1 R 2 m2 r 2 0.2 2 0.1 2
1 1 10 0.202 4 0.102 2 0.202 2 0.102 2 2
9.8 6.13 rad s 2
T2 m2 r m2 g 2 0.10 6.13 2 9.8 20.8N T1 m1 g m1 R 2 9.8 2 0.2. 6.13 17.1N v 2a1h 2 Rh 2 6.13 0.2 2 2.21 m s 1
M M f J 1
t1
。移去力矩 M 后,根据转动定律,有
M f J 2
2
联立解得此转轮的转动惯量
0 t2
J
M 20 17.36 kg m 2 1 1 1 100 2 1 60 10 100 t1 t2
v0
6(2 3 3m M l J l 1M (1 2 ) (1 ) 2 ml 2 3m 12 m
(2) 由①式求得相碰时小球受到的冲量为:
I Fdt mv mv mv0
负号说明所受冲量的方向与初速度方向相反。
大学物理习题答案解答第五章刚体的定轴转动
(2)对飞轮应用角动量定理,即
则图5-4
又
从开始制动到停止,飞轮转过的转数为
所花的时间为
(3)从开始制动到停止,对飞轮应用动能定理,有
5、解:分别对定滑轮和物体进行受力分析并如图5-5(a),(b)所示,对物体,有
而对定滑轮,有
其中定滑轮绕轴的转动惯量
注意到 和 ,由以上三式可以得到物体与滑轮之间的绳子的张力为
第五章刚体的定轴转动
二、填空题
1、飞轮的角加速度为
轮边缘切向加速度为
因为
开始制动后转过 时的角速度为
线速度为
2、t时刻的角速度为
角加速度为
3、如图5-1所示,突然释放A端,则杆将绕B端转动,设杆绕B端的转动惯量为 ,则
又
杆的角加速度为
所以杆质心的加速度为
图5-1
考察杆对C点的转动,角加速度仍为 。记杆绕C点的转动惯量为 ,则有
和物体下落的加速度为图5-5(a)图5-5(b)
6、解:对物体 , 和定滑轮分别进行受力分析,如图5-6(a),(b),(c)所示,对物体 有
对物体 ,有
对定滑轮,有图5-6(a)图5-6(b)
其中定滑轮绕轴的转动惯量
注意到 , , 和 。
(1)由以上三式可以得到 下落的加速度的大小为
(2)两段绳子中的张力大小分别为图5-6(c)
的角加速度为
图5-3(a)图5-3(b)图5-3(c)
若不系重物,改用大小为 的力 拉绳的一端,则滑轮的受力分析如图5-3(c)所示,有
注意到 ,所以滑轮的角加速度为
3、解:对细圆环,有
转动动能为
对薄圆盘,由课本例题5-3,知
转动动能为
刚体的定轴转动带答案
刚体的定轴转动一、选择题1、(本题3分)0289关于刚体对轴的转动惯量,下列说法中正确的是 [ C ] (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、(本题3分)0165均匀细棒OA 可绕通过某一端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降,在棒摆到竖直位置的过程中,下述说法哪一种是正确的? [ A ](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。
3. (本题3分)5640一个物体正在绕固定的光滑轴自由转动,则 [ D ] (A ) 它受热或遇冷伸缩时,角速度不变. (B ) 它受热时角速度变大,遇冷时角速度变小. (C ) 它受热或遇冷伸缩时,角速度均变大. (D ) 它受热时角速度变小,遇冷时角速度变大. 4、(本题3分)0292一轻绳绕在有水平轴的定滑轮上,滑轮质量为m ,绳下端挂一物体,物体所受重力为P ,滑轮的角加速度为β,若将物体去掉而以与P 相等的力直接向下拉绳子,滑轮的角加速度β将 [ C ](A )不变 (B )变小 (C )变大 (D )无法判断 5、(本题3分)5028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βB ,不计滑轮轴的摩擦, 则有 [ C ] (A )βA =βB (B )βA >βB(C )βA <βB (D )开始时βA =βB ,以后βA <βB 6、(本题3分)0294刚体角动量守恒的充分而必要的条件是[ B ] (A )刚体不受外力矩的作用。
《刚体定轴转动》答案.docx
第2 章 刚 体 定 轴 转 动一、选择题1(B), 2(B), 3(A), 4(D), 5(C), 6(C), 7(C),8(C), 9(D), 10(C) 二、填空题(1). v ≈ 15.2 m /s , n 2= 500 rev /min(2). 62.5 1.67s(3). g / l g / (2 l )(4). 5.0 N ·m (5). 4.0 rad/s (6). 0.25 kg · m 2(7).1 Ma21mgl 参考解: M =l1 mgl(8).d M =gm / l r d r22(9).J mr 2 1JmR2( 10). 3g sin / l三、计算题1. 有一半径为 R 的圆形平板平放在水平桌面上, 平板与水平桌面的摩擦系数为 μ,若平板绕通过其中心且垂直板面的固定轴以角速度 ω0 开始旋转, 它将在旋转几圈后停止? (已知圆形平板的转动惯量 J1mR 2 ,其中 m 为圆形平板的质量)2解:在 r 处的宽度为 d r 的环带面积上摩擦力矩为R2mgR总摩擦力矩MdM3故平板角加速度 =M /J设停止前转数为 n ,则转角 = 2 n由 224 Mn / J可得nJ 02 3R2/16π g4 M2. 如图所示,一个质量为 m 的物体与绕在定滑轮上的绳子相联,绳子质量可以忽略,它与 定滑轮之间无滑动. 假设定滑轮质量为M 、半径为 ,其转动惯量为 12 ,滑轮轴光滑. 试 RMR2求该物体由静止开始下落的过程中,下落速度与时间的关系. 解:根据牛顿运动定律和转动定律列方程 对物体:对滑轮:mg - TTR = J= ma ①②运动学关系:a = R ③将①、②、③式联立得a = mg / ( m + 1M )2∵ v 0= 0,∴v = at = mgt / ( m + 1M )23. 为求一半径 R = 50 cm 的飞轮对于通过其中心且与盘面垂直的固定转轴的转动惯量, 在飞轮上绕以细绳,绳末端悬一质量m 1= 8 kg 的重锤.让重锤从高2 m 处由静止落下,测得下落时间 t 1= 16 s .再用另一质量 m 2=4 kg 的重锤做同样测量,测得下落时间 t 2= 25 s .假定摩擦力矩是一个常量,求飞轮的转动惯量.解:根据牛顿运动定律和转动定律,对飞轮和重物列方程,得- M f= / R①TRJamg -T = ma②h = 1at 2③2则将 m 1、 t 1 代入上述方程组,得22a 1= 2h / t 1 = 0.0156 m / s J = (T 1 R - M f )R / a 1④将 m 2、 t 2 代入①、②、③方程组,得a 2= 2h / t 22 = 6.4× 10- 3m / sT 2=m 2(g - a 2)= 39.2 NJ = (- ) /a 2 ⑤T 2 R M f R由④、⑤两式,得J =R 2(T 1- T 2 ) / ( a 1-a 2)= 1.06× 103 kg ·m 24. 一转动惯量为 J 的圆盘绕一固定轴转动,起初角速度为0 .设它所受阻力矩与转动角速度成正比,即 M =- k (k 为正的常数 ),求圆盘的角速度从0变为10 时所需的时间.J d / d t =2解:根据转动定律:- k∴dkd tJ0 / 2两边积分:1 dtk d t0 J得 ln2 = kt / J∴t =(J ln2) / k5. 某人站在水平转台的中央,与转台一起以恒定的转速n 1 转动,他的两手各拿一个质量为m 的砝码, 砝码彼此相距1(每一砝码离转轴1 l 1),当此人将砝码拉近到距离为2时 (每一砝码l2l离转轴为 1l 2 ),整个系统转速变为 n 2.求在此过程中人所作的功.(假定人在收臂过程中自2身对轴的转动惯量的变化可以忽略 )解: (1) 将转台、砝码、人看作一个系统,过程中人作的功W 等于系统动能之增量:W = E k = 1 ( J 01ml 22 )4 n 221(J 01ml 12 )4 2n 122 2 22这里的是没有砝码时系统的转动惯量.J(2) 过程中无外力矩作用,系统的动量矩守恒:2 (J 0+ 1 ml 12 ) n 1 = 2 (J 0+ 1ml 22 ) n 22 2∴J 0m l 12n 1 l 22 n 22 n 2 n 1(3) 将 J 0代入 W 式,得W2mn 1n 2 l 12 l 226. 一质量均匀分布的圆盘,质量为M ,半径为 R ,放在一粗糙水平面上 (圆盘与水平面之间的摩擦系数为),圆盘可绕通过其中心 O 的竖直固定光滑轴转动.开始时, 圆盘静止, 一质量为 m 的子弹以水平速度v 0 垂直于圆盘半径打入圆盘边缘并嵌在盘边上,求(1) 子弹击中圆盘后,盘所获得的角速度.(2) 经过多少时间后,圆盘停止转动.(圆盘绕通过 O 的竖直轴的转动惯量为1 MR2 ,忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩 )2O 的角动量守恒.解: (1) 以子弹和圆盘为系统,在子弹击中圆盘过程中,对轴m v 0R =( 1MR 2+ mR 2)2(2) 设 表示圆盘单位面积的质量,可求出圆盘所受水平面的摩擦力矩的大小R 为M fr g2 r d r = (2 / 3)gR 3= (2 / 3) MgR设经过 t 时间圆盘停止转动,则按角动量定理有- M f t = 0- J =- (1MR 2+ mR 2) = - m v 0R2∴mv 0 R mv 0 R 3mv 0t2 /3 MgR2 MgM f7. 一匀质细棒长为 2L ,质量为 m ,以与棒长方向相垂直的速度v 0 在光滑水平面内平动时, 与前方一固定的光滑支点O 发生完全非弹性碰撞.碰撞点位于棒中心的一侧1L 处,如图2所示.求棒在碰撞后的瞬时绕O 点转动的角速度 .(细棒绕通过其端点且与其垂直的轴转动时的转动惯量为 1ml 2 ,式中的 m 和 l 分别为棒的质量和长度. )3O 点的角动量为解:碰撞前瞬时,杆对式中 为杆的线密度.碰撞后瞬时,杆对 O 点的角动量为因碰撞前后角动量守恒,所以∴ = 6 v 0 / (7L)8. 长为 l 的匀质细杆,可绕过杆的一端O 点的水平光滑固定轴转动,开始时静止于竖直位置.紧挨O 点悬一单摆,轻质摆线的长度也是l ,摆球质量为 .若单摆从水平位置由静止m开始自由摆下,且摆球与细杆作完全弹性碰撞,碰撞后摆球正好静止.求:(1) 细杆的质量.(2) 细杆摆起的最大角度 .解: (1) 设摆球与细杆碰撞时速度为v 0 ,碰后细杆角速度为,系统角动量守恒得:J = m v 0l由于是弹性碰撞,所以单摆的动能变为细杆的转动动能1 mv 02 1 J 222代入 J = 1Ml 2 ,由上述两式可得M =3m3(2) 由机械能守恒式1 m2mgl 及1 J21M g lv 021 c o s221并利用 (1) 中所求得的关系可得a r c c o s3四 研讨题1. 计算一个刚体对某转轴的转动惯量时,一般能不能认为它的质量集中于其质心,成为一质点,然后计算这个质点对该轴的转动惯量?为什么?举例说明你的结论。
大学物理第五章和第六章习题答案
大学物理习题集(上)专业班级 姓名_ 学号_第五章 刚体的定轴转动一.选择题1.关于刚体对轴的转动惯量,下列说法中正确的是[ C ](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. 均匀细棒 OA 可绕通过某一端 O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动,今使棒从水平位置由静止开始自 由下降,在棒摆到竖直位置的过程中,下述说法哪一种是正确的?[ A ](A )角速度从小到大,角加速度从大到小。
A(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。
3. 如图所示,一圆盘绕水平轴 0 做匀速转动,如果同时相向地射来两个质量相同、速度大小相同,且沿同一直线运动的子弹。
子弹射入圆盘均留在盘内,则 子弹射入后的瞬间,圆盘的角速度将 [ B ](A )增大; (B )减小; (C )不变; (D )无法确定。
解答 以圆盘和两子弹为系统,外力矩为零,系统的角动量守恒。
按题意, 两个子弹的初始角动量(对 0 轴之和为零。
两子弹留在圆盘内,增大了圆盘的 转动惯量。
设圆盘的转动惯为 J ,转动的角速度为 ω0 ,则有J ω0 = ( J + ∆J )ωω0 > ω有速度减小,所以应选(B )4. 一轻绳绕在具有水平转轴的定滑轮上,绳下端挂物体,物体的质量为 m ,此时滑轮的角加速度为 a 。
若将物体卸掉,而用大小等于 mg 、方向向下的力拉绳子,则滑轮的角加速度将[ A ](A)变大; (B )不变; (C )变小; (D )无法判断。
解答如图 5-4(a)所示,设滑轮半径为 R,转动惯量为 J。
当绳下滑挂一质量为m 的物体时,受绳的张力F T 和重力W=mg 作用,加速度a 铅直向下。
《大学物理》课后解答题 第三章刚体定轴转动
第三章 刚体定轴转动一、思考讨论题1、刚体转动时,若它的角速度很大,那么作用它上面的力是否一定很大?作用在它上面的力矩是否一定很大?解:刚体转动时,它的角速度很大,作用在它上面的力不一定大,作用在它上面的力矩也不一定大。
ω增大,则增大增大,M , βωI dtd I ==, 又⨯= 更无直接关系。
与无直接关系,则有关,与与ωωβF M 2、质量为m =4kg 的小球,在任一时刻的矢径j t i t r 2)1(2+-=,则t s =3时,小球对原点的角动量=?从t =1s 到t s =3的过程中,小球角动量的增量=?。
解:角动量)22(]2)1[(2t m j t i t dtd m m +⨯+-=⨯=⨯= t s =3j i t m j t i t 80)26(4)68()22(]2)1[(23-=+⨯+=+⨯+-==j t m j t i t 16)22(42)22(]2)1[(21-=+⨯=+⨯+-==64)16(8013-=---==∆==3、如图5.1,一圆形台面可绕中心轴无摩擦地转动,有一辆玩具小汽车相对于台面由静止开始启动,绕作圆周运动,问平台面如何运动?若经过一段时间后小汽车突然刹车,则圆台和小汽车怎样运动?此过程中,对于不同的系统,下列表中的物理哪些是守恒量,受外力,合外力矩情况如何?解:平台绕中心轴转动,方向与小车转动方向相反。
小车突然刹车,圆台和小车同时减速、同时静止。
分别考虑小车和圆台在垂直和水平方向的受力。
图5.1tf n小车圆台4、绕固定轴作匀变速转动的刚体,其中各点都绕轴作圆周运动,试问刚体上任一点是否具有切向加速度?是否具有法向加速度?法向加速度和切向加速度大小是否变化? 解:刚体上的任何一点都有切向加速度。
也有法向加速度。
大小不发生变化。
5、在一物体系中,如果其角动量守恒,动量是否也一定守恒?反之,如果该系统的动量守恒,角动量是否也一定守恒?解:在一物体系中,角动量守恒,动量不一定守恒。
大学物理答案 第三章 刚体的定轴转动
第三章 刚体的定轴转动3-1 (1)铁饼离手时的角速度为(rad/s)250125===.//R v ω(2)铁饼的角加速度为2222539.8(ra d /s )222 1.25ωβ===θ⨯π⨯(3)铁饼在手中加速的时间为t ,则t ω=β(s)628025251222..=⨯⨯==πωθt3-2 (1)初角速度为(rad/s)9206020020./=⨯=πω末角速度为(rad/s)3146030002=⨯=/πω角加速度为231420.941.9(ra d /s )t7.0ω-ω-β===(2)转过的角度为)186(rad 101717231492023圈=⨯=⨯+=+=..t ωωθ(3)切向加速度为2t a R 41.90.28.38(m /s )=β=⨯=法向加速度为)(m /s10971203142422n ⨯=⨯==..R a ω总加速度为)(m/s10971)10971(378242422n 2t ⨯=⨯+=+=...a a a总加速度与切向的夹角为9589378101.97arctanarctan4tn '︒=⨯==.a a θ3-3 (1)对轴I 的转动惯量222219)cos602(])cos60()cos60([2maa a m a a a m J =︒++︒++︒=对轴II 的转动惯量2223)sin60(4maa m J =︒=(2)对垂轴的转动惯量2222312)2()cos30(222maa m a m maJ =+︒+=3-4 (1)设垂直纸面向里的方向为正,反之为负,则该系统对O 点的力矩为mgl l mg l mg l mg l mgM438141418343430=⋅-⋅-⋅+=(2)系统对O 点的总转动惯量等于各部分对O 点的转动惯之和,即22222432104837)43()43)(43(31)4)(4(31)4(mll m l m l m l m J J J J J =+++=+++= (3)由转动定律 βJ M = 可得lg mlmglJ M37364837432===β3-5 (1)摩擦力矩恒定,则转轮作匀角加速度运动,故角加速度为0001201)-(0.8ωωωωβ.-==∆-=t第二秒末的角速度为0000260220ωωωβωω..=⨯-=+=t(2)设摩擦力矩r M 与角速度ω的比例系数为α,据题设可知αωωαω==tJMrd d 即,t Jt Jtαωωαωωωω==⎰⎰0lnd d 0据题设s 1=t 时,0180ωω.=,故可得比例系数80ln .J =α由此s 2=t 时,转轮的角速度2ω为ln0.82ln2=ωω002264080ωωω..==∴3-6 设飞轮与闸瓦间的压力为N ,如图示,则二者间摩擦力N f r μ=,此摩擦力形成阻力矩f r,由转动定律βJ R f r =其中飞轮的转动惯量2mRJ =,角加速度n t520πωωβ-=-=,故得14(N)30.25(1000/60)605252-mnRf r =⨯⨯⨯-=-=ππ见图所示,由制动杆的平衡条件可得0= )(121l N l l F '-+r f N N '==μ得制动力(N)3140.75)(0.54050314)(211=+⨯=+=..l l l f F r μ3-7 如图所示,由牛顿第二定律 对11111:a m g m T m =- 对22222:a m T g m m =- 对整个轮,由转动定律β⎪⎭⎫⎝⎛+=-22221111222121R MR M R T R T 又由运动学关系 1122a /R a /R β== 联立解以上诸式,即可得222221111122)2/()2/()(R m MR m M gR m R m +++-=β3-8 设米尺的总量为m ,则直尺对悬点的转动惯量为习题3-6图习题3-7图2211222211J m l m l 331212m 0.4m 0.635351.4m150.093m=+=⨯⨯+⨯⨯==mg 1.02152mg 522153mg 53=⨯⨯-⨯⨯=M又 1.4M J I m 15=β=2M 0.1m g 1510.5(ra d s)J 1.4m-⨯∴β===从水平位置摆到竖直位置的过程中机械能守恒(以水平位置为O 势能点)221ωJ mghc=即 25.14.1211.0ωm mg ⨯=⨯21=⇒ω3-9 m 视为质点,M 视为刚体(匀质圆盘)。
《大学物理AⅠ》刚体定轴转动习题、答案及解法
《大学物理A Ⅰ》刚体定轴转动习题、答案及解法一.选择题1.两个匀质圆盘A 和B 相对于过盘心且垂直于盘面的轴的转动惯量分别为A J 和B J ,若A B J J >,但两圆盘的的质量和厚度相同,如两盘的密度各为A ρ和B ρ,则( A )(A )B A ρρ> (B )B A ρρ<(C )B A ρρ= (D )不能确定B A ρρ的大小参考答案: B B A A h R h R M ρπρπ22==A A A h M MR J ρπ222121== BB B h M MR J ρπ222121== 2.有两个半径相同、质量相等的细圆环。
1环的质量分布均匀。
2环的质量分布不均匀,它们对通过圆心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为A J 和B J ,则( C )(A )21J J > (B )21J J <(C )21J J = (D )不能确定21J J 的大小 参考答案:∵ ⎰=Mdm r J 2 ∴ 21J J =3.一圆盘绕过圆心且于盘面垂直的光华固定轴O 以角速度1ω按图所示方向转动,将两个大小相等,方向相反的力F 沿盘面同时作用到圆盘上,则圆盘的角速度变为2ω,那么( C )(A )21ωω> (B )21ωω=(C )21ωω< (D )不能确定如何变化 参考答案:()12ωωJ J t r R F -=∆⋅- ()12ωω+∆⋅-=t r R JF4.均匀细棒OA 的质量为m 。
长为L ,可以绕通过其一端O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动,如图2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,下述说法那一种是正确的[ A ](A )合外力矩从大到小,角速度从小到大,角加速度从大到小。
(B )合外力矩从大到小,角速度从小到大,角加速度从小到大。
(C )合外力矩从大到小,角速度从大到小,角加速度从大到小。
(D )合外力矩从大到小,角速度从大到小,角加速度从小到大。
大学物理-刚体的定轴转动-习题和答案
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zz 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 dtωωβ====。
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。
大学物理习题册及解答_第二版_第四章_刚体的定轴转动
一.选择题
1.几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上,如果这几 个力的矢量和为零,则此刚体 (A) 必然不会转动. (B) 转速必然不变. (C) 转速必然改变. (D) 转速可能不变,也可能改变.
2.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.
(1 )m m / 2 T mg m m m/2
k 1 k 2 2 1 2
4.质量为M,长为l的均匀细杆,可绕A端的水平轴自由转动,当 杆自由下垂时,有一质量为m的小球,在离杆下端的距离为a处垂 直击中细杆,并于碰撞后自由下落,而细杆在碰撞后的最大偏角 为,试求小球击中细杆前的速度。 解:球与杆碰撞瞬间,系统所受合外力矩为零,系 统碰撞前后角动量守恒
pB mB p A mA
LB LA
3.一静止的均匀细棒,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Ml2/3.一质量为 m、速率为的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的 自由端,设穿过棒后子弹的速率为/2 ,则此时棒的角速度应为
m 3m (A) ( B) Ml 2 Ml 5 m (C) 3Ml
1 (A) 3
0
( B)
1 3
0
(C)
3
0
(D) 3
0
8.光滑的水平桌面上,有一长为2l、质量为m的匀质细杆,可绕过 其中点且垂直于杆的竖直光滑固定轴O自由转动,其转动惯量为 ml2/3,起初杆静止.桌面上有两个质量均为m的小球各自在垂直于 杆的方向上正对着杆的一端,以相同速率v相向运动,当两小球同 时与杆的两个端点发生完全非弹性碰撞后,就与杆粘在一起转动, v 则这一系统碰撞后的转动角速度应为
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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,v l ,所以一定有切向加速度a t l ,其大小不变。
又因该点速度的方向变化,2所以一定有法向加速度a n l,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M z dL z , M z 表示刚体对 Z 轴的合外力矩, L z 表示刚体对 Z 轴的动量矩。
dtL zml i i2I ,其中 I mlii2,代表刚体对定轴的转动惯量,所以M zdL z d I IdI 。
既M z I 。
dtdtdt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 ,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。
大学物理学(课后答案)第4章
第4章 刚体的定轴转动习 题一 选择题4-1 有两个力作用在一个有固定转轴的刚体下,对此有以下几种说法:(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L 述说法下述判断正确的是[ ](A )只有(l )是正确的 (B )(1)、(2)正确,(3)、(4)错误 (C )(1)、(2)、(3)都正确 (D )(1)、(2)、(3)、(4)都正确 解析:力矩是描述力对刚体转动的作用,=⨯M r F 。
因此合力为零时,合力矩不一定为零;合力矩为零时,合力也不一定为零。
两者并没有一一对应的关系。
答案选B 。
4-2 有A 、B 两半径相同,质量相同的细圆环。
A 环的质量均匀分布,B 环的质量不均匀分布,设它们对过环心的中心轴的转动惯量分别为A I 和B I ,则有[ ](A )A B I I > (B )A B I I < (C )无法确定哪个大 (D )A B I I = 解析:转动惯量2i i iI m r =∆∑,由于A 、B 两细圆环半径相同,质量相同,所以转动惯量相同2A B I I mR ==,而与质量分布均匀与否无关。
选D 。
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4-3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,角加速度为零解析:在棒摆到竖直位置的过程中,重力势能和转动动能相互转化,因此转速越来越大,即角速度从小到大。
整个过程中棒只受到重力矩的作用,211cos 23M mg l J ml θαα===,所以3cos 2gl αθ=,随着转角θ逐渐增大,角加速度α由大变小。
大学物理05刚体的定轴转动习题解答
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 > 0B. ω > 0,α > 0C. ω < 0,α > 0D. 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 2B. a 1 > a 2C. a 1< a 2D. 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/ mB. 2 F 2 / mC. F 2 / mD. F 2 / 2 m解:答案是A 。
简要提示:由定轴转动定律: α221MR FR =,得:mRF t 4212==∆αθ 所以:m F M W /42=∆=θ5. 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 JD .012ωJ J 解:答案是A 。
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薄圆盘对过球心轴的转动惯量为 d J 1 r 2 d m 1 R5 cos 5 d
2
2
J 2
/2 1 r2 dm
/2
R5 cos 5d
8
R 5
8
m R5 2 mR 2
02
0
15
15 4 R 3
5
3
由平行轴定理, J J mR 2 2 mR 2 mR 2 7 mR 2
5
5
悬垂。现有质量 m=8g 的子弹,以 v=200m/s 的速率从 A 点射入棒中,假定 A 点与 O 点的距离为 3 l , 4
如图 4-11 所示。求:(1)棒开始运动时的角速度;(2)棒的最大偏转角。
解:(1) 子弹射入前后系统对 O 点的角动量守恒
mv 3 l J , J 1 Ml 2 m ( 3 l)2 1 1 0.42 0.008 9 0.42 0.054 kg m2
计小球大小)
A
解:M (3m m)g l cos l mg cos ,J 3m( l )2 1 ml2 m( l )2 1 ml 2
4
2
4 12
43
l/4 O
l
图 4-5
13
大学物理练习册—刚体定轴转动
M
l mg cos 2
3g
cos
J
1 ml 2
2l
3
4-6 一均匀圆盘,质量为 m,半径为 R,可绕通过盘中心的光滑竖直轴在水平桌面上转动,如图 4-6 所示。 圆盘与桌面间的动摩擦因数为 ,若用外力推动使其角速度达到 0 时,撤去外力,求(1)转动过程 中,圆盘受到的摩擦力矩;(2)撤去外力后,圆盘还能转动多少时间?
dt d 0
0
l
图 4-4
另解:机械能守恒, mg l (1 cos ) 1 J 2 , 3g (1 cos )
2
2
l
4-5 如图 4-5 所示,有一质量为 m,长为 l 的均匀细杆,可绕水平轴 O 无摩擦地转动,杆的一端固定一质量
为 3 m 的小球 A,OA=l/4。开始时杆在水平位置,试求细杆由静止释放后绕 O 轴转动的角加速度。(不
2
2
2
r
Jr k
2mgx sin 30 kx 2 2 2 1 9.8 0.5 2.0 12
v
1.53m/s
m J
2 0.5 0.32
r2
m
300 图 4-10
(2)
A 1 J 2 2
1 2
J
2 0
1 J 2 2
1 0.5 1.532
2
0.32
6.5 J
4-11 长 l=0. 40 m 的均匀木棒,质量 M=1. 0kg,可绕水平轴 O 在竖直平面内转动,开始时棒自然地竖直
4
3
43
16
3 mvl 3 0.008 200 0.4
4 4
8.89 rad/s
O
J
0.054
3
(2)
设棒最大偏转角为
,由机械能守恒, 1 J 2 2
Mg l (1 cos ) mg 3 l(1 cos ) ,
2
4
l 4
l
1 J 2
(1 cos ) 2
0.054 8.892
1.0758
解:设圆盘以角速度 旋转,则人相对于地面的角速度为 v R2
系统对圆盘中心轴的角动量守恒
J
J
0
,
1 2
mR12
mR22
(
v ) 0 , R2
R2v
1 2
R12
R22
2R2v R12 2R22
功和能
4-10 如图 4-10 所示。滑轮的转动惯量 J=0. 5kg · m2,半径 r=30 cm,弹簧的劲度系数 k=2.0 N/m,重
12
6
力矩和转动定律
A l
R
R
A’
图 4-3
4-4 如图 4-4 所示,一长为 l,质量为 m 匀质细杆竖直放置,因受到扰动而倒下(设下端不滑动)。试求当 细杆转到与竖直线成 角时的角加速度和角速度。
解:
M
mg
l sin 2
3g sin
J
1 ml 2
2l
3
l
d d ,
d
d ,
3g (1 cos )
物的质量 m=2.0 kg,开始时弹簧没有伸长。当此系统从静止开始启动,物体沿斜面滑下 1.0m 时,求:
(1)物体的速率多大?(2)物体滑下 1.0m 过程中,作用在滑轮上的力矩所作的功。(不计斜面和转
轴的摩擦)
解:(1) 系统机械能守恒
1 kx 2 1 J 2 1 mv 2 mgx sin 30 , v
O'
lm
O
F
图 4-7
4-8 上题中细杆被一颗质量 m’=20g 的子弹以 30 的角射中中点,如图 4-8 所示。已知杆与桌面的动摩
擦因数 =0.20,子弹射入速度 v=400m/s,并以 v/2 的速度射出。求:(1) 细杆开始转动的角速度;(2)
细杆转动时受到的摩擦力矩和角加速度各为多少?(3)细杆转过多大角度后停下来。
x2
dx
L2 12
(m1
7m2 )
O
4-2 求半径为 R,质量为 m 的均匀球体相对于直径轴的转动惯量。如以与球体 相切的线为轴,其转动惯量又为多少?
L/2
L/2
m1
m2
图 4-1
解:将球看成由许多薄圆盘组成,圆盘半径 r R cos ,厚度 d h R d cos 对应的质量 d m r 2 d h R3 cos3 d
3R 0
J
1 mR 2
3R
4g
2
图 4-6
角动量和角动量守恒定律
4-7 水平桌面上放有一根长 l=1.0m,质量 m=3.0kg 的匀质细杆,可绕通过端点 O 的垂直轴 OO’转动,开始 时杆静止。现有 100N 的力,以与杆成 =30o 的角打击杆的一端,打击时间 t=0.02s,如图 4-7 所示。
l
l
M
l g m r d r 1 mgl , M
1 2
mgl
3g
3 0.2 9.8
2.94 rad/s2
0l
2
J
1 ml 2
2l
21
3
14
大学物理练习册—刚体定轴转动
(3) d d ,
d
0
d ,
2
32
1.53 rad
dt
d 0
2 2 2.94
4-9 在半径为 R1、质量为 m 的静止水平圆盘上,站一质量为 m 的人。圆盘可无摩擦地绕通过圆盘中心的竖 直轴转动。当这人开始沿着与圆盘同心、半径为 R2(R2<R1)的圆周,以相对于圆盘的速度为 v 匀速 走动时,则圆盘将以多大的角速度旋转?
Mg l mg 3 l 1 9.8 0.4 0.008 9.8 3 0.4
24
2
A 图 4-11
cos 0.0758 94.4 最大偏转角超过 90
15
解:(1) 在距中心 r 处取一宽度为 d r 的圆环,该圆环所受的摩擦力大小为 d f g 2r d r
该摩擦力对中心轴的力矩为 d M r d f g 2r 2 d r
所以 M R g 2r 2 d r 2 g m R3 2 mgR
0
3 R 2
3
(2)
M
2 mgR
3
4
g , t 0
O' 解:(1) 子弹射入前后系统对 O 点角动量守恒
1 lmv sin 30 1 lm v sin 30 J
2
22
1 4
lmv sin
30
1 8
lmv
3mv
3 0.02
400
3 rad/s
J
1 ml 2 8ml
8 11
3
lm
O m' v
图 4-8
(2) d m m d r , d f g d m , d M r d f rg d m g m r d r
求(1)杆的角动量的变化;(2)杆转动时的角速度。
0.02
0..02
解:(1) 冲量矩为 0 M oo d t 0 lF sin 30 d t 1100 0.5 0.02 1kg m2 /s
t
由刚体定轴转动定律 L J J 0 J 0 M oo d t 1kg m2 /s
(2) L 1 3 rad/s J 1 ml 2 3
大学物理练习册—刚体定轴转动
转动惯量 4-1 有一直棒长为 L,其中一半的质量为 m1(均匀分布),另一半的质量为 m2(均匀分布),如图 4-1 所示,
求此棒对过端点 O,并垂直于纸面的轴的转动惯量。
解: J x2 d m m
L / 2 2m1 x 2 d x 0l
R 的匀质圆薄板和一根长为 l=8R 的细杆相连,如图 4-3 所示,求以下两种情况
时,此系统对于过细杆中心并与杆垂直的轴 AA’的转动惯量。(1)忽略细杆质量;(2)细杆质量为 M。
解:(1) 由平行轴定理
J
2
1 2
mR 2
m( l 2
R)
2
51mR 2
(2) J J 1 Ml 2 51mR 2 64 mR 2 61.67mR 2