第五章 刚体力学习题课
第四角动量守恒五章刚体力学
例1 :一质量为m,长为L的匀质细杆,在水平面内绕端点O的铅直
轴 为转μ。动求,(如1图)所细示杆,所若受初的始摩角擦速力度矩为Mf;o,(杆2)与若水细平杆面只的受摩此擦摩系擦数
T1
2m2m1 g m1 m1 m2
Mf R
a
(m1
m2 )g
Mf R
m1 m2
T2
2m1m2 g m2 m1 m2
Mf R
若 M f 0, m 0, 则有:
a m1 m2 g m1 m2
T1
T2
2m1m2 m1 m2
g
例 题5 : 一质量为 m半径为R的匀质圆盘,以角速度 0绕垂直于盘 面的中心轴旋转,如图所示。今将该圆盘置于水平面上,其间的
摩擦系数为 ,问圆盘转动多长时间停止。
解: 设 0 的方向为正
0
前面例题已求出圆盘所受的的摩擦力矩:
Mf
2 mgR
3
mO R
由转动定律 M J 得:
M f 2 m g R 1m R 2 4 g
J
3
2
3R
∴ 是匀变速转动, 由 0 t , 令 0 得:
t 0
0 3R0 4 g / 3R 4 g
当 0 时, 2
由 M J 得:
⑵ 由 M J 得:
t
k
0J
dt
0
Mf
k ( 0
2
)2
,
k ( 0 )2 J ,
2
k 2
J
J
d
d 2
,
k
dt
t
(
J
1
k
2 0
4J
1 ),
0
J0 , 令 0得:
《刚体力学基础习题》课件
03 刚体的转动惯量
CHAPTER
转动惯量的定义与计算
转动惯量的定义
转动惯量是描述刚体转动惯性大小的物理量,其大小与刚体的质量分布和转轴的 位置有关。
转动惯量的计算
对于给定的刚体,可以通过积分计算其转动惯量,对于规则刚体,也可以通过公 式直接计算。
刚体的动量矩
动量矩的定义
动量矩是描述刚体转动动量的物理量 ,其大小等于刚体的动量与转动轴到 质心距离的乘积。
转动惯量与动量矩习题解析
转动惯量
01
描述物体转动惯性大小的物理量,与物体的质量分布和旋转轴
的位置有关。
动量矩
02
描述物体转动动量大小的物理量,等于物体质量与速度矢量的
乘积。
动量矩守恒
03
在没有外力矩作用的情况下,物体的动量矩保持不变。
谢谢
THANKS
04 刚体的动力学应用
CHAPTER
刚体的平动与转动
刚体的平动
刚体在空间中沿某一确定直线作等距离的移动,这种运动称为刚体的平动。
刚体的转动
刚体绕某一定点转动,这种运动称为刚体的转动。
刚体的定点运动
01
刚体的定点运动是指刚体绕通过 某一定点的转轴转动,其上任意 一点都绕该转轴作圆周运动。
02
刚体的定点运动可以分为定轴转 动、定平面转动和定点转动三种 类型。
转动动力学方程
T=Iβ(其中T为扭矩,I为转动惯量,β为角加速度)
复合运动动力学方程
需要将平动和转动动力学方程联立求解。
02 刚体转动的基本定理
CHAPTER
角动量定理
总结词
描述刚体转动时,力矩与角动量变化 量之间的关系。
详细描述
第五章_刚体力学_习题解答
5.1、一长为I 的棒AB ,靠在半径为r 的半圆形柱面上,如图所示。
今A 点以恒定速度V 。
沿水平线运动。
试求:(i ) B 点的速度v B ; (ii )画出棒的瞬时转动中心的解:如图,建立动直角系 A - xyz ,取A 点为原点。
v B 二v A 、 r AB ,关键是求:法1(基点法):取 A 点为基点,v C= v A 亠心■ r AC = v A • v CO = v A v A sin 二丄PT 心i_v 0^j法2(瞬心法):如图,因棒上C 点靠在半圆上,所以 C 点的速度沿切线方向,故延长0C ,使其和垂直于取A 点为基点,那么 B 点的速度为:vn sinV B =VA,=vo i- k [(-lcos^)i Isin“] r cos°,,I sin ‘日、-v -lsin 2 9 -二 v -(1 )i 0jr cos 廿5.2、一轮的半径为r ,竖直放置于水平面上作无滑动地滚动,轮心以恒定速度 轮缘上任在直角三角形 QPA 中,「AP =r oA Ctg rr COSTsin 2二-k (_r PA )j =r PAi哼 i 二 v °i ,即,」sinJsin 二r cos-在直角三角形 A 点速度线交于P 点,那么P 点为瞬心。
OCA中,r °A J sinv 0前进。
求一点(该点处的轮辐与水平线成二角)的速度和加速度。
解:任取轮缘上一点M,设其速度为v M,加速度为a MV M = W = wi = v^ - ■「NM-v 2i -,k 2rj = (2,r - v 2)i如图,取轮心O 为原点,建立动系O _xyz ,其中轮心的速度方向为x 轴正向,O_xy 平面位于轮上。
那么轮子的角速度为 .--.k -vk 取O 点为基点,那么v M 二v O 亠心■ r OM 因轮无滑动地滚动,所以 C 点为瞬心。
v O = . r CO = v 0 iyC即:k r CO j = v 0i ,化简有• = ―— = —0,那么有: r co r v M 二 v O , r OM 二 v 0i - k r (cossin rj) =v 0i - k r (cos 引 sin j) r 二 v 0(1 sin r)i - v 0 cosr j _ d _ d a Mv M [v 0(1 sin "i 「v 0cos )j]二 v 0)cosv^ sin v jdt dt =v 0v(cos vi sin )j)二-v ^ (cos )i sin j) 2--乂 (cos 新 sin j) r 5.3、半径为r 的圆柱夹在两块相互平行的平板 向运动,如图示。
PART_ONE_05_角动量和角动量守恒定律_刚体力学习题课
刚体绕定轴转动的角速度: ω = ω0 + α t , α = 转过的角度: θ = ω0t + 转过的圈数: N =
ω − ω0
t
,α = −
ω0
t
, α = −3π rad / s
2
1 2 α t , θ = 600π rad 2
θ = 300 2π
当 t = 10 s , ω = ω0 + α t , ω0 = 60π / s , ω = 30π rad / s 线速度: v = ωR = 3π m / s 切向加速度: aτ =
5. 如图XT_0058,匀质园盘水平放置,可绕过盘心的铅直轴自由转动,园盘对该轴的转动惯量为J0,
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Page 1
2005-6-20
大学物理习题集_上册_习题参考解答_杭州电子科技大学应用物理系_20050329 当转动角速度为ω0时,有一质量为m的质点落到园盘上,并粘在距轴R/2 处(R为园盘半径),则它们 的角速度 ω =
1 1 MR 2ω1 + mr 2ω1 = MR 2ω + mR 2ω 2 2
当人走到台边时,转台和人一起转动的角速度:
ω=
MR 2 + 2mr 2 ω1 , ω = 0.95 rad / s MR 2 + 2mR 2
*5. 如图XT_0063 所示,均匀细麦杆长为L,可绕通过中心O的固定水平轴在铅垂面内自由转动。开 落下后立 始时麦杆静止于水平位置。 一质量与麦杆相同的甲虫以速度v0垂直落到麦杆的 1/4 长度处, 即向端点爬行。试问:1) 为使麦杆以均匀的角速度转动,甲虫沿麦杆的爬行速度应是多少? 2) 为 使甲虫在麦杆转到铅直位置前能爬到端点,甲虫下落速度v0最大是多少? 研究系统为甲虫和麦杆,碰撞为完全非弹性碰撞,系统对转轴的角动量守恒:
刚体力学基础习题课
刚体的动量矩
刚体的进动和章动
第五章
进动的定义和计算
进动是指刚体绕自身某定点作角速度矢量沿着垂直于该定点轴的平面内的圆周运动。
进动的角速度矢量可以表示为$omega = omega_0 + alpha times omega_0$,其中$omega_0$是初始角速度矢量,$alpha$是进动角速度矢量。
平动刚体的动能和动量分别为 (E = frac{1}{2}mv^2) 和 (p = mv),其中 m 为刚体的质量,v 为刚体的速度。
平动刚体的特征
平动刚体的运动规律
平动刚体的动能和动量
刚体的转动
转动刚体上任意两点的连线在运动过程中始终保持长度不变,但可以形成不同的角度。转动刚体的角速度和角加速度是矢量。
进动的角速度矢量的大小和方向可以通过向量的外积运算计算得出,即$|omega| = |omega_0| sqrt{1 + alpha^2}$,$tan theta = frac{alpha}{1 + alpha^2}$,其中$theta$是进动角。
章动的定义和计算
章动的角位移矢量的大小和方向可以通过向量的外积运算计算得出,即$|theta| = |theta_0| + frac{1}{2} |beta| t^2$,$tan varphi = frac{beta t}{2 |theta_0|}$,其中$varphi$是章动角。
01
静态平衡是稳定的,只要刚体受到微小的扰动,它就会恢复到原来的平衡状态。
刚体的平衡稳定性
03
刚体在静态平衡状态下,其重心位置保持不变,且各方向上的力矩平衡。
刚体的平衡状态
02
刚体的动态平衡
大学物理 第5章 刚体力学基础习题课
2
1
M d
(3)功率:
d dA M M N dt dt
3
2015-7-3
5.冲量矩和动量矩 (力矩对时间的积累效应) (1) 冲量矩
元冲量矩:Mdt 力矩乘以力矩所作用的时间。 力矩在t1→t2内总冲量矩:
(2) 角动量(动量矩)
t2
t1
Mdt
刚体对固定转动轴的角动量,等于它对该轴的转动惯 量和角速度的乘积。
2iiijmr????22ddjrmrv????三习题基本类型ddt??????22ddddtt??????vr????2nar????tar????vr??ov定定轴p?zr0t?????20012tt?????????????????22002????????专业资料201931092平行轴定理若有任一轴与过质心的轴平行相距为d刚体对其转动惯量为j则有jjcmd2
θ
14
y
NA A
NB
B
l
F 无平动: F
i i
由刚体的平衡条件:
ix
0 N B F kl cos 0 NA W
iy
θ W
原长
无转动: x
M
i
iz
0
(O) F
2 将NB的值代入 W 2kl sin
若以A为转轴,选力矩⊙为 正,则 N B l sin W l cos 0
刚体力学基 础
习题课
2015-7-3
1
刚体力学基础
一、基本概念 1.刚体及其平动、转动、定轴转动 理想化的力学模型 特性:特殊的质点系(牛顿力学) 2.转动惯量
刚体对定轴的转动惯量等于刚体中每个质点的质量 与这一质点到转轴的垂直距离的平方的乘积的总和。
大学物理刚体力学习题课ppt课件
0 3g/ L
(2)弹性碰撞过程,角动量守恒 m
J0 JmvL
机械能守恒
12J02
1J21mv2
22
.
v 1 3gL 2
感谢亲观看此幻灯片,此课件部分内容来源于网络, 如有侵权请及时联系我们删除,谢谢配合!
2 23 2 3g
l
.
6. 如图所示的阿特伍德机装置中,滑轮和绳子间没
有滑动且绳子不可以伸长,轴与轮间有阻力矩,求
滑轮两边绳子的张力。已知m1=20 kg, m2=10 kg。
滑轮质量为m3=5 kg。滑轮半径为r=0.2 m。滑轮可视
为均匀圆盘,阻力矩Mf=6.6 Nm,圆盘对过其中心且
与盘面垂直的轴的转动惯量为
解:由于摩擦力矩恒定,因此轮子做匀角加速转动, 轮子上的各点做匀变速圆周运动
0t
t1, 0.80
0.20
t2,00.40
当轮子静止时 = 0
2022
2 0
2
02 0.40
2.50
.N 2 .5 0/2 5 0/4
4. 在恒力矩M=12 Nm作用下,转动惯量为4 kgm2 的圆盘从静止开始转动。当转过一周时,圆盘的转 动角速度为 2 3 rad/s。
与O点的距离为3l/4,求:(1)棒开始运动时的角速度;
(2)棒的最大偏转角。
o
解:对题中非弹性碰撞,角动量守恒,
mv 3 l J
4
J
m(3l)2 4
1 3Ml2
36ml
(27m16M)l
3
l 4
l
A
上摆过程, 机械能守恒
1J 2M l(1 g c o) sm3lg (1 c o)s
2
最新第五章 刚体力学参考答案
第五章刚体力学参考答案第五章 刚体力学参考答案一. 选择题[ C ]1、一轻绳跨过一具有水平光滑轴、质量为M 的定滑轮,绳的两端分别悬有质量为m 1和m 2的物体(m 1<m 2),如图5-7所示.绳与轮之间无相对滑动.若某时刻滑轮沿逆时针方向转动,则绳中的张力 (A) 处处相等. (B) 左边大于右边.(C) 右边大于左边. (D) 哪边大无法判断.参考答案:逆时针转动时角速度方向垂直于纸面向外, 由于m 1<m 2,实际上滑轮在作减速转动,角加速度方向垂直纸面向内,所以,由转动定律得:(T 2-T 1)R=J β[ D ]2、如图5-8所示,一质量为m 的匀质细杆AB ,A 端靠在粗糙的竖直墙壁上,B 端置于粗糙水平地面上而静止.杆身与竖直方向成q 角,则A 端对墙壁的压力大小(A) 为 41mg cos q . (B)为21mg tg q . (C) 为 mg sin q . (D) 不能唯一确定.参考答案:因为细杆处于平衡状态,它所受的合外力为零,以B 为参考点,外力矩平衡可有: N A =f Bf A +N B =mgsin sin cos 2A A lmg f l N l θθθ=+三个独立方程有四个未知数,不能唯一确定。
[ B ]3、如图5-9所示,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231ML .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出并穿出棒的自由端,设穿过棒后子弹的速率为v 21,则此时棒的角速度应为(A) ML m v . (B) ML m 23v . (C) ML m 35v . (D) ML m 47v.m 2m 1O图5-7图5-8v 21图5-9参考答案:把质点与子弹看作一个系统,该系统所受外力矩为零,系统角动量守恒: Lmv=Lmv/2+1/3ML 2ω 可得出答案。
[ c ]4、一圆盘正绕垂直于盘面的水平光滑固定轴O 转动,如图5-11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ω(A) 增大. (B) 不变.(C) 减小. (D) 不能确定.参考答案:把三者看作同一系统时,系统所受合外力矩为零,故由角动量守恒定律得:设L 为每一子弹相对与O 的角动量大小.J ω0+L-L=(J+J 子弹) ω ω <ω0[ C ]5、将细绳绕在一个具有水平光滑轴的飞轮边缘上,现在在绳端挂一质量为m 的重物,飞轮的角加速度为β.如果以拉力2mg 代替重物拉绳时,飞轮的角加速度将(A) 小于β. (B) 大于β,小于2 β. (C) 大于2 β. (D) 等于2 β.参考答案:设飞轮的半径为R,质量为M ,根据刚体定轴转动定律M=J β,当挂质量为m 的重物是: Mg-T=ma TR=J β a=R β由此得β=MgR/(J+Mr 2),当以F=2mg 的拉力代替重物拉绳时,有: 2mgR=J β‘,β‘=2mgR/J,比较二者可得出结论。
大学物理课件-刚体习题课1共24页
令刚体转动动能为
Ek
1 2
J
2
,则
合外力矩对定轴转动刚体所做的功,等
于刚体转动动能的增量
AEk2Ek1 ——刚体定轴转动的动能定16理
刚体力学总结
质点力学 刚体力学 比较研究
例 1:如图长为l 的均匀细棒,一端悬于o点,另一端自由下垂, 紧靠o 点有一摆线长为l 的单摆,摆球质量为m ,现将单摆拉到 水平位置后,由静止释放,设摆球在其平衡位置与摆做弹性碰 撞后摆 球恰好静止,
回转仪
被中香炉
13
5.6 转动中的功和能 力矩做功 外力 F 作用在刚体上的 P点,当刚体绕轴
转动角度d 时,P点位移为 dr,力所做元
功为
dAFdr
F cos dr
Fr cos d
外力对轴的力矩
Mz Frcos
14
因此,力的元功等于力矩与角位移的乘积
dAMzd
对于有限角位移,力所做的功为
本章只研究定轴转动问题——最简单的转动
4
定轴转动
转轴
质元
转动平面
刚体角速度 d dt
刚体角加速度
转动平面 垂直于转轴的 平面。除转轴上的质元之
a d d2
dt dt2
外,刚体各个质元都在转 质元线速度 vr
动平面内作圆周运动。应 预先规定转轴的正方向
质元加速度
at r
A
2 1
Mzd
由于刚体所受合内力矩为零,所以在刚体
运动过程中合内力矩不做功,因此,Mz 是 合外力矩
15
刚体定轴转动的动能定理
在外力矩作用下刚体的角速度由 12
2 M d 1
JdId d t dJ 12d
第五章刚体力学(答案)
第五章刚体力学(答案)本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March一、选择题[ C ] 1、(基础训练2)一轻绳跨过一具有水平光滑轴、质量为M 的定滑轮,绳的两端分别悬有质量为m 1和m 2的物体(m 1<m 2),如图5-7所示.绳与轮之间无相对滑动.若某时刻滑轮沿逆时针方向转动,则绳中的张力 (A) 处处相等. (B) 左边大于右边. (C) 右边大于左边. (D) 哪边大无法判断.【提示】逆时针转动时角速度方向垂直于纸面向外,由于(m 1<m 2),实际上滑轮在作减速转动,角加速度方向垂直纸面向内,所以,由转动定律21()T T R J β-=可得:21T T >(或者:列方程组:11122212m g T m a T m g m aT R T R J a Rββ-=⎧⎪-=⎪⎪⎨-=⎪⎪=⎪⎩ ,解得:()()12212m m gR m m R J β-=++,因为m 1<m 2,所以β<0,那么由方程120T R T R J β-=<,可知,21T T >)[ B ] 2、(基础训练5)如图5-9所示,一静止的均匀细棒,长为L 、质量为m 0,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2013m L .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出并穿出棒的自由端,设穿过棒后子弹的速率为v 21,则此时棒的角速度应为(A) 0v m m L . (B) 03v 2m m L . (C) 05v 3m m L. (D) 07v 4m m L【提示】把细棒与子弹看作一个系统,该系统所受合外力矩为零,所以系统的角动量守恒: 20123v mvL m L m L ω⎛⎫=+ ⎪⎝⎭,即可求出答案。
图5-7v 21 v 俯视图 图5-9[ C ] 3、(基础训练7)一圆盘正绕垂直于盘面的水平光滑固定轴O 转动,如图5-11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ω (A) 增大. (B) 不变.(C) 减小. (D) 不能确定.【提示】把三者看成一个系统,则系统所受合外力矩为零,所以系统的角动量守恒。
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m1
m1 g T = m1a Tr = J 解: a = r v0 at = 0 m1 g 1 2 代入J= mr 有a = = 6.32m / s 2 2 m1 m 2 v0 t = = 0.0095s t
r O
T
a
m1
m1 g
【例】自测提高(15)如图5-23所示,转轮A、B可 分别独立地绕光滑的固定轴O转动,它们的质量 分别为mA=10 kg和mB=20 kg,半径分别为rA和 rB.现用力fA和fB分别向下拉绕在轮上的细绳且使 绳与轮之间无滑动.为使A、B轮边缘处的切向加 速度相同,相应的拉力fA、fB之比应为多少?(其 1 2 J A = m A rA 中A、B轮绕O轴转动时的转动惯量分别为 2 1 2 和 J B = mB rB ) B r
解:(1)设当人以速率v沿相对圆盘转动相反的方向走动时, 圆盘对地的绕轴角速度为ω,则人对地的绕轴角速度为
w = w
v 1 R 2 =w 2v R (1)
视人与盘为系统,所受对转轴合外力矩为零,系统的角动量 守恒,设盘的质量为M,则人的质量为M/10,有:
2 2 1 M R 1 M R 2 2 MR w0 = MR w w 10 2 2 10 2 2
600
解:机械能守恒(主要零势点选取) 1 1 2 2 mghc = J w ( J = ml ) 2 3
l 1 mg (1 cos q ) = J w 2 2 2 3g w= = 3 (rad / s) 2l
例题5-3一轻绳跨过两个质量均为m、半径均为r的均匀圆盘 状定滑轮, 绳的两端分别挂着质量为m和2m的重物,如图52a所示.绳与滑轮间无相对滑动,滑轮轴光滑.两个定滑轮 的转动惯量均为 .将由两个定滑轮以及质量为m和2m的重物 组成的系统从静止释放,求两滑轮之间绳内的张力.
第五章
刚体力学
刚体定轴转动 力矩M=rFsinq
定轴转动定律 M=Ja
力矩的功
W = M (q )dq
角动量定理 的微分形式 dL M= dt
描述转动的物理量 角位置 q 角速度 w = 角加速度
dq dt
转动动能 1 E k = Jw 2 2
动能定理
1 1 2 W = Jw 2 Jw 0 2 2
a = J
2分 J=m( g-a) r2 / a
④
T a
又根据已知条件 v0=0 1 2 S = at a=2S / t 2 ⑤ 2 2分 将⑤式代入④式得: gt 2 J = mr 2 ( 1) 2分 2S
r
T
mg
,
【例】基础训练(18)如图5-17所示、质量分别为m和2m、 半径分别为r和2r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9mr2/2,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,求盘的角加速度的大小. 【解】:受力分析如图 T1 = T1' T2 = T2' 对质点: mg T1 = ma1 对刚体:
a = r
(5)
解上述5个联立方程得:
11 T = mg 8
【例】基础训练(17)在半径为R的具有光滑竖直固定中心 轴的水平圆盘上,有一人静止站立在距转轴为 1 2 R 处,人的 质量是圆盘质量的1/10.开始时盘载人对地以角速度 匀速转 动,现在此人垂直圆盘半径相对于盘以速率v沿与盘转动相 反方向作圆周运动,如图5-16所示. 已知圆盘对中心轴的转 2 动惯量为 1 2 MR .求:(1) 圆盘对地的角速度.(2) 欲使圆盘对 地静止,人应沿着 1 2 R 圆周 对圆盘的速度 的大小及方向?
【例】 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).
r
T
T a
r O
mg
m
【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: mgT=ma ① 2分 ② 2分 Tr = J ③ 由①、②、③式解得:
T2 mg = ma2
T1 2r T2 r = J
a1 = 2r
a2 = r
19r
联立以上几式解得: 2 g
,
【例】基础训练(18)如图5-17所示、质量分别为m和2m、 半径分别为r和2r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9mr2/2,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,求盘的角加速度的大小.
0
2m
v0
m
O
2
v0
3 2l 3
m
l
图5-24
【解】系统所受的合外力矩为零,角动量守恒:
碰前的角动量为: 碰后的角动量为:
2 mv0 l 3
1 2 2 2 1 2 m v0 l [m( l ) 2m( l ) ]w 2 3 3 3
所以: 得:
mv0 2 1 2 2 1 l = m v0 l [m( l ) 2 2m( l ) 2 ]w 3 2 3 3 3
重力势能
角动量定理
E p = mghC
t2
t1
Mdt = Jw 2 Jw1
dw d 2q a= = 2 dt dt
角动量守恒定律 M=0时,Jw=恒量
刚体力学两个重要公式
• 转动定律
dw Mz = J = J dt
• 角动量守恒定律
Lz = Jw = 恒量
• 机械能守恒定律:
• 当除重力矩以外的其他合外力矩不作功或 作功为零时,则刚体盘为系统角动量守恒
1 mv0 R = (mR m0 R 2 )w0 O 2 R v0 mv0 w0 = m 1 ( m0 m) R 2 m = 02 在圆盘上取一半径为r,宽为dr的 (2)圆盘的质量面密度 R 小环带,质量元 dm = 2 rdr • 此环带受到的摩擦阻力矩 dM f = r gdm = r g 2 r 2 dr
T2 mg = ma2
T1 2r T2 r = J
a1 = 2r
a2 = r
19r
联立以上几式解得: 2 g
【例】基础训练(16)一转动惯量为J的圆盘绕一固定轴转动,起初角速度 为 ,设它所受阻力矩与转动角速度成正比,即 M = kw(k为正的常数),求圆 盘的角速度从w0变为 w0 时所需时间.
(2)
将(1)式代入(2)有:
w = w0
2v 21R (3)
w0
2v =0 21R
(2)欲使盘对地静止,则式(3)必为零,即 所以,v = 21Rw 。式中负号表示人的走动方向与上一问 2 中人走动的方向相反,即与盘的初始转动方向一致。
0
.
m
把三者看作同一系统时,系统所受合外 力矩为零,系统角动量守恒。
m O
M
J w0 L L = ( J J 子弹 )w J w0 w= w0 J J 子弹
【例】(17)如图5-25所示,一质量均匀分布的圆盘,质量为 , 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v0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 ,忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩)
2
B
A
rA
fB
fA
5-23 图
【解】据转动定律有: f A rA = J A A
f B rB = J B rB
要使A、B 轮边缘处的切向加速度相同,应有:
a = rA A = rB B
A rA = B rB
所以有: 故
f A J A rB A mA rA A = = f B J B rA B mB rB B
m,r m
m,r 2m
解:受力分析如图所示.
2 对右侧物体:mg T1 = 2ma (1) (2)
(3)
(4)
T2 a m
T
T1
对左侧物体:T2 mg = ma
P1
2m
a
P2
对右侧滑轮:
对左侧滑轮:
1 T1r Tr = mr 2 2 1 Tr T2 r = mr 2 2
2
1 M f dt = Jd w = m0 R 2 mR 2 d w 0 w0 w0 2
t 0 0
2 M f = 2 g r 2 dr = g R3 0 3 dw M f = J dt
R
3mv0 t= 2 m0 g
例:如图所示,一均质杆可绕通过其一端的水平光 滑轴在竖直平面内自由转动,l=(5/3)m,今使杆从与 竖直方向成60⁰角又静止释放,求杆的最大角速度。
f A mA 1 = = f B mB 2
【例】自测提高(16)如图5-24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 l 3 和 2l 3 .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 v 0 与杆下端小球m作对心碰撞,碰 v 后以 2 的速度返回,试求碰后轻杆所获得的角速度?
,
【例】基础训练(18)如图5-17所示、质量分别为m和2m、 半径分别为r和2r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9mr2/2,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,求盘的角加速度的大小. 【解】:受力分析如图 T1 = T1' T2 = T2' 对质点: mg T1 = ma1 对刚体: