大学物理_刚体的定轴转动_习题及答案

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大学物理习题册及解答_第二版_第四章_刚体的定轴转动

大学物理习题册及解答_第二版_第四章_刚体的定轴转动
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则这一系统碰撞后的转动角速度应为12题俯视图质量为20kg边长为10m的均匀立方物体放在水平地面上
第四章 刚体定轴转动(一)
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.
(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
m (l a) J
1 J Ml 3
2
杆摆动过程机械能守恒
1 l J Mg (1 cos ) 2 2
2
解得小球碰前速率为
Ml 2 gl sin m(l a ) 3 2
5.一轻绳绕过一半径R,质量为M/4的滑轮。质量为M的人抓住绳 子的一端,而绳子另一端系一质量为M/2的重物,如图。求当人相 对于绳匀速上爬时,重物上升的加速度是多少? 解:选人、滑轮、与重物为系统,系统所受对滑轮轴的 外力矩为 1
1 d 13 即 MgR ( MR MRu) 2 dt 8
该题也可在地面参考系中分别对人和物体利用牛顿第二定 律,对滑轮应用转动定律求解。
一选择题
第四章 刚体定轴转动(二)

大学物理第四章习题解

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

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

刚体的定轴转动习题解答

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,角加速度为,则其转动加快的依据是:( )A. > 0B. > 0,> 0C. < 0,> 0D.> 0,< 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 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 。

大学物理 和 习题答案

大学物理 和 习题答案

向走动时,则此平台相对地面旋转的角速度和旋转方向分别为
[A ]
(A) mR2 ( V ),顺时针。 JR
(B) mR2 ( V ),逆时针。 JR
——————3——————
大学物理习题集(上)
(C) mR 2 ( V ),顺时针。 (D) mR 2 ( V ),逆时针。
J mR 2 R
J mR 2 R
F
l 2
1 12
ml 2
A
Fl
1 3
ml 2
B
由上两式可解得 A
6F ml
,B
3F ml
,可见 A
B
所以应选(B)。
9.质量为 m 的小孩站在半径为 R 的水平平台边缘上,平台可以绕通过其中心的竖直光滑固定轴自由转动,
转动惯量为 J,平台和小孩开始时均静止,当小孩突然以相对于地面为 v 的速率在平台边缘沿逆时针转

2
解答 以圆盘和橡皮沁组成一系统,则系统所受重力对铅直轴 O 的力矩为零,所以系统的角动量守
——————6——————
大学物理习题集(上)
恒,圆盘的角动量为
J0
,橡皮泥(视为质点)对
O
轴的转动惯量为
m
R 2
2
,则有
1 2
MR20
1 2
MR2
m
R 2
2
解得
1 2
MR
20
2M 0
1 2
(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?

大学物理第3章习题解答

大学物理第3章习题解答

第三章 刚体的定轴转动3-1掷铁饼运动员手持铁饼转动1.25圈后松手,此刻铁饼的速度值达到125-⋅=s m v 。

设转动时铁饼沿半径为R=1.0 m 的圆周运动并且均匀加速。

求: (1)铁饼离手时的角速度; (2)铁饼的角加速度;(3)铁饼在手中加速的时间(把铁饼视为质点)。

解:(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)(rad/s 83925122252222..=⨯⨯==πθωα(3)铁饼在手中加速的时间为(s)628025251222..=⨯⨯==πωθt3-2一汽车发动机的转速在7.0s 内由2001min -⋅r 均匀地增加到3001min -⋅r 。

(1)求在这段时间内的初角速度和末角速度以及角加速度; (2)求这段时间内转过的角度和圈数;(3)发动机轴上装有一半径为r=0.2m 的飞轮,求它的边缘上一点在第7.0s 末的切向加速度、法向加速度和总加速度。

解:(1)初角速度为(rad/s)9206020020./=⨯=πω末角速度为(rad/s)3146030002=⨯=/πω角加速度为)(rad/s 9410792031420...=-=-=tωωα(2)转过的角度为)186(rad 1017172314920230圈=⨯=⨯+=+=..t ωωθ(3)切向加速度为)(m/s 388209412t ...=⨯==R a α法向加速度为)(m /s 10971203142422n ⨯=⨯==..R a ω总加速度为)(m/s 10971)10971(378242422n 2t ⨯=⨯+=+=...a a a总加速度与切向的夹角为9589378101.97arctan arctan 4t n '︒=⨯==.a a θ3-3 如图所示,在边长为a 的六边形顶点上分别固定有质量都是m 的6个小球(小球的直径a d <<)。

刚体定轴转动练习题及答案

刚体定轴转动练习题及答案

刚体定轴转动练习题一、选择题1、一刚体以每分钟60转绕Z 轴做匀速转动(ωϖ沿Z 轴正方向)。

设某时刻刚体上一点P 的位置矢量为k j i r ϖϖϖϖ543++=,其单位为m 210-,若以s m /102-为速度单位,则该时刻P 点的速度为:( ) A υϖ=94.2i ϖ+125.6j ϖ+157.0k ϖ; B υϖ=34.4k ϖ; C υϖ=-25.1i ϖ+18.8j ϖ; D υϖ=-25.1i ϖ-18.8j ϖ;2、一均匀细棒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 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、刚体角动量守恒的充分而必要的条件是:( )A 刚体不受外力矩的作用B 刚体所受合外力矩为零C 刚体所受的合外力和合外力矩均为零D 刚体的转动惯量和角速度均保持不变4、某刚体绕定轴做匀变速转动时,对于刚体上距转轴为r 出的任一质元m ∆来说,它的法向加速度和切向加速度分别用n a 和t a 来表示,则下列表述中正确的是 ( )(A )n a 、t a 的大小均随时间变化。

(B )n a 、t a 的大小均保持不变。

(C )n a 的大小变化, t a 的大小恒定不变。

(D )n a 的大小恒定不变, t a 的大小变化。

5、有两个力作用在一个有固定转轴的刚体:(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;(1) 当这两个力对轴的合力矩为零时,它们的合力也一定是零。

A 只有(1)是正确的。

B (1),(2)正确,(3),(4)错误。

刚体定轴转动习题

刚体定轴转动习题

刚体定轴转动习题刚体定轴转动⼀、选择题(每题3分)1、个⼈站在有光滑固定转轴的转动平台上,双臂伸直⽔平地举起⼆哑铃,在该⼈把此⼆哑铃⽔平收缩到胸前的过程中,⼈、哑铃与转动平台组成的系统的( )(A)机械能守恒,⾓动量守恒; (B)机械能守恒,⾓动量不守恒,(C)机械能不守恒,⾓动量守恒; (D)机械能不守恒,⾓动量不守恒.2、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3、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在上述说法中,正确的是()(A)只有(1)是正确的(B)只有(1)、(2)正确(C)只有(4)是错误的(D)全正确4、以下说法中正确的是()(A)作⽤在定轴转动刚体上的⼒越⼤,刚体转动的⾓加速度越⼤。

(B)作⽤在定轴转动刚体上的合⼒矩越⼤,刚体转动的⾓速度越⼤。

(C)作⽤在定轴转动刚体上的合⼒矩越⼤,刚体转动的⾓加速度越⼤。

(D)作⽤在定轴转动刚体上的合⼒矩为零,刚体转动的⾓速度为零。

5、⼀质量为m的均质杆长为l,绕铅直轴o o'成θ⾓转动,其转动惯量为()6、⼀物体正在绕固定光滑轴⾃由转动()(A) 它受热膨胀或遇冷收缩时,⾓速度不变.(B) 它受热时⾓速度变⼩,它遇冷时⾓速度变⼤.(C)它受热或遇冷时,⾓速度均变⼤.(D) 它受热时⾓速度变⼤,它遇冷时⾓速度变⼩.O7、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.8、两个均质圆盘A 和B 的密度分别为A ρ和B ρ,若A ρ﹥B ρ,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9、某转轮直径d =40cm ,以⾓量表⽰的运动⽅程为θ=3t -3.02t +4.0t ,式中θ的单位为rad,t 的单位为s,则t =2.0s 到t =4.0s 这段时间内,平均⾓加速度为( )(A)212-?srad (B)26-?s rad(C)218-?s rad (C)212-?s m10、轮圈半径为R ,其质量M 均匀分布在轮缘上,长为R 、质量为m 的均质辐条固定在轮⼼和轮缘间,辐条共有2N 根。

05刚体的定轴转动习题解答.

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AⅠ刚体定轴转动习题答案及解法

大学物理AⅠ刚体定轴转动习题答案及解法

《大学物理A Ⅰ》2010 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 Ah 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。

第5章 刚体的定轴转动 习题解答

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。

大学物理习题册及解答 第二版 刚体的定轴转动

大学物理习题册及解答 第二版  刚体的定轴转动

Z
R
由平行轴定理,关于刀口的转动惯量为 J zo J zc MR 2 2MR 2
(2)由垂直轴定理有: J J 1 J MR2
由平行轴定理有:
J
xC
J
yC
2
MR2
zC
3
2 MR 2
PP
xC
(3)复摆的摆动周期为 T 2π J
2
mgl
T 2 2R T 2 3R
T1 4 1.1547
2.力矩的定义式为_M_____r__F_.
在力矩作用下,一个绕轴转动的物体作_变__角__动_量_运动. 若系统所受的合外力矩为零,则系统的____角__动_量_____守恒.
3 质量为20 kg、边长为1.0 m的均匀立方物体,放在水平地面 上.有一拉力F作用在该物体一顶边的中点,且与包含该顶边的 物体侧面垂直,如图所示.地面极粗糙,物体不可能滑动.若 要使该立方体翻转90°,则拉力F不能小于___
(A) 动量守恒.
(B) 机械能守恒.
(C) 对转轴的角动量守恒.
(D) 动量、机械能和角动量都守恒.
(E) 动量、机械能和角动量都不守恒.
7.花样滑冰运动员绕通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0,然后她将两臂收回,使转动惯量减少
为J0
/3,这时她转动的角速度变为
(A) 1 (B) 1
分析:
2as
2 0
2 02
a r
0 r0
s
r
N
2
13.3圈
02 0.024rad / s2 2
4.一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m1和m2的物体(m1 >m2).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

《大学物理》刚体的转动练习题及答案

《大学物理》刚体的转动练习题及答案

《大学物理》刚体的转动练习题及答案一、简答题:1、为什么刚体绕定轴转动的动能的改变只与外力矩有关,而与内力矩无关?答案:对刚体,由于刚体内各质点间相对位移始终为零,内力总是成对出现,每对内力大小相等,方向相反,在一直线上,故内力矩做功之和一定为零,故刚体绕定轴转动的动能的改变与内力矩无关。

2、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。

3、下列物理量中,哪些量与原点的选择有关:(1) 速度,(2) 位矢,(3) 位移,(4) 角动量,(5) 动量 答案:与原点有关的物理量为:位矢,角动量。

4、质量、半径相同的两个圆盘,第一个质量分布均匀,第二个大部分质量分布在盘边缘,当它们以相同的角速度绕通过盘中心的轴转动时,哪个盘的转动动能大?为什么?答案:第二个盘的动能大。

因为由刚体转动动能221ωJ E k =知,在角速度一样时,转动惯量大的动能大;又因为2121mR J =,22mR J ≈,第二个转动惯量较大,所以转动动能较大。

5、在某一瞬时,刚体在一外力矩作用下,其角速度可以为零吗? 其角加速度可以为零吗?答案:由刚体转动定律αJ M =,知,在某一瞬时,刚体在一外力矩作用下,其角加速度不可以为零;由dtd ωα=,有⎰+=t dt 00αωω,可知其角速度此时可以为零。

6、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 =。

7、简述刚体定轴转动时的特点有哪些, 常用哪些物理量来描述刚体的转动?答案:刚体定轴转动的特点:转轴相对参照系固定,刚体内所有点都具有相同的角位移、角速度、角加速度;质点在垂直转轴的平面内运动,且作圆周运动。

刚体的转动通常用转动惯量J 、力矩M 、角加速度α、角动量L 等来描述。

大学物理第五章和第六章习题答案

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03章试题库刚体的定轴转动

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《大学物理》试题库管理系统内容第三章 刚体的定轴转动1 题号:03001 第03章 题型:选择题 难易程度:较难试题: 某刚体绕定轴作匀变速转动,对刚体上距转轴为r 处的任一质元的法向加速度n a 和切向加速度τa 来说正确的是( ).A.n a 的大小变化,τa 的大小保持恒定B.n a 的大小保持恒定,τa 的大小变化C.n a 、τa 的大小均随时间变化D.n a 、τa 的大小均保持不变 答案: A2 题号:03002 第03章 题型:选择题 难易程度:适中试题: 有A 、B 两个半径相同、质量也相同的细环,其中A 环的质量分布均匀,而B 环的质量分布不均匀.若两环对过环心且与环面垂直轴的转动惯量分别为B A J J 和,则( ).A. B A J J =B. B A J J >C. B A J J <D. 无法确定B A J J 和的相对大小 答案: A3 题号:03003 第03章 题型:选择题 难易程度:适中试题: 一轻绳绕在具有水平转轴的定滑轮上,绳下端挂一物体,物体的质量为m ,此时滑轮的角加速度为β,若将物体取下,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.变大B.不变C.变小D.无法确定 答案: A试题: 一人张开双臂手握哑铃坐在转椅上,让转椅转动起来,若此后无外力矩作用,则当此人收回双臂时,人和转椅这一系统的( ).A.系统的角动量保持不变B.角动量加大C.转速和转动动能变化不清楚D.转速加大,转动动能不变 答案: A5 题号:03005 第03章 题型:选择题 难易程度:较难试题: 某力学系统由两个质点组成,它们之间仅有引力作用.若两质点所受外力的矢量和为零,则此力学系统( ).A.动量守恒,但机械能和角动量是否守恒不能确定B.动量和角动量守恒,但机械能是否守恒不能确定C.动量、机械能守恒,但角动量是否守恒不能确定D.动量、机械能以及对某一转轴的角动量一定守恒 答案: A6 题号:03006 第03章 题型:选择题 难易程度:较难试题: 如图所示,两个质量均为m 、半径均为R 的匀质圆盘形滑轮的两端,用轻绳分别系着质量为m 和2m 的小物块.若系统从静止释放,则释放后两滑轮之间绳内的张力为( ).A.mg 811 B.mg 23C.mg 21 D.mg答案: A试题: 某质点受的力为kx e F F -=0,若质点从静止开始运动(即,0=x 时0=v ),则该质点所能达到的最大动能为( ).A.k F 0 B. k eF0 C. k e kF 0 D. 0kF 答案: A8 题号:03008 第03章 题型:选择题 难易程度:适中试题: 如图所示,在水平光滑的圆盘上,有一质量为m 的质点,拴在一根穿过圆盘中心光滑小孔的轻绳上.开始时质点离中心的距离为r ,并以角速度转动.今以均匀速率向下拉绳,将质点拉至离中心2r 处时,拉力做的功为( ).A.2223ωmr B. 2225ωmr C.2227ωmr D. 2221ωmr 答案: A9 题号:03009 第03章 题型:选择题 难易程度:适中试题: 已知地球的质量为m ,太阳的质量为M ,地心与日心的距离为R ,引力常数为G ,则地球绕太阳作圆周运动的角动量为( ).A.GMR mB.R G MmC.R GMmD.RGMm 2 答案: A10 题号:03010 第03章 题型:选择题 难易程度:适中F ϖrm试题: 卫星绕地球做椭圆运动,地心为椭圆的一个焦点,在运动过程中,下列叙述中正确的是().A.角动量守恒B.动量守恒C.机械能不守恒D.动量和角动量都不守恒答案: A11 题号:03011 第03章题型:选择题难易程度:适中试题: 三个完全相同的轮子可绕一公共轴转动,角速度的大小都相同,但其中一轮的转动方向与另外两轮的转动方向相反.若使三个轮子靠近啮合在一起,则系统的动能与原来三个轮子的总动能相比为().A.减小到1/9B.减小到1/3C.增大9倍D.增大3倍答案: A12 题号:03012 第03章题型:选择题难易程度:较难试题: 下列说法中,错误的是().A.对于给定的刚体而言,他的质量和形状是一定的,则其转动惯量也是唯一确定的M=,其中M、J和β均是对同一转轴而言的B.刚体定轴转动的转动定律为βJC.刚体的转动动能等于刚体上各质元的动能之和D.刚体作定轴转动时,其上各点的角速度相同而线速度不同答案: A13 题号:03013 第03章题型:选择题难易程度:适中试题: 下列说法中,正确的是().A.作用在定轴转动刚体上的合力矩越大,刚体转动的角加速度越大B.作用在定轴转动刚体上的合力矩越大,刚体转动的角速度就越大C.作用在定轴转动刚体上的合力矩为零,刚体转动的角速度就为零D.作用在定轴转动刚体上的合力越大,刚体转动的角加速度就越大 答案: A14 题号:03014 第03章 题型:选择题 难易程度:难试题: 轮圈半径为R 、其质量M 均匀分布在轮缘上,长为R 、质量为m 的匀质辐条固定在轮心和轮缘间,辐条共有2N 根.今若将辐条数减少N 根,但保持轮对通过轮心、垂直于轮平面轴的转动惯量不变,则轮圈的质量应为( ).A.M m N +3 B.M m N +6 C.M m N +12 D. M m N +32 答案: A15 题号:03015 第03章 题型:选择题 难易程度:适中 试题: 如图一质量为m 的匀质杆长为l ,绕铅直轴O O '成θ角转动,其转动惯量为( ).A.θ22sin 31mlB.231mlC.θ22sin 41ml D.2121ml 答案: A16 题号:03016 第03章 题型:选择题 难易程度:适中 试题: 如图一质量为m 的匀质杆长为l ,绕铅直轴O O '成θ角转动,则匀质杆所受的合外力矩为( ).A.θsin 21mgl B.θcos 21mgl C.θsin mgl D.θcos mgl 答案: A17 题号:03017 第03章 题型:选择题 难易程度:适中 试题: 如图一质量为m 的匀质杆长为l ,绕铅直轴O O '成θ角转动,则匀质杆的角动量为( ).A.θω22sin 31mlB.ω231mlC.ω2121ml D.θω22sin 41ml 答案: A18 题号:03018 第03章 题型:选择题 难易程度:难 O O '成θ角转试题: 如图一质量为m 的匀质杆长为l ,绕铅直轴动,则匀质杆的角加速度为( ).A.θsin 23l g B.lg θsin 23C.l g θsin 32D.θsin 32l g 答案: A19 题号:03019 第03章 题型:选择题 难易程度:难试题: 如图所示,两根长度和质量分别相等的细杆分别绕着光滑的水平轴1O 和2O 转动,设他们自水平位置从静止释放时,角加速度分别为1β和2β,则二者角加速度之间的关系为( ).1Ol O32lA. 21ββ=B.21ββ>C. 21ββ<D.不能确定 答案: A20 题号:03020 第03章 题型:选择题 难易程度:难试题: 如图所示,光滑的水平桌面上有一长为2l 、质量为m 的匀质细杆,可绕通过中点O 、且与杆垂直的竖直轴自由转动,开始时细杆静止.现有一质量为m 的小球,沿桌面正对着杆的一端,以速度v ρ运动,并与杆的A 端碰撞后与杆粘在一起转动,则这一系统碰撞后的转动角速度为( ).A.lv43 B. l v 2C.l v 32 D. lv54 答案: A21 题号:03021 第03章 题型:填空题 难易程度:容易 试题: 刚体是一理想模型,他虽然有一定的形状和大小,但形状和大小永远保持 . 答案: 不变22 题号:03022 第03章 题型:填空题 难易程度:容易 试题: 刚体定轴转动的运动方程的表示式是 . 答案: )(t θθ=23 题号:03023 第03章 题型:填空题 难易程度:较难 试题: 把不涉及转动的原因,只研究如何描述刚体的定轴转动的问题称为 .Ol 2 mv ρmA答案: 刚体定轴转动运动学24 题号:03024 第03章 题型:填空题 难易程度:较难 试题: 把研究刚体定轴转动原因的问题称为 . 答案: 刚体定轴转动的动力学25 题号:03025 第03章 题型:填空题 难易程度:适中试题: 刚体的转动惯量取决于刚体的总质量、质量分布和 等三个因素. 答案: 转轴的位置26 题号:03026 第03章 题型:填空题 难易程度:较难试题: 一飞轮以1min rad 300-⋅的转速转动,转动惯量为2m kg 5⋅,现施加一恒定的制动力矩,使飞轮在2s 内停止转动,则该恒定制动力矩的大小为 . 答案: m N ⋅=5.78M27 题号:03027 第03章 题型:填空题 难易程度:适中 试题: 如图所示,质量为1m 和2m 的均匀细棒长度均为2l ,在两棒对接处嵌有一质量为m 的小球,对过A 的轴而言,若2222141127121ml l m l m J A ++=,则B J 为 . 答案:2222141127121ml l m l m ++ 28 题号:03028 第03章 题型:填空题 难易程度:较难试题: 质量为m 的匀质细杆,长为l ,以角速度ω绕过杆的端点且垂直于杆的水平轴转动,则杆的动量大小为 .答案:ωml 21A B29 题号:03029 第03章 题型:填空题 难易程度:适中试题: 质量为m 的匀质细杆,长为l ,以角速度ω绕过杆的端点且垂直于杆的水平轴转动,则杆绕转动轴的动能为 .答案:2261ωml 30 题号:03030 第03章 题型:填空题 难易程度:适中试题: 质量为m 的匀质细杆,长为l ,以角速度ω绕过杆的端点且垂直于杆的水平轴转动,则杆绕转动轴的角动量大小为 .答案: ω231ml31 题号:03031 第03章 题型:填空题 难易程度:适中试题: 若飞轮从静止开始作匀加速转动,在最初2min 转了3600转,则飞轮的角加速度为 . 答案: 2s rad -⋅=14.3β32 题号:03032 第03章 题型:填空题 难易程度:较难试题: 若飞轮从静止开始作匀加速转动,在最初1min 转了3600转,则飞轮在第50秒末的角速度为 . 答案: 1s rad -⋅=314ω33 题号:03033 第03章 题型:填空题 难易程度:适中 试题: 若某飞轮绕其中心轴转动的运动方程为t t t 4223+-=θ,其中θ的单位为rad ,t 的单位为s ,则飞轮在第2秒末的角加速度为 . 答案: 2s rad -⋅=12β34 题号:03034 第03章 题型:填空题 难易程度:较难试题: 若某飞轮绕其中心轴转动的运动方程为t t t 4223+-=θ,其中θ的单位为rad ,t 的单位为s ,则飞轮从s 2=t 到s 4=t 这段时间内的平均角加速度为 . 答案: 2s rad -⋅=12β35 题号:03035 第03章 题型:填空题 难易程度:较难试题: 若质量为m 、半径为R 的匀质薄圆盘绕过中心且与盘面垂直轴的转动惯量为221mR ,则质量为m 、半径为R 、高度为h 的匀质圆柱体绕过中心且与端面垂直轴的转动惯量为 .答案:221mR 36 题号:03036 第03章 题型:填空题 难易程度:适中试题: 一转动惯量为J 的刚体绕某固定轴转动,当他在外力矩M ρ的作用下,角速度从1ω变为2ω,则该刚体在此过程)(21t t →中所受的冲量矩⎰21t t dt M ρ等于 . 答案: 12ωωJ J -37 题号:03037 第03章 题型:填空题 难易程度:适中试题: 一转动惯量为J 的刚体绕某固定轴转动,当他在外力矩M ρ的作用下,角速度从1ω变为2ω,则该刚体在此过程)(21θθ→中力矩所做的功⎰21θθθMd 等于 .答案:21222121ωωJ J - 38 题号:03038 第03章 题型:填空题 难易程度:容易试题: 刚体角动量守恒的条件为 . 答案: 0=外M ρ39 题号:03039 第03章 题型:填空题 难易程度:较难试题: 一质量为m 的粒子,相对于坐标原点处于j y i x r ρρρ+=点,速度为j v i v v y x ρρρ+=,则该质点相对于坐标原点的角动量为 . 答案: k yv xv m L x y ρρ)(-=40 题号:03040 第03章 题型:填空题 难易程度:适中试题: 一飞轮的转动惯量为J ,0=t 时角速度为0ω,此后飞轮经历一制动过程,受到的阻力矩的大小与角速度成正比,即ωk M -=,式中k 为正的常量.当3ωω=时,飞轮的角加速度为 .答案: Jk 30ωβ-= 41 题号:03041 第03章 题型:计算题 难易程度:适中 试题: 一条缆索绕过一个定滑轮拉动升降机,如图所示.滑轮的半径为m 5.0=r ,如果升降机从静止开始以加速度2s m 4.0-⋅=a 匀加速上升,求:(1)滑轮的角加速度;(2)开始上升后t = 5s 末滑轮的角速度; (3)在这5秒内滑轮转过的圈数;(4)开始上升后s 1='t 末滑轮边缘上一点的加速度(假定缆索和滑轮之间不打滑).答案: 为了图示清晰,将滑轮放大为如图所示.a ρv ρ(1)由于升降机的加速度和滑轮边缘上的一点的切向加速度相等,所以滑轮的角加速度为2s rad 8.0-⋅===rar a τβ (2)由于00=ω,所以5秒末滑轮的角速度为1s rad 0.4-⋅==t βω(3)在这5秒内滑轮转过的角度为rad 10212==t βθ 所以在这5秒内滑轮转过的圈数为圈6.1210==πN(4)结合题意,由图可以看出2s m 4.0-⋅==a a τ2222s m 32.0-⋅===t r r a n βω由此可得滑轮边缘上一点在升降机开始上升后s 1='t 时的加速度为222s m 51.0-⋅=+='τa a a n这个加速度的方向与滑轮边缘的切线方向的夹角为117.384.032.0tan tan =⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎭⎫⎝⎛=--ταa a n 42 题号:03042 第03章 题型:计算题 难易程度:难 试题: 一绳跨过定滑轮,两端分别系有质量分别为m 和M 的物体,且m M >.滑轮可看作是质量均匀分布的圆盘,其质量为m ',半径为R有摩擦,滑轮转动时受到了摩擦阻力矩阻M 且与滑轮间无相对滑动.求物体的加速度及绳中的张力. 答案: 由于滑轮有质量,所以不得不考虑滑轮的转动惯性;在转动过程中滑轮还受到阻力矩的作用,在滑轮绕轴作加速转动时,它必须受到两侧绳子的拉力所产生的力矩,以便克服转动惯性与阻力矩的作用,因此滑轮两a ρ1a侧绳子中的拉力一定不相等.设两侧绳子中的拉力分别为1T 和2T ,则滑轮及两侧物体的受力如图所示,其中11T T '=,22T T '=(作用力与反作用力大小相等).因为m M >,所以左侧物体上升,右侧物体下降.设其加速度分别为1a 和2a ,据题意可知,绳子不可伸长,则21a a =,令它们为a .滑轮以顺时针转动,设其角加速度为β,则摩擦阻力矩阻M 的指向为逆时针方向,如图所示.对于上下作平动的两物体,可以视为质点,由牛顿第二运动定律得⎩⎨⎧=-=-Ma T Mg M mamg T m 21:对:对 (1) 滑轮作定轴转动,受到的外力矩分别为R T 2'和R T 1'及阻M (轴对滑轮的支持力N 通过了转轴,其力矩为零).若以顺时针方向转的力矩为正,逆时针转的方向为负,则由刚体定轴转动的转动定律得ββ⎪⎭⎫⎝⎛'==--21221R m J M R T R T 阻 (2)据题意可知,绳与滑轮间无相对滑动,所以滑轮边缘上一点的切向加速度和物体的加速度相等,即βτR a a == (3)联立(1)、(2)、(3)三个方程,得2)(m m M R M g m M a '++--=阻2)22()(1m m M R mM mg m M a g m T '++-'+=+=阻2)22()(2m m M R MM Mg m m a g M T '+++'+=-=阻43 题号:03043 第03章 题型:计算题 难易程度:适中试题: 求长为L ,质量为m 的均匀细棒AB 的转动惯量.(1)对于通过棒的一端与棒垂直的轴;(2)对于通过棒的中点与棒垂直的轴. 答案: (1)如图所示,以过A 端垂直于棒的o o '为轴,沿棒长方向为x 轴,原点在轴上,在棒上取一长度元dx ,则这一长度元的质量为dx Lmdm =,所以202231mL dx L m x dm x J L m =⎪⎭⎫ ⎝⎛==⎰⎰端点(2)同理,如图所示,以过中点垂直于棒的o o '为轴,沿棒长方向为x 轴,原点在轴上,在棒上取一长度元dx ,因此22222121mL dx L m x dm x J L L m=⎪⎭⎫ ⎝⎛==⎰⎰-中点 由此可见,对于同一均匀细棒,转轴的位置不同,棒的转动惯量不同. 44 题号:03044 第03章 题型:计算题 难易程度:容易试题: 试求质量为m 、半径为R 的匀质圆盘对垂直于平面且过中心轴的转动惯量. 答案: 已知条件如图所示.由于质量连续分布,所以220222mR dl R m R dm R J Rm=⎪⎭⎫ ⎝⎛==⎰⎰ππ 45 题号:03045 第03章 题型:计算题 难易程度:适中试题: 试求质量为m 、半径为R 的匀质圆环对垂直于平面且过中心轴的转动惯量.o AA dm答案: 已知条件如图所示.由于质量连续分布,设圆盘的厚度为l ,则圆盘的质量密度为lR m2πρ=.因圆盘可以看成是许多有厚度的圆环组成,所以()ρππρl R ldr r r dm r J R m 4022212=⋅⋅==⎰⎰代入圆盘的质量密度,得221mR J =46 题号:03046 第03章 题型:计算题 难易程度:较难试题: 如图所示,一质量为M 、半径为R 的匀质圆盘形滑轮,可绕一无摩擦的水平轴转动.圆盘上绕有质量可不计的绳子,绳子一端固定在滑轮上,另一端悬挂一质量为m 的物体,问物体由静止落下h 高度时,物体的速率为多少答案: 法一 用牛顿第二运动定律及转动定律求解.受力分析如图所示,对物体m 用牛顿第二运动定律得ma T mg =- (1)对匀质圆盘形滑轮用转动定律有βJ R T =' (2)物体下降的加速度的大小就是转动时滑轮边缘上切向加速度,所以βR a = (3)又由牛顿第三运动定律得T T '=(4)物体m 落下h 高度时的速率为lah v 2= (5)因为221MR J =,所以联立以上(1)、(2)、(3)、(4)和(5)式,可得物体m 落下h 高度时的速率为mM mghv 22+=(小于物体自由下落的速率gh 2).解法二 利用动能定理求解.如图所示,对于物体m 利用质点的动能定理有222121mv mv Th mgh -=- (6) 其中0v 和v 是物体的初速度和末速度.对于滑轮利用刚体定轴转动的转动定理有222121ωωθJ J TR -=∆ (7) 其中θ∆是在拉力矩TR 的作用下滑轮转过的角度,0ω和ω是滑轮的初角速度和末角速度.由于滑轮和绳子间无相对滑动,所以物体落下的距离应等于滑轮边缘上任意一点所经过的弧长,即θ∆=R h .又因为00=v ,00=ω,R v ω=,221MR J =,所以联立(6)和(7)式,可得物体m 落下h 高度时的速率为mM mghv 22+=.解法三 利用机械能守恒定律求解.若把滑轮、物体和地球看成一个系统,则在物体落下、滑轮转动的过程中,绳子的拉力T 对物体做负功(Th -),T '对滑轮做正功(Th )即内力做功的代数和为零,所以系统的机械能守恒.若把系统开始运动而还没有运动时的状态作为初始状态,系统在物体落下高度h 时的状态作为末状态,则0212121222=-+⎪⎭⎫ ⎝⎛⋅⎪⎭⎫ ⎝⎛mgh mv R v MR 所以物体m 落下h 高度时的速率为mM mghv 22+=.47 题号:03047 第03章 题型:计算题 难易程度:容易试题: 哈雷慧星绕太阳运行的轨道是一个椭圆,如图所示,它离太阳最近的距离是m 1075.810⨯=近日r ,此时速率为-14s m 1046.5⋅⨯=近日v ;它离太阳最远时的速率为-12s m 1008.9⋅⨯=远日v ,这时它离太阳的距离?远日=r答案: 彗星受太阳引力的作用,而引力通过了太阳,所以对太阳的力矩为零,故彗星在运行的过程中角动量守恒.于是有远日远日近日近日v r v r ρρρρ⨯=⨯因为远日远日近日近日,v r v r ρρρρ⊥⊥,所以有远日近日近日远日v v r r =代入数据,得m 1026.512⨯=远日r48 题号:03048 第03章 题型:计算题 难易程度:较难试题: 如图所示,一个长为l 、质量为M 的匀质杆可绕支点o 自由转动.一质量为m 、速率为v 的子弹以与水平方向成060角的方向射入杆内距支点为a 处,使杆的偏转角为030.问子弹的初速率为多少答案: 把子弹和匀质杆作为一个系统,由于该系统所受的外力有重力及轴对杆的约束力,在子弹射入杆的极短过程中,重力和约束力都通过了转轴o ,因此它们对转轴的力矩均为零,故该系统的角动量守恒.设ρ子弹射入杆后与杆一同前进的角速度为ω,则碰撞前的角动量等于碰撞后的角动量,即()ω⎪⎭⎫⎝⎛+=2203160cos ma Ml a v m子弹在射入杆后与杆一起摆动的过程中只有重力做功,所以由子弹、杆和地球组成的系统机械能守恒,因此有()()022230cos 1230cos 13121-⋅+-=⎪⎭⎫ ⎝⎛+l Mg mga ma Ml ω 联立上述这两个方程得子弹的初速率为()()22326322ma Ml ma Ml g mav ++-=49 题号:03049 第03章 题型:计算题 难易程度:较难试题: 如图所示,一根质量为M 、长为2 l 的均匀细棒,可以在竖直平面内绕通过其中心的光滑水平轴转动,开始时细棒静止于水平位置.今有一质量为m 的小球,以速度u ρ垂直向下落到了棒的端点,设小球与棒的碰撞为完全弹性碰撞.试求碰撞后小球的回跳速度v ρ及棒绕轴转动的角速度ω.答案: 以棒和小球组成的系统为研究对象,则该系统所受的外力有小球的重力、棒的重力和轴给予棒的支持力, 后两者的作用线都通过了转轴,对轴的力矩为零.由于碰撞时间极短,碰撞的冲力矩远大于小球所受的重力矩,所以小球对轴的力矩可忽略不计.分析可知所取系统的角动量守恒.由于碰撞前棒处于静止状态,所以碰撞前系统的角动量就是小球的角动量lmu . 由于碰撞后小球以速度v 回跳,其角动量为lmv ;棒获得的角速度为ω,棒的角动量为()ωω22312121Ml l M =⎥⎦⎤⎢⎣⎡.所以碰撞后系统的角动量为ω231Ml lmv +.由角动量守恒定律得omuω231Ml lmv lmu += (1) 注意:上式中u ,v 这两个速度是以其代数量来表示.以碰撞前小球运动的方向为正,即0>u ;碰撞后小球回跳,u 与v 的方向必然相反,应该有0<v .由题意知,碰撞是完全弹性碰撞,所以碰撞前后系统的动能守恒,即222231212121ω⎪⎭⎫⎝⎛+=Ml mv mu (2) 联立(1)和(2)式,可得小球的速度为u Mm Mm v +-=33棒的角速度为luM m m ⋅+=36ω讨论:由于碰撞后小球回跳,所以v 与u 的方向不同,而0>u ,则0<v .从结果可以看出,要保证0<v ,则必须保证m M 3>.否则,若M m 31≥,无论如何,碰撞后小球也不能回跳,杂耍运动员特别注意这一点.50 题号:03050 第03章 题型:计算题 难易程度:较难试题: 如图所示,一长为l 、质量为m 的匀质细棒竖直放置,其下端与一固定铰链o 相连结,并可绕其转动.由于此竖直放置的细棒处于非稳定平衡状态,当其受到微小扰动时,细棒将在重力的作用下由静止开始绕铰链o 转动.试计算细棒转到与竖直位置成θ角时的角加速度和角速度.答案: 法一 利用定轴转动的转动定律求解.分析受力如图所示,其中G ρ为细棒所受的重力、N ρ为铰链给细棒的约束力.由于约束力N ρ始终通过转轴,所以其作用力矩为零;铰链与细棒之间的摩擦力矩题中没有给定可认为不存在.又由于细棒为匀质细棒,所以重力G ρ的作用点在细棒中心.故由定轴转动的转动定律可得βθ⎪⎭⎫ ⎝⎛=231sin 21ml mgl 因此细棒转过θ角时的角加速度为θβsin 23lg=由角加速度的定义可得θθθωsin 23lgdt d d d =⋅ 整理可得θθωωd l g d ⎪⎭⎫⎝⎛=sin 23 由于0=t 时,0=θ,0=ω;而t t =时,θθ=,ωω=.所以上式两边取积分有θθωωθω⎰⎰⎪⎭⎫⎝⎛=0sin 23d l g d 因此细棒转过θ角时的角速度为()θωcos 13-=lg解法二 利用机械能守恒定律求解.以细棒和地球组成的系统为研究对象,由于细棒所受的重力为保守内力,铰链给细棒的约束力不做功,铰链与细棒之间的摩擦力题中没有给定可认为不存在,因此系统的机械能守恒.于是有()223121cos 12ωθ⎪⎭⎫ ⎝⎛=-⋅ml l mg 因此细棒转过θ角时的角速度为()θωcos 13-=lg此时的角加速度为θωβsin 23lgdt d ==解法三 利用定轴转动的动能定理求解.铰链的约束力对细棒不做功,摩擦力矩没有给定可以认为不存在,只有重力矩做功,所以对于细棒而言,合外力所做的功就是重力矩所做的功,即()θθθθθθcos 121sin 200-=⎪⎭⎫⎝⎛==⎰⎰mgl d l mg Md W由定轴转动的动能定理得()223121cos 121ωθ⎪⎭⎫ ⎝⎛=-ml mgl 因此细棒转过θ角时的角速度为()θωcos 13-=lg此时的角加速度为θωβsin 23lgdt d ==51 题号:03051 第03章 题型:计算题 难易程度:适中试题: 如图所示,在光滑的水平面上有一长为l 、质量为m 的匀质细棒以与棒长方向相互垂直的速度v ρ向前平动,平动中与一固定在桌面上的钉子o 相碰撞,碰撞后,细棒将绕点o 转动,试求其转动的角速度.答案: 由于细棒在光滑的水平面上运动,所以细棒与钉子o 碰撞的过程中遵守角动量守恒定律,则碰撞后碰撞前L L =对于转轴o 而言:⎪⎭⎫⎝⎛=4l mv L 碰撞前方向垂直于纸面向外;ωω⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛-+==242l l m J J L o 中心轴碰撞后ωω2224874121ml l m ml =⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛+=方向垂直于纸面向外.所以有ω24874ml l mv =⎪⎭⎫⎝⎛ 故细棒碰撞后绕轴o 转动的角速度为lv712=ω 52 题号:03052 第03章 题型:计算题 难易程度:适中试题: 如图所示,在光滑的水平面上有一劲度系数为k 的轻质弹簧,它的一端固定,另一端系一质量为M 的滑块.最初滑块静止时,弹簧处于自然长度0l .现有一质量为m 的子弹以速度0v 沿水平方向并垂直于弹簧轴线射向滑块且留在其中,滑块在水平面内滑动.当滑块被拉伸到长度为l 时,求滑块速度的大小和方向.答案: 此题的物理过程有两个,第一个过程为子弹与滑块的碰撞过程.在该过程中子弹与滑块组成的系统所受的合外力为零,所以系统的动量守恒.于是有()V m M mv +=0第二个过程为滑块与子弹一起,以共同的速度V 在弹簧的约束下运动的过程.在该过程中弹簧的弹力不断增大,但始终通过转轴o ,它的力矩为零,所以角动量守恒;与此同时若以子弹、滑块、弹簧和地球组成的系统为研究对象,则该过程也满足机械能守恒定律.因此有()()θsin 0v m M l V m M +=+()()()2022212121l l k v m M V m M -++=+ 其中θ为滑块运动方向与弹簧轴线方向之间的夹角.联立以上三个方程可得滑块速度的大小和方向分别为()m M l l k m M mv v +--⎪⎪⎭⎫⎝⎛+=2020 ()()⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡+--⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++=--212020001sin m M l l k m M mv m M l l mv θ 53 题号:03053 第03章 题型:计算题 难易程度:适中试题: 一飞轮半径r = 1m ,以转速1min r 1500-⋅=n 转动,受制动均匀减速,经s 50=t 后静止.试求:(1)角加速度β和从制动开始到静止这段时间飞轮转过的转数N ;(2)制动开始后s 25=t 时飞轮的角速度ω;(3)在s 25=t 时飞轮边缘上一点的速度和加速度.答案: (1)角加速度20s rad 14.35060150014.325020-⋅-=⨯⨯-=-=-=ntπωωβ从制动开始到静止这段时间飞轮转过的转数62514.325014.3215060150014.322212220=⨯⨯⨯-⨯⨯⨯=+=∆=πβωπθtt N 圈(2)制动开始后s 25=t 时飞轮的角速度10s rad 5.782514.360150014.322-⋅=⨯-⨯⨯=+=+=t n t βπβωω (3)在s 25=t 时飞轮边缘上一点的速度和加速度分别为11s m 5.78s m )15.78()(--⋅=⋅⨯==τττωρρρρr v ()()τβωττρρρρρr n r a n a a n +=+=2()[]()232s m )14.31016.6(14.315.78-⋅-⨯=⨯-+⨯=ττρρρρn r n54 题号:03054 第03章 题型:计算题 难易程度:适中试题: 如图所示.细棒的长为l ,设转轴通过棒上离中心距离为d 的一点并与棒垂直.求棒对此轴的转动惯量o J '.试说明这一转动惯ol量o J '与棒对过棒中心并与此轴平行的转轴的转动惯量o J 之间的关系(此为平行轴定理).答案: 如图所示,以过o '点垂直于棒的直线为轴,沿棒长方向为x '轴,原点在o '点处,在棒上取一长度元x d ',则()⎰'='mo dm x J 2()⎰⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎭⎫ ⎝⎛+-⎪⎭⎫ ⎝⎛''=d l d l x d lm x 22222121md ml +=所以o J '与o J 之间的关系为2md J J o o +='55 题号:03055 第03章 题型:计算题 难易程度:适中试题: 如图所示.两物体的质量分别为1m 和2m ,滑轮的转动惯量为J ,半径为r .若2m 与桌面的摩擦系数为μ,设绳子与滑轮间无相对滑动,试求系统的加速度a 的大小及绳子中张力1T 和2T 的大小.答案: 分析受力如题图所示.21m m 和设其加速度分别为1a 和2a ,则由牛顿运动定律得22221111⎩⎨⎧=-=-a m g m T a m T g m μ 滑轮作定轴转动,则由转动定律有βJ r T r T =-21由于绳子与滑轮间无相对滑动,所以r a a a β===21d ox 'x 1。

大学物理-刚体的定轴转动-习题和答案

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 刚体的定轴转动 习题及答案

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。

大学物理学(课后答案)第4章

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。

2019级大学物理1作业一刚体的定轴转动

2019级大学物理1作业一刚体的定轴转动

第二次作业:刚体的定轴转动一、选择题(答案填入下表)1. 一质点作匀速率圆周运动时,[答案填入上表](A) 它的动量不变,对圆心的角动量也不变;(B) 它的动量不变,对圆心的角动量不断改变;(C) 它的动量不断改变,对圆心的角动量不变;(D) 它的动量不断改变,对圆心的角动量也不断改变。

2. 人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动,卫星轨道近地点和远地点分别为A和B。

用L 和E k分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬时值,则应有[答案填入上表] (A) L A> L B,E kA> E kB;(B) L A =L B , E kA < E kB ; (C) L A =L B , E kA > E kB ; (D) L A < L B , E kA < E k B 。

3. 一质量为m ,半径为R 的匀质圆盘对其中心垂直轴的转动惯量为J ,若在保持其质量不变的情况下,使之变成半径为2R 的匀质圆盘,则其对中心垂直轴的转动惯量的大小为 [答案填入上表] (A) 因圆盘的质量不变,所以转动惯量仍为J ; (B) 因半径变为2R ,所以转动惯量为2J ; (C) 转动惯量为3J ; (D) 转动惯量为4J 。

4. 如图所示,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 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υ21,则此时棒的角速度应为 [答案填入上表] (A) ML m υ ; (B) ML m 23υ; (C) ML m 35υ ; (D) MLm 47υ。

5. 三个完全相同的轮子绕一公共轴转动,角速度的大小都相同,但其中一个轮子的转动方向与另外两轮的转动方向相反。

如果使三个轮子靠近并啮合在一起,系统的角速度大小是原来角速度大小的[答案填入上表](A) 1/9; (B) 1/3; (C) 3 ; (D) 9。

第3章刚体的定轴转动

第3章刚体的定轴转动

大学物理习题及习题解答第三章 刚体的定轴转动3­1 两个不同半径的皮带轮 A 、B ,由传动皮带相连,轮半径 A Br r > .当它们转动时,问: (1)两轮边缘各点的线速度大小是否相等? (2)两轮角速度的大小是否相等?(3)两轮边缘处质点的法向加速度大小是否相等? (4)两轮边缘处质点的切向加速度大小是否相等? 答:当皮带在两轮上不打滑时,(1)相等,两轮边缘各点线速度的大小都等于皮带上点的速率。

(2)不等。

由于v r w = , A B v v = ,而 A B r r > 故 A Bw w < (3)不等。

由于 2n v a r= , A B v v = 而 A B r r > ,故 nA nBa a < (4)相等。

由于 A B v v = ,而A Bdv dv dt dt= ,故 tA tB a a = 3­2 一飞轮以转速 1 min 1500 - × = r n 转动,受制动均匀减速,经 s t 50 = 后静止。

(1)求角加速度a 和从制动开始到静止这段时间飞轮转过的转数 N ; (2)求制动开始后 s t 25 = 时飞轮的角速度w ;(3)设飞轮的半径 , 1m r = 求在 s t 25 = 时飞轮边缘上一点的速度和加速度。

解:(1) 1 0 2 601500- × ´ =s rad p w 由 0 t t w w a -= ,且 0 t w = ,得220 15002 3.14 6050rad s rad s t w pa - =-=-´×=-× 又 2 0 11() 22 N t t w a p =+´ ,将 0t w a =- 代入得111500 50 r 625 r 2260N t w ==´´= (注意求转数时p 可消去,能减少计算误差。

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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。

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200404/10rad s tωωπβπ--===-∆ 故从开始制动到停止转动,飞轮转过的角位移为2012002t t rad θωβπ∆=∆+∆=因此,飞轮转过圈数为/2θπ∆=100圈。

(2)开始制动后5秒时飞轮的角速度为0404520()trad s ωωβπππ=+∆=-⨯=6.如图所示, 一飞轮由一直径为2()d m ,厚度为()a m 的圆盘和两个直径为1()d m ,长为()L m 的共轴圆柱体组成,设飞轮的密度为3(/)kg m ρ,求飞轮对轴的转动惯量。

解:如图所示,根据转动惯量的可加性,飞轮对轴的转动惯量可视为圆盘与两圆柱体对同轴的转动惯量之和。

由此可得122212122222112244212112()()2222112()()()()22222211()()162I I I d d m m d d d d L a Ld ad kg m ρπρππρ=+=⨯+=⨯⨯⨯+⨯⨯=+⋅ 7. 如图所示,一半径为r ,质量为m 1的匀质圆盘作为定滑轮,绕有轻绳,绳上挂一质量为m 2的重物,求重物下落的加速度。

解:设绳中张力为T对于重物按牛顿第二定律有22m g T m a -= (1)对于滑轮按转动定律有212Tr mr β=(2) 由角量线量关系有a r β= (3)联立以上三式解得aLd 1d 28. 如图所示,两个匀质圆盘同轴地焊在一起,它们的半径分别为r 1、r 2,质量为1m 和2m ,可绕过盘心且与盘面垂直的光滑水平轴转动,两轮上绕有轻绳,各挂有质量为3m 和4m 的重物,求轮的角加速度β。

解:设连接3m 的绳子中的张力为T1,连接4m 的绳子中的张力为T2。

对重物3m 按牛顿第二定律有3133m g T m a -= (1) 对重物4m 按牛顿第二定律有2444T m g m a -= (2)对两个园盘,作为一个整体,按转动定律有112211221122T r T r m r m r β⎛⎫-=+ ⎪⎝⎭(3)由角量线量之间的关系有 31a r β=(4)42a r β= (5)联立以上五式解得31422222112231421122m r m r m r m r m r m r β-=+++9. 如图所示,一半径为R ,质量为m 的匀质圆盘,以角速度ω绕其中心轴转动。

现将它平放在一水平板上,盘与板表面的摩擦因数为μ。

(1)求圆盘所受的摩擦力矩;(2)问经过多少时间后,圆盘转动才能停止解:分析:圆盘各部分的摩擦力的力臂不同,为此,可将圆盘分割成许多同心圆环,对环的摩擦力矩积分即可得总力矩。

另由于摩擦力矩是恒力矩,由角动量定理可求得圆盘停止前所经历的时间。

(1)圆盘上半径为r 、宽度为dr 的同心圆环所受的摩擦力矩为222(2)2/m dM rdr g r r mgdr R Rμπμπ=-⋅⋅=- 负号表示摩擦力矩为阻力矩。

对上式沿径向积分得圆盘所受的总摩擦力矩大小为22223Rr mgdr M dM dr mgR R μμ===⎰⎰(2)由于摩擦力矩是一恒力矩,圆盘的转动惯量212I mr =,由角动量定理可得圆盘停止的ωrdFdr时间为034I Rt M gωωμ-∆== 10. 飞轮的质量m =60kg ,半径R =0.25m ,绕其水平中心轴O 转动,转速为900rev ·min -1.现利用一制动的闸杆,在闸杆的一端加一竖直方向的制动力F ,可使飞轮减速.已知闸杆的尺寸如题4-10图所示,闸瓦与飞轮之间的摩擦系数μ =,飞轮的转动惯量可按匀质圆盘计算.试求: (1)设F =100 N ,问可使飞轮在多长时间内停止转动在这段时间里飞轮转了几转 (2)如果在2s 内飞轮转速减少一半,需加多大的力F解: (1)先作闸杆和飞轮的受力分析图(如图(b)).图中N 、N '是正压力,r F 、r F '是摩擦力,x F 和y F 是杆在A 点转轴处所受支承力,R 是轮的重力,P 是轮在O 轴处所受支承力.杆处于静止状态,所以对A 点的合力矩应为零,设闸瓦厚度不计,则有F l l l N l N l l F 1211210)(+='='-+ 对飞轮,按转动定律有I R F r /-=β,式中负号表示β与角速度ω方向相反.∵ N F r μ= N N '= ∴ F l l l N F r 121+='=μμ 又∵ ,212mR I = ∴ F mRl l l I R F r 121)(2+-=-=μβ ① 以N 100=F 等代入上式,得2s rad 34010050.025.060)75.050.0(40.02-⋅-=⨯⨯⨯+⨯⨯-=β由此可算出自施加制动闸开始到飞轮停止转动的时间为s 06.74060329000=⨯⨯⨯=-=πβωt 这段时间内飞轮的角位移为rad21.53)49(340214960290021220ππππβωφ⨯=⨯⨯-⨯⨯=+=t t 可知在这段时间里,飞轮转了1.53转.(2)10s rad 602900-⋅⨯=πω,要求飞轮转速在2=t s 内减少一半,可知 2000s rad 21522-⋅-=-=-=πωωωβtt用上面式(1)所示的关系,可求出所需的制动力为Nl l mRl F 1772)75.050.0(40.021550.025.060)(2211=⨯+⨯⨯⨯⨯⨯=+-=πμβ11. 如图所示,主动轮A 半径为r 1,转动惯量为1I ,绕定轴1O 转动;从动轮B 半径为r 2,转动惯量为2I ,绕定轴2O 转动;两轮之间无相对滑动。

若知主动轮受到的驱动力矩为M ,求两个轮的角加速度1β和2β。

解:设两轮之间摩擦力为f对主动轮按转动定律有:111M fr I β-= (1)对从动轮按转动定律有222fr I β= (2)由于两个轮边沿速率相同,有1122r r ββ= (3)联立以上三式解得221221221Mr I r I r β=+121221221Mr r I r I r β=+12. 固定在一起的两个同轴均匀圆柱体可绕其光滑的水平对称轴O O '转动.设大小圆柱体的半径分别为R 和r ,质量分别为M 和m .绕在两柱体上的细绳分别与物体1m 和2m 相连,1m 和2m 则挂在圆柱体的两侧,如题4-12(a)图所示.设R =0.20m, r =0.10m ,m =4 kg ,M =10 kg ,1m =2m =2 kg ,且开始时1m ,2m 离地均为h =2m .求: (1)柱体转动时的角加速度; (2)两侧细绳的张力.解: 设1a ,2a 和β分别为1m ,2m 和柱体的加速度及角加速度方向题4-12(b)图.(1) 1m ,2m 和柱体的运动方程如下:2222a m g m T =- ① 1111a m T g m =- ②βI r T R T ='-'21 ③式中 ββR a r a T T T T ==='='122211,,, 而 222121mr MR I += 由上式求得22222222121s rad 13.68.910.0220.0210.042120.0102121.022.0-⋅=⨯⨯+⨯+⨯⨯+⨯⨯⨯-⨯=++-=gr m R m I rm Rm β(2)由①式8.208.9213.610.02222=⨯+⨯⨯=+=g m r m T βN由②式1.1713.6.2.028.92111=⨯⨯-⨯=-=βR m g m T N13. 一质量为m 、半径为R 的自行车轮,假定质量均匀分布在轮缘上,可绕轴自由转动.另一质量为0m 的子弹以速度0v 射入轮缘(如题2-31图所示方向). (1)开始时轮是静止的,在质点打入后的角速度为何值(2)用m ,0m 和θ 表示系统(包括轮和质点)最后动能和初始动能之比. 解: (1)射入的过程对O 轴的角动量守恒ωθ2000)(sin R m m v m R +=∴ Rm m v m )(sin 000+=θω(2) 020*********sin 21])(sin ][)[(210m m m v m R m m v m R m m E E k k +=++=θθ14. 如图所示,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13l 和23l .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0υρ与杆下端小球m 作对心碰撞,碰后以021υρ的速度返回,试求碰撞后轻杆所获得的角速度.解:碰撞过程满足角动量守恒:00212323mv l mv l I ω=-⋅+ 而 222212()2()333I m l m l ml =+=所以 2023mv l ml ω=由此得到:032vlω=15. 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 A =10 kg ·m2 和 J B =20 kg ·m2.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:(1) 两轮啮合后的转速n ; (2) 两轮各自所受的冲量矩. 解:(1) 两轮啮合过程满足角动量守恒:()A A A B I I I ωω=+ 所以 A AA BI I I ωω=+因为2n ωπ=故 10600200/min 1020A A AB I n n r I I ⨯===++(2) 两轮各自所受的冲量矩: 末角速度:2200202/603n rad s ππωπ⨯===m 21v ϖl 0v lA 轮各所受的冲量矩:202060040010(2) 4.1910()3603A A L I I N m s ππωωπ∆=-=⨯-⨯=-=-⨯⋅⋅ B 轮各所受的冲量矩:202040020(0) 4.1910()33B B L I I N m s ππωω∆=-=⨯-==-⨯⋅⋅ 16. 有一半径为R 的均匀球体,绕通过其一直径的光滑固定轴匀速转动,转动周期为0T .如它的半径由R 自动收缩为R 21,求球体收缩后的转动周期.(球体对于通过直径的轴的转动惯量为J =2mR2 / 5,式中m 和R 分别为球体的质量和半径).解:(1) 球体收缩过程满足角动量守恒:0022I I ωω=2000202225421()52mR I I m R ωωωω===所以 0202244T T ππωω=== 17. 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.解:(1) 子弹击中圆盘过程满足角动量守恒:2201()2mRv mR MR ω=+所以 002211()22mRv mv mR MR m M Rω==++ (2)圆盘受到的摩擦力矩为223RM rdrgr MRg μσπμ'=-⋅=-⎰由转动定律得M Iβ'=2200001()(0)12()()32223mv mR MR m M RI mv t M Mg MRg ωωωωβμμ+-+--===='-。

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