大学物理课后习题及答案 刚体

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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》刚体力学练习题及答案解析

《大学物理》刚体力学练习题及答案解析

《大学物理》刚体力学练习题及答案解析一、选择题1.刚体对轴的转动惯量,与哪个因素无关 [ C ](A)刚体的质量(B)刚体质量的空间分布(C)刚体的转动速度(D)刚体转轴的位置2.有两个力作用在一个有固定轴的刚体上. [ B ](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)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,(A)只有(1)是正确的;(B) (1)、(2) 正确, (3)、(4)错误;(C) (1)、(2)、(3)都正确, (4)错误;(D) (1)、(2)、(3)、(4)都正确.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,今使棒从水平位置由静止开始自由下落,在棒摆动到竖立位置的过程中,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.4.如图所示,圆锥摆的小球在水平面内作匀速率圆周运动,小球和地球所组成的系统,下列哪些物理量守恒( C )(A)动量守恒,角动量守恒(B)动量和机械能守恒(C)角动量和机械能守恒(D)动量,角动量,机械能守恒5.一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,在子弹射入后的瞬间,对于圆盘和子弹系统的角动量L以及圆盘的角速度ω则有( B )(A)L不变,ω增大(B)L不变,ω减小(C)L变大,ω不变(D)两者均不变6.一花样滑冰者,开始自转时,其动能为20021ωJ E =。

然后他将手臂收回,转动惯量减少为原来的1/3,此时他的角速度变为ω,动能变为E ,则下列关系正确的是( D ) (A )00,3E E ==ωω (B )003,31E E ==ωω (C )00,3E E ==ωω (D )003,3E E ==ωω1C 2.B ,3.A ,4.C ,5.B ,6.D二、填空1.当刚体受到的合外力的力矩为零时,刚体具有将保持静止的状态或_____________状态,把刚体的这一性质叫刚体___________。

大学物理习题及解答(刚体力学)

大学物理习题及解答(刚体力学)

1 如图所示,质量为m 的小球系在绳子的一端,绳穿过一铅直套管,使小球限制在一光滑水平面上运动。

先使小球以速度0v 。

绕管心作半径为r D 的圆周运动,然后向下慢慢拉绳,使小球运动轨迹最后成为半径为r 1的圆,求(1)小球距管心r 1时速度大小。

(2)由r D 缩到r 1过程中,力F 所作的功。

解 (1)绳子作用在小球上的力始终通过中心O ,是有心力,以小球为研究对象,此力对O 的力矩在小球运动过程中始终为零,因此,在绳子缩短的过程中,小球对O 点的角动量守恒,即10L L =小球在r D 和r 1位置时的角动量大小 1100r mv r mv = 100r r v v =(2)可见,小球的速率增大了,动能也增大了,由功能定理得力所作的功 ⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=-=-=1)(21 21)(21 21212102020210202021r r mv mv r r mv mv mv W2 如图所示,定滑轮半径为r ,可绕垂直通过轮心的无摩擦水平轴转动,转动惯量为J ,轮上绕有一轻绳,一端与劲度系数为k 的轻弹簧相连,另一端与质量为m 的物体相连。

物体置于倾角为θ的光滑斜面上。

开始时,弹簧处于自然长度,物体速度为零,然后释放物体沿斜面下滑,求物体下滑距离l 时,物体速度的大小。

解 把物体、滑轮、弹簧、轻绳和地球为研究系统。

在物体由静止下滑的过程中,只有重力、弹性力作功,其它外力和非保守内力作功的和为零,故系统的机械能守恒。

设物体下滑l 时,速度为v ,此时滑轮的角速度为ω则 θωsin 2121210222mgl mv J kl -++= (1)又有 ωr v = (2) 由式(1)和式(2)可得 m r J kl mgl v +-=22sin 2θ本题也可以由刚体定轴转动定律和牛顿第二定律求得,读者不妨一试。

3 如右图所示,一长为l 、质量为m '的杆可绕支点O 自由转动,一质量为m 、速率为v 的子弹射入杆内距支点为a 处,使杆的偏转为︒30。

大学物理练习册习题及答案4

大学物理练习册习题及答案4

习题及参考答案第3章 刚体力学参考答案思考题3-1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。

答:(B )。

3-2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(A )βA = βB (B )βA > βB(C )βA < βB (D )开始时βA = βB ,以后βA < βB 答:(C )。

3-3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 答:(C )。

3-4一水平圆盘可绕通过其中心的固定铅直轴转动,盘上站着一个人,初始时整个系统处于静止状态,当此人在盘上随意走动时,若忽略轴的摩擦,则此系统(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。

答:(C )。

3-5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o 且垂直于杆的竖直光滑固定轴自由转动,其转动惯量为213mL,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,如图所示,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AMF思考题3-2图v思考题3-5图(A)23L v (B)45L v (C)67L v (D)89L v (E)127L v答:(C )。

大物习题解答-大学物理习题答案(许瑞珍_贾谊明)-第3章 刚体力学

大物习题解答-大学物理习题答案(许瑞珍_贾谊明)-第3章 刚体力学

第三章 刚体力学3-1 一通风机的转动部分以初角速度ω0绕其轴转动,空气的阻力矩与角速度成正比,比例系数C 为一常量。

若转动部分对其轴的转动惯量为J ,问:(1)经过多少时间后其转动角速度减少为初角速度的一半?(2)在此时间内共转过多少转? 解:(1)由题可知:阻力矩ωC M -=,又因为转动定理 dtd JJ M ωβ== dtd JC ωω=-∴ dt JC d t ⎰⎰-=∴00ωωωω t JC-=0lnωω t JCe-=0ωω当021ωω=时,2ln CJt =。

(2)角位移⎰=tdt 0ωθ⎰-=2ln 00C J t JC dt eωCJ 021ω=,所以,此时间内转过的圈数为CJ n πωπθ420==。

3-2 质量面密度为σ的均匀矩形板,试证其对与板面垂直的,通过几何中心的轴线的转动惯量为)(1222b a ab J +σ=。

其中a ,b 为矩形板的长,宽。

证明一:如图,在板上取一质元dxdy dm σ=,对与板面垂直的、通过几何中心的轴线的转动惯量为 dm r dJ ⎰=2dxdy y x a a b b σ⎰⎰--+=222222)()(1222b a ab +=σ证明二:如图,在板上取一细棒bdx dm σ=,对通过细棒中心与棒垂直的转动轴的转动惯量为2121b dm ⋅,根据平行轴定理,对与板面垂直的、通过几何中心的轴线的转动惯量为22)2(121x adm b dm dJ -+⋅=dx x ab dx b 23)2(121-+=σσ 33121121ba a b dJ J σσ+==∴⎰)(1222b a ab +=σ3-3 如图3-28所示,一轻绳跨过两个质量为m 、半径为r 的均匀圆盘状定滑轮,绳的两端分别挂着质量为m 2和m 的重物,绳与滑轮间无相对滑动,滑轮轴光滑,求重物的加速度和各段绳中的张力。

解:受力分析如图ma T mg 222=- (1) ma mg T =-1 (2) βJ r T T =-)(2 (3) βJ r T T =-)(1 (4)βr a =,221mr J =(5) 联立求出g a 41=, mg T 811=,mg T 451=,mg T 232=3-4 如图3-29所示,一均匀细杆长为L ,质量为m ,平放在摩擦系数为μ的水平桌面上,设开始时杆以角速度0ω绕过细杆中心的竖直轴转动,试求:(1)作用于杆的摩擦力矩;(2)经过多长时间杆才会停止转动。

大学物理第四章 刚体的转动部分的习题及答案

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。

大学物理(第四版)课后习题及答案 刚体

大学物理(第四版)课后习题及答案 刚体

题4.1:一汽车发动机曲轴的转速在s 12内由13min r 102.1-⋅⨯均匀的增加到13min r 107.2-⋅⨯。

(1)求曲轴转动的角加速度;(2)在此时间内,曲轴转了多少转?题4.1解:(1)由于角速度ω =2πn (n 为单位时间内的转数),根据角加速度的定义td d ωα=,在匀变速转动中角加速度为()200s rad 1.132-⋅=-=-=tn n t πωωα(2)发动机曲轴转过的角度为()t n n t t t 0020221+=+=+=πωωαωθ在12 s 内曲轴转过的圈数为 圈390220=+==t n n N πθ 题4.2:某种电动机启动后转速随时间变化的关系为)1(0τωωte --=,式中10s rad 0.9-⋅=ω,s 0.2=τ。

求:(1)s 0.6=t 时的转速;(2)角加速度随时间变化的规律;(3)启动后s 0.6内转过的圈数。

题4.2解:(1)根据题意中转速随时间的变化关系,将t = 6.0 s 代入,即得100s 6.895.01--==⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=ωωωτte(2)角加速度随时间变化的规律为220s 5.4d d ---===tte e t ττωωα(3)t = 6.0 s 时转过的角度为 rad 9.36d 1d 60060=⎪⎪⎭⎫⎝⎛-==⎰⎰-s tst e t τωωθ 则t = 6.0 s 时电动机转过的圈数圈87.52==πθN 题4.3:如图所示,一通风机的转动部分以初角速度0ω绕其轴转动,空气的阻力矩与角速度成正比,比例系数C 为一常量。

若转动部分对其轴的转动惯量为J ,问:(1)经过多少时间后其转动角速度减少为初角速度的一半?(2)在此时间内共转过多少转?题4.3解:(1)通风机叶片所受的阻力矩为ωM C -=,由转动定律αM J =,可得叶片的角加速度为JC t ωωα-==d d (1) 根据初始条件对式(1)积分,有⎰⎰-=ωωω00d d d t t J C t由于C 和J 均为常量,得t JC e-=0ωω当角速度由0021ωω→时,转动所需的时间为2ln CJt = (2)根据初始条件对式(2)积分,有⎰⎰-=tt JC t e00d d ωθθ即CJ 20ωθ=在时间t 内所转过的圈数为 CJ N πωπθ420==题4.4:一燃气轮机在试车时,燃气作用在涡轮上的力矩为m N 1003.23⋅⨯,涡轮的转动惯量为2m kg 0.25⋅。

大学物理第三章刚体力学基础习题答案

大学物理第三章刚体力学基础习题答案

方向竖直向下
3-15 由角动量守恒得
mul J mvl 1 1 2 1 2 2 mu m v J 因弹性碰撞,系统机械能守恒: 2 2 2 1 1 2 2 又: J M 2l Ml 12 3 6mu M 3m u 联立可得: v M 3m l M 3m
2 2 2 1 mv l [m( l ) M l 2 ] 3 3 3
o
2 l 3
6mv (4m 3M ) l
v
m
A
3-9 电风扇在开启电源后,经过t1时间到达了额定 转速,此时相应的角速度为 0。当关闭电源后,经 过t2时间风扇停转。已知风扇转子的转动惯量为 J, 并假定摩擦力矩和电机的电磁力矩均为常量,试根据 已知量推算电机的电磁力矩。 解: 设电机的电磁力矩为M,摩擦力矩为Mf
1
0
t1
3-9 (1)
mg T ma
T mg sin 30 ma

g 2 a m/s 4
方向竖直向下
T2 N 2
mg
(2)
mg T1 ma
T2 mg sin 300 ma
T1r T2r J
a r
T1
1
mg
J k m r2
g 联立求解得: a 22 k
质点运动 m 质 量 力 F 刚体定轴转动 2 J r 转动惯量 m dm 力矩 M Fr sin
dp dL F m a F 第二定律 转动定律 M J M dt dt p mv 动 量 角动量 L J t t2 动量定理 t Fdt mv2 mv1 角动量定理 t Mdt J 2 J1 1 动量守恒 F 0, mv 恒矢量 角动量守恒 M 0, J 恒矢量 力矩的功 W Md 力 的 功 W F dr

大学物理习题答案03刚体运动学

大学物理习题答案03刚体运动学

⼤学物理习题答案03刚体运动学⼤学物理练习题三⼀、选择题1.⼀⼒学系统由两个质点组成,它们之间只有引⼒作⽤。

若两质点所受外⼒的⽮量和为零,则此系统(A) 动量、机械能以及对⼀轴的⾓动量都守恒。

(B) 动量、机械能守恒,但⾓动量是否守恒不能断定。

(C) 动量守恒,但机械能和⾓动量守恒与否不能断定。

(D) 动量和⾓动量守恒,但机械能是否守恒不能断定。

[ C ]解:系统=0合外F,内⼒是引⼒(保守内⼒)。

(1)021 F F,=0合外F ,动量守恒。

(2)2211r F r F A =合。

21F F,但21r r时0A 外,因此E不⼀定守恒。

(3)21F F,2211d F d F M =合。

两⼒对定点的⼒臂21d d 时,0 合外M,故L 不⼀定守恒。

2. 如图所⽰,有⼀个⼩物体,置于⼀个光滑的⽔平桌⾯上,有⼀绳其⼀端连结此物体,另⼀端穿过桌⾯中⼼的⼩孔,该物体原以⾓速度ω在距孔为R 的圆周上转动,今将绳从⼩孔往下拉。

则物体 (A) 动能不变,动量改变。

(B) 动量不变,动能改变。

(C) ⾓动量不变,动量不变。

(D) ⾓动量改变,动量改变。

(E)⾓动量不变,动能、动量都改变。

[ E ]解:合外⼒(拉⼒)对圆⼼的⼒矩为零,⾓动量O Rrmv L 守恒。

r 减⼩,v 增⼤。

因此p 、E k 均变化(m不变)。

3. 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J A 和J B ,则(A)A J >B J (B) A J < B J(C) A J =B J (D) 不能确定A J 、B J 哪个⼤。

[ C ]解:2222mR dm R dm R dm r J, J 与m 的分布⽆关。

另问:如果是椭圆环,J 与质量分布有关吗?(是)4. 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31mL 2,起初杆静⽌。

最新大学物理(第四版)课后习题及答案 刚体

最新大学物理(第四版)课后习题及答案 刚体

题4.1:一汽车发动机曲轴的转速在s 12内由13min r 102.1-⋅⨯均匀的增加到13min r 107.2-⋅⨯。

(1)求曲轴转动的角加速度;(2)在此时间内,曲轴转了多少转?题4.1解:(1)由于角速度ω =2πn (n 为单位时间内的转数),根据角加速度的定义td d ωα=,在匀变速转动中角加速度为 ()200s rad 1.132-⋅=-=-=tn n t πωωα(2)发动机曲轴转过的角度为 ()t n n t t t 0020221+=+=+=πωωαωθ在12 s 内曲轴转过的圈数为圈390220=+==t n n N πθ 题4.2:某种电动机启动后转速随时间变化的关系为)1(0τωωte --=,式中10s rad 0.9-⋅=ω,s 0.2=τ。

求:(1)s 0.6=t 时的转速;(2)角加速度随时间变化的规律;(3)启动后s 0.6内转过的圈数。

题4.2解:(1)根据题意中转速随时间的变化关系,将t = 6.0 s 代入,即得100s 6.895.01--==⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=ωωωτte(2)角加速度随时间变化的规律为220s 5.4d d ---===tte e t ττωωα(3)t = 6.0 s 时转过的角度为 rad 9.36d 1d 60060=⎪⎪⎭⎫⎝⎛-==⎰⎰-s tst e t τωωθ 则t = 6.0 s 时电动机转过的圈数圈87.52==πθN 题4.3:如图所示,一通风机的转动部分以初角速度0ω绕其轴转动,空气的阻力矩与角速度成正比,比例系数C 为一常量。

若转动部分对其轴的转动惯量为J ,问:(1)经过多少时间后其转动角速度减少为初角速度的一半?(2)在此时间内共转过多少转?题4.3解:(1)通风机叶片所受的阻力矩为ωM C -=,由转动定律αM J =,可得叶片的角加速度为 JC t ωωα-==d d (1) 根据初始条件对式(1)积分,有⎰⎰-=ωωω00d d d t t J C t由于C 和J 均为常量,得t JC e-=0ωω当角速度由0021ωω→时,转动所需的时间为2ln CJt = (2)根据初始条件对式(2)积分,有⎰⎰-=tt JC t e00d d ωθθ即 CJ 20ωθ=在时间t 内所转过的圈数为CJ N πωπθ420==题4.4:一燃气轮机在试车时,燃气作用在涡轮上的力矩为m N 1003.23⋅⨯,涡轮的转动惯量为2m kg 0.25⋅。

大学物理刚体力学基础习题思考题与答案

大学物理刚体力学基础习题思考题与答案

习题55-1.如图,一轻绳跨过两个质量为m、半径为r的均匀圆盘状定滑轮,绳的两端分别挂着质量为2m和m的重物,绳与滑轮间无相对滑动,滑轮轴光滑,两个定2滑轮的转动惯量均为m r/2,将由两个定滑轮以及质量为2m和m的重物组成的系统从静止释放,求重物的加速度和两滑轮之间绳内的张力。

解:受力分析如图,可建立方程:2mgT22ma┄①T1┄②mgmaT(TT)rJ┄③2(TT)1rJ┄④a,r2Jmr┄⑤/2 1联立,解得:ag411,Tmg8。

5-2.如图所示,一均匀细杆长为l,质量为m,平放在摩擦系数为的水平桌面上,设开始时杆以角速度0绕过中心O且垂直与桌面的轴转动,试求:(1)作用于杆的摩擦力矩;(2)经过多长时间杆才会停止转动。

解:(1)设杆的线密度为:ml,在杆上取一小质元dmdx,有微元摩擦力:dfdmggdx,微元摩擦力矩:dMgxdx,考虑对称性,有摩擦力矩:l1M2gxdxmgl;24(2)根据转动定律MJJ ddt,有:tMdtJd,112mgltml,∴0 412 t30lg。

或利用:MtJJ,考虑到0,12 Jml,12有:0t3 l g 。

5-3.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,绳子的质量可以忽略,它与定滑轮之间无滑动。

假设定滑轮质量为M、半径为2R,其转动惯量为M R/2,试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:受力分析如图,可建立方程:mgTma┄①TR┄②JaR,12 JmR┄③22mgMmg联立,解得:aT,,M2m M2m考虑到a dvdt,∴vt2mgdvdt00M2m,有:v2m gtM2m。

5-4.轻绳绕过一定滑轮,滑轮轴光滑,滑轮的质量为M/4,均匀分布在其边缘上,绳子A端有一质量为M的人抓住了绳端,而在绳的另一端B系了一质量为M/4的重物,如图。

已知滑轮对O2轴的转动惯量J/4,设人从静止开始以相对绳匀速向上爬MR时,绳与滑轮间无相对滑动,求B端重物上升的加速度?解一:分别对人、滑轮与重物列出动力学方程Mg T1人MaAMMT2ga物B44T1RTRJ滑轮22由约束方程:aaRJ,解上述方程组A和MR/4B得到g a. 2解二:选人、滑轮与重物为系统,设u为人相对绳的速度,v为重du物上升的速度,注意到u 为匀速,0dt,系统对轴的角动量为:1M32LMvRM(uv)R(R)MvRMu 442R(B 物体)(人)(A 物体)而力矩为: M13 MgRMgRMgR , 44根据角动量定理dL3d3 M 有:MgR(MvRMuR),∴dt4dt2 g a 。

大学物理第3章-刚体力学习题解答

大学物理第3章-刚体力学习题解答

大学物理第3章-刚体力学习题解答第3章 刚体力学习题解答3.13 某发动机飞轮在时间间隔t 内的角位移为):,:(43s t rad ct bt at θθ-+=。

求t 时刻的角速度和角加速度。

解:23212643ct bt ct bt a dt d dtd -==-+==ωθβω3.14桑塔纳汽车时速为166km/h ,车轮滚动半径为0.26m ,发动机转速与驱动轮转速比为0.909, 问发动机转速为每分多少转?解:设车轮半径为R=0.26m ,发动机转速为n 1, 驱动轮转速为n 2, 汽车速度为v=166km/h 。

显然,汽车前进的速度就是驱动轮边缘的线速度,909.0/2212Rn Rn v ππ==,所以:min/1054.1/1024.93426.014.3210166909.02909.013rev h rev n R v ⨯=⨯===⨯⨯⨯⨯π3.15 如题3-15图所示,质量为m 的空心圆柱体,质量均匀分布,其内外半径为r 1和r 2,求对通过其中心轴的转动惯量。

解:设圆柱体长为h ,则半径为r ,厚为dr 的薄圆筒的质量dm 为:2..dm h r dr ρπ=对其轴线的转动惯量dI z 为232..z dI r dm h r dr ρπ==212222112..()2r z r I h r r dr m r r ρπ==-⎰ 3.17 如题3-17图所示,一半圆形细杆,半径为,质量为,求对过细杆二端轴的转动惯量。

解:如图所示,圆形细杆对过O 轴且垂直于圆形细杆所在平面的轴的转动惯量为mR 2,根据垂直轴定理z x y I I I =+和问题的对称性知:圆形细杆对过轴的转动惯量为12mR 2,由转动惯量的可加性可求得:半圆形细杆对过细杆二端轴的转动惯量为:214AA I mR '=3.18 在质量为M ,半径为R 的匀质圆盘上挖出半径为r 的两个圆孔,圆孔中心在半径R 的中点,求剩余部分对过大圆盘中心且与盘面垂直的轴线的转动惯量。

【大学物理上册课后答案】第3章 刚体的定轴转动

【大学物理上册课后答案】第3章 刚体的定轴转动

第3章 刚体的定轴转动习题解答3-1 一汽车发动机曲轴的转速在12s 内由每分钟1200转匀加速地增加到每分钟2700转,求:(1)角加速度;(2)在此时间内,曲轴转了多少转?解:(1))/(401s rad πω= )/(902s rad πω=)/(1.13)/(6251240902212s rad s rad t≈=-=∆-=πππωωβ匀变速转动(2))(78022122rad πβωωθ=-=)(3902圈==πθn3-2 一飞轮的转动惯量为J ,在0=t 时角速度为0ω,此后飞轮经历制动过程。

阻力矩M 的大小与角速度ω的平方成正比,比例系数0>K 。

求:(1)当30ωω=时,飞轮的角加速度;(2)从开始制动到30ωω=所需要的时间。

解:(1)依题意 2ωβK J M -== )/(92202s rad JK JK ωωβ-=-=(2)由JK dtd 2ωωβ-==得⎰⎰-=3200ωωωωK Jd dt tωK J t 2=3-3 如图所示, 发电机的轮A 由蒸汽机的轮B 通过皮带带动。

两轮半径A R =30cm ,=B R 75cm 。

当蒸汽机开动后,其角加速度π8.0=B βrad/s 2,设轮与皮带之间没有滑动。

求(1)经过多少秒后发电机的转速达到A n =600rev/min ?(2)蒸汽机停止工作后一分钟内发电机转速降到300rev/min ,求其角加速度。

解:(1)t A A βω= t B B βω=因为轮和皮带之间没有滑动,所以A 、B 两轮边缘的线速度相同,即B B A A R R ωω=又)/(20606002s rad A ππω=⨯=联立得)(10s R R t BB A A ==βω(2))/(10603002s rad A ππω=⨯=)/(62s rad tAAA πωωβ=-'=3-4 一个半径为=R 1.0m 的圆盘,可以绕过其盘心且垂直于盘面的转轴转动。

刚体习题和答案

刚体习题和答案

A
所示,滑块 A、重物 B 和滑轮 C
B
的质量分别为 mA、mB 和 mC,滑
轮的半径为
R
,滑 轮 对 轴 的 转 动 惯 量
J

1 2
mC
4
编号 ____________姓名 __________
《大学物理Ⅰ》答题纸
第五 章
R2.滑 块 A 与桌面间、滑轮与轴承之间均无摩
擦,绳的质量可不计,绳与滑轮之间无相对滑
碰前的角mv0动32 l 量为:
碰后的角动量为:
m
1 2
v0
2 3
l
[m( 2 3
l)2
2m(1 l)2 ] 3
所以 mv0
2 3
l
m
1 2
v0
2 3
l
[m( 2 3
l)2
2m(1 l)2 ] 3
得 3v0 2l
6、自测提高(17)如图 5-25 所示,
一质量均匀分布的圆盘,质量为 m0,
O
动.滑块 A 的加速度 a 2mB g 2(mA mB ) mC
【解答】
T
T
由转动定律得:
B
A
TB R TAR J GB TB mBa TA mAa a R
(1)
(2) (3) GB
(4)
4 个方程,共有 4 个未知量: TA 、TB 、 a 和 。可求:
a 2mB g 2mA mB mc
(1 2
mv0 m0 m)R
(2)圆盘的质量面密度 m0 在圆盘上取一 R2
半径为 r,宽为 dr 的小环带,
dM 2rdr 此 环 带 受 到 的 摩 擦 阻 力 矩
dM rgdm rg 2r 2dr

大学物理 习题课(刚体)

大学物理 习题课(刚体)

J1r1r2 10 2 2 2 J1r2 J 2 r1
11、质量为m,长为 l的均匀棒,如图, 若用水平力打击在离轴下 y 处,作用时 Ry 间为t 求:轴反力
解:轴反力设为 Rx Ry d 由转动定律: yF J y dt yF t t 为作用时间 F 得到: J 由质心运动定理: l d l 2 切向: F Rx m 法向: R y mg m 2 dt 2 2 2 2 3y 9 F y (t ) R 于是得到: x (1 ) F R y m g 2l 2l 3 m
10
r1
r2
解: 受力分析: 无竖直方向上的运动
10
o1
N1
f
r1
N2
r2
N1 f m1 g N 2 f m2 g
以O1点为参考点, 计算系统的外力矩:
o2
f
m1 g
m2 g
M ( N2 m2 g )(r1 r2 )
f (r1 r2 ) 0
作用在系统上的外力矩不为0,故系统的角动量不守恒。 只能用转动定律做此题。
r
at r
在R处:
R
at R
(2)用一根绳连接两个或多个刚体
B
C
M 2 o2 R 2
o1R1 M1
D
A
m2
m1
• 同一根绳上各点的切向加速度相同;线速度也相同;
a t A a t B a t C a t D
A B C D
• 跨过有质量的圆盘两边的绳子中的张力不相等;
TA TB TD
但 TB TC
B
C
M 2 o2 R 2
o1R1 M1

大学物理第四章-刚体的转动-习题及答案

大学物理第四章-刚体的转动-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 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 at l ,其大小不变。又因该点速度的方向变化,
ω dr
(1)圆盘上半径为r、宽度为dr的同心圆环所受的摩擦力矩

dM
m
(
R2
2 rdr)grBiblioteka 2r 2 mgdr/
R2
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
r dF
的总摩擦力矩大小为
M dM R 2r2mgdrdr 2 mgR
0
R2
3
(2)由于摩擦力矩是一恒力矩,圆盘的转动惯量 I 1 mr2 ,由角动量定理可得圆盘停止的 2
度.
解:碰撞过程满足角动量守恒:
2 3
mv0l
1 2
mv0
2 3
l
I

I m( 2 l)2 2m(1 l)2 2 ml2
3
33
所以
mv0l
2 3
ml 2
由此得到: 3v0 2l
2m
1 3
l
O⅓l
1 2
v
0
2 3
l
m
⅓l m v0
⅓l
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 JA=10 kg·m2 和 JB
2
2
22
2
2
1 16
( Ld14
1 2
ad24

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。

刚体习题及答案知识讲解

刚体习题及答案知识讲解
➢ 撞击前后系统的动量是否守恒?为什么? ➢ 动能是否守恒?为什么? ➢ 角动量是否守恒?为什么? (2)子弹和轮开始一起运动时,
轮的角速度是多少?
θ A v0 cos
v0 sin
R
例6.一块质量为M=1kg 的木板,高L=0.6m,可以其一边为轴自 由转动。最初板自由下垂.今有一质量m=10g的子弹,垂直击中 木板A点,l=0.36m,子弹击中前速度为500m/s,穿出后的速度 为200m/s, 求: (1) 子弹给予木板的冲量
解法一: 用转动定律求解
在恒力矩和摩擦力矩作用下,0—10s内有:
M M r J1
1 1t1
M
Mr
J
ω1 t1
移去恒力矩后,0—90s内有:
Mr J2
0 1 2t2
Mr
J
2
t2
J Mt1t2
1(t1 t2 )
54kg m2
解题过程尽可能用文字式,最后再带入数字。
解法二:
0-10s: 0-90s:
m 的匀质圆盘,此圆盘具有光滑水平轴,然后在下端系一质量也 为 m的物体,如图。求当物体由静止下落h 时的速度v。
例11.如图所示,一均匀细杆长为 l ,质量为 m,平放在摩擦系数
为μ的水平桌面上,设开始时杆以角速度 ω0 绕过中心 o 且垂直于
桌面的轴转动,试求:
0
(1)作用在杆上的摩擦力矩;
(2)经过多长时间杆才会停止转动。
人 : Mg T 2 Ma
物:
1
1
T1 - 2 Mg = 2 Ma
轮: (T2 T1)R J
a R
2 a 7g
o
T2
T1
A Ba
Mg 1

大学物理习题参考解答物理习题参考解答刚体基本运动_转动定律_动能定理

大学物理习题参考解答物理习题参考解答刚体基本运动_转动定律_动能定理

选择题_03图示单元四 刚体基本运动 转动动能 1一 选择题01. 一刚体以每分钟60转绕z 轴做匀速转动(ω沿转轴正方向)。

设某时刻刚体上点P 的位置矢量为345r i j k =++,单位210m -,以210/m s -为速度单位,则该时刻P 点的速度为: 【 B 】(A) 94.2125.6157.0v i j k =++;(B) 25.118.8v i j =-+;(C) 25.118.8v i j =--;(D) 31.4v k =。

02. 轮圈半径为R ,其质量M 均匀布在轮缘上,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。

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保持不变,则轮圈的质量为 【 D 】(A)12N m M +; (B) 6N m M +; (C) 23N m M +; (D) 3Nm M +。

03. 如图所示,一质量为m 的均质杆长为l ,绕铅直轴OO '成θ角转动,其转动惯量为 【 C 】(A)2112ml ;(B) 221sin 4ml θ;(C) 221sin 3ml θ; (D) 213ml 。

04. 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。

05. 两个匀质圆盘A 和B 的密度分别为A ρ和B ρ,若A B ρρ>,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轴的转动惯量各为A J 和B J ,则 【 B 】(A) A B J J >; (B) B A J J >;(C) A B J J =; (D) A J 和B J 哪个大,不能确定。

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题:一汽车发动机曲轴的转速在s 12内由13min r 102.1-⋅⨯均匀的增加到13min r 107.2-⋅⨯。

(1)求曲轴转动的角加速度;(2)在此时间内,曲轴转了多少转? 题解:(1)由于角速度2n (n 为单位时间内的转数),根据角加速度的定义td d ωα=,在匀变速转动中角加速度为 ()200s rad 1.132-⋅=-=-=tn n t πωωα(2)发动机曲轴转过的角度为 ()t n n t t t 0020221+=+=+=πωωαωθ在12 s 内曲轴转过的圈数为圈390220=+==t n n N πθ 题:某种电动机启动后转速随时间变化的关系为)1(0τωωte --=,式中10s rad 0.9-⋅=ω,s 0.2=τ。

求:(1)s 0.6=t 时的转速;(2)角加速度随时间变化的规律;(3)启动后s 0.6内转过的圈数。

题解:(1)根据题意中转速随时间的变化关系,将ts 代入,即得100s 6.895.01--==⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=ωωωτte(2)角加速度随时间变化的规律为220s 5.4d d ---===tte e t ττωωα(3)t = s 时转过的角度为 rad 9.36d 1d 60060=⎪⎪⎭⎫⎝⎛-==⎰⎰-s tst e t τωωθ 则t = s 时电动机转过的圈数圈87.52==πθN 题:如图所示,一通风机的转动部分以初角速度0ω绕其轴转动,空气的阻力矩与角速度成正比,比例系数C 为一常量。

若转动部分对其轴的转动惯量为J ,问:(1)经过多少时间后其转动角速度减少为初角速度的一半?(2)在此时间内共转过多少转?题解:(1)通风机叶片所受的阻力矩为ωM C -=,由转动定律αM J =,可得叶片的角加速度为 JC t ωωα-==d d (1) 根据初始条件对式(1)积分,有⎰⎰-=ωωω00d d d t t J C t由于C 和J 均为常量,得t JC e-=0ωω当角速度由0021ωω→时,转动所需的时间为2ln CJt = (2)根据初始条件对式(2)积分,有⎰⎰-=tt JC t e00d d ωθθ即 CJ 20ωθ=在时间t 内所转过的圈数为CJ N πωπθ420==题:一燃气轮机在试车时,燃气作用在涡轮上的力矩为m N 1003.23⋅⨯,涡轮的转动惯量为2m kg 0.25⋅。

当轮的转速由13min r 1080.2-⋅⨯增大到14min r 1012.1-⋅⨯时,所经历的时间为多少?题解1:在匀变速转动中,角加速度tωωα-=,由转动定律αM J =,可得飞轮所经历的时间()s 8.10200=-=-=n n MJJ Mt πωω 解2:飞轮在恒外力矩作用下,根据角动量定理,有()00d ωω-=⎰J t M t则()s 8.10200=-=-=n n MJJ Mt πωω 题:用落体观察法测定飞轮的转动惯量,是将半径为R 的飞轮支承在O 点上,然后在绕过飞轮的绳子的一端挂一质量为m 的重物,令重物以初速度为零下落,带动飞轮转动,记下重物下落的距离和时间,就可算出飞轮的转动惯量。

试写出它的计算式。

(假设轴承间无摩擦) 题解1:设绳子的拉力为F T ,对飞轮而言,根据转动定律,有 αJ R F =T而对重物而言,由牛顿定律,有 ma F mg =-T (2)由于绳子不可伸长,因此,有 αR a =(3)重物作匀加速下落,则有221at h =(4) 由上述各式可解得飞轮的转动惯量为⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=1222h gt mR J解2:根据系统的机械能守恒定律,有0212122=++-ωJ mv mgh (1)而线速度和角速度的关系为ωR v =(2)又根据重物作匀加速运动时,有at v =(3) ah v 22=(4) 由上述各式可得⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=1222h gt mR J若轴承处存在摩擦,上述测量转动惯量的方法仍可采用。

这时,只需通过用两个不同质量的重物做两次测量即可消除摩擦力矩带来的影响。

题:一飞轮由一直径为cm 30,厚度为cm 0.2的圆盘和两个直径为cm 10,长为cm 0.8的共轴圆柱体组成,设飞轮的密度为33m kg 108.7-⋅⨯,求飞轮对轴的转动惯量。

题解:根据转动惯量的叠加性,由匀质圆盘、圆柱体对轴的转动惯量公式可得2424122221121m kg 136.0211612212212⋅=⎪⎭⎫ ⎝⎛+=⎪⎭⎫⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯=+=ad ld d m d m J J J πρ题:如图所示,圆盘的质量为m ,半径为R 。

求它对O O ''轴(即通过圆盘边缘且平行于盘中心轴)的转动惯量。

题解:根据平行轴定理2O O mR J J +='和绕圆盘中心轴O 的转动惯量2O 21mR J =可得 2222O O 2321mR mR mR mR J J ++=+=' 题:试证明质量为m ,半径为R 的均匀球体,以直径为转轴的转动惯量为252mR 。

如以和球体相切的线为轴,其转动惯量又为多少?题证:如图所示,图中阴影部分的小圆盘对OO 轴的转动惯量为()()x x R x R m r J d 21d 21d 22222--==ρπ 式中343R mπρ=为匀质球体的密度。

则球体以其直径OO 为转轴的转动惯量为()222252d 21d mR x x R J J RR =-==⎰⎰-πρ又由平行轴定理可得球绕O 1O1轴的转动惯量为2257mR mR J J =+=' 题:质量面密度为σ的均匀矩形板,试证其对与板面垂直的,通过几何中心的轴线的转动惯量为)(1222b l lb +σ。

其中l 为矩形板的长,b 为它的宽。

题证:取如图所示坐标,在板上取一质元y x m d d d σ=,它对与板面垂直的,通过几何中心的轴线的转动惯量为()y x y x J d d d 22σ+=整个矩形板对该轴的转动惯量为()()⎰⎰⎰--+=+==22222222121d d d J l l b b b l lb y x y xJ σσ 题:如图所示,质量kg 161=m 的实心圆柱体A ,其半径为cm 15=r ,可以绕其固定水平轴转动,阻力忽略不计。

一条轻的柔绳绕在圆柱体上,其另一端系一个质量kg 0.82=m 的物体B 。

求:(1)物体由静止开始下降s 0.1后的距离;(2)绳的张力T F 。

题解:(1)分别作两物体的受力分析图。

对实心圆柱体而言,由转动定律得αα21T 21r m J r F ==(1) 对悬挂物体而言,依据牛顿定律,有a m F g m F P 2T 2T2='-='-(2) 且TT F F '=。

又由角量与线量的关系,得 αr a = 解上述方程组,可得物体下落的加速度 21222m m gm a +=在t = s 时,B 下落的距离为m 45.222121222=+==m m gt m at s (2)由式(2)可得绳中的张力为()N 2.3922121=+=-=g m m m m a g m F T题:质量为1m 和2m 的两物体A 、B 分别悬挂在如图所示的组合轮两端。

设两轮的半径分别为R 和r ,两轮的转动惯量分别为1J 和2J ,轮与轴承间、绳索与轮间的摩擦力均略去不计,绳的质量也略去不计。

试求两物体的加速度和绳的张力。

题解:分别对两物体及组合轮作受力分析,根据质点的牛顿定律和刚体的转动定律,有11T111T 1a m F g m F P =-='-(1) 222T22T2a m g m F P F =-=-'(2) ()()α21T2T1J J r F R F +=-(3) T2T2T1T1,F F F F ='='(4) 由角加速度和线加速度之间的关系,有αR a =1(5) αr a =2(6)解上述方程组,可得gR r m R m J J rm R m a 222121211+++-=gr r m R m J J rm R m a 222121212+++-=g m r m R m J J Rr m r m J J F 122212122221T1++++++=g m r m R m J J Rr m R m J J F 222212112121T2++++++=题:如图所示装置,定滑轮的半径为r ,绕转轴的转动惯量为J ,滑轮两边分别悬挂质量为1m 和2m 的物体A 、B 。

A 置于倾角为θ的斜面上,它和斜面间的摩擦因数为μ。

若B 向下作加速运动时,求:(1)其下落加速度的大小;(2)滑轮两边绳子的张力。

(设绳的质量及伸长均不计,绳与滑轮间无滑动,滑轮轴光滑)题解:作A 、B 和滑轮的受力分析图。

其中A 是在张力F T1、重力P 1,支持力F N 和摩擦力F f 的作用下运动,根据牛顿定律,沿斜面方向有 11111T cos sin a m g m g m F =--θμθ(1)而B 则是在张力F T2和重力P 2的作用下运动,有 22T22a m F g m =-(2)由于绳子不能伸长、绳与轮之间无滑动,则有 αr a a ==21对滑轮而言,根据定轴转动定律有 αJ r F r F ='-'T1T2(4) 且有T22T 1T T1,F F F F ='='(5) 解上述各方程可得22111221cos sin rJm m g m g m g m a a ++--==θμθ()()2212121T1cos sin cos sin 1r J m m r gJ m g m m F ++++++=θμθθμθ()2212221T2cos sin 1r J m m r gJ m g m m F +++++=θμθ题:如图所示,飞轮的质量为kg 60,直径为m 50.0,转速为13min r 100.1-⋅⨯。

现用闸瓦制动使其在s 0.5内停止转动,求制动力F 。

设闸瓦与飞轮之间的摩擦因数40.0=μ,飞轮质量全部分布在轮缘上。

题解:飞轮和闸杆的受力分析如图所示。

根据闸杆的力矩平衡,有()01N21='-+l F l l F 而N N F F '=,则闸瓦作用于轮的摩擦力矩为 d F l l l d F d F M μμ121N f2212+===(1)摩擦力矩是恒力矩,飞轮作匀角加速转动,由转动的运动规律,有tnttπωωωα200==-=(2) 因飞轮的质量集中于轮缘,它绕轴的转动惯量2md J =,根据转动定律αJ M =,由式(1)、(2)可得制动力()N 1014.32211⨯=+=tl l nmdl F μπ题:图是测试汽车轮胎滑动阻力的装置。

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