《理论力学》习题三答案

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理论力学课后习题第三章解答

理论力学课后习题第三章解答

理论力学课后习题第三章解答3.1解 如题3.1.1图。

均质棒受到碗的弹力分别为,棒自身重力为。

棒与水平方向的夹角为。

设棒的长度为。

由于棒处于平衡状态,所以棒沿轴和轴的和外力为零。

沿过点且与轴平行的合力矩为0。

即:①②③ 由①②③式得:④ 又由于即⑤ 将⑤代入④得:图题1.3.11N ,2N G θl x y A z 0sin 2cos 21=-=∑θθN N F x0cos 2sin 21=-+=∑G N N Fyθθ0cos 22=-=∑θlG c N M i ()θθ22cos 1cos 22-=c l ,cos 2c r =θrc 2cos =θ3.2解 如题3.2.1图所示,均质棒分别受到光滑墙的弹力,光滑棱角的弹力,及重力。

由于棒处于平衡状态,所以沿方向的合力矩为零。

即①由①②式得:所以()cr c l 2224-=o图题1.3.21N 2N G y 0cos 2=-=∑G N Fyθ0cos 22cos 2=-=∑θθlG d N M z ld=θ3cos 31arccos ⎪⎭⎫ ⎝⎛=l d θ3.3解 如题3.3.1图所示。

棒受到重力。

棒受到的重力。

设均质棒的线密度为。

由题意可知,整个均质棒沿轴方向的合力矩为零。

3.4解 如题3.4.1图。

轴竖直向下,相同的球、、互切,、切于点。

设球的重力大小图题1.3.32AB i G ag ρ=1i G bgρ=2ρz ()BH BF G OD G M z --⋅=∑21sin θ=0sin cos 2sin 2=⎪⎭⎫ ⎝⎛--θθρθρa b gb a ga aba b 2tan 22+=θ图题1.3.4Ox A B C B C D为,半径为,则对、、三个球构成的系统来说,在轴方向的合力应为零。

即:①对于球,它相对于过点与轴平行的轴的合力矩等于零。

即:②由式得:3.5解 如题3.5.1图。

梯子受到地面和墙的弹力分别为,,受地面和墙的摩擦力分别为,。

理论力学课后习题答案

理论力学课后习题答案

理论力学课后习题答案理论力学课后习题答案引言:理论力学是物理学的基础课程之一,对于理解和应用物理学的原理和方法具有重要意义。

在学习理论力学的过程中,课后习题是巩固知识、提高能力的重要途径。

本文将针对理论力学课后习题进行解答,帮助读者更好地理解和掌握这门课程。

第一章:牛顿力学1. 一个物体以初速度v0沿直线运动,加速度为a,求物体的位移与时间的关系。

答:根据牛顿第二定律F=ma,可得物体所受合力F=ma=mv/t,其中m为物体的质量,v为物体的速度,t为时间。

由此可得物体的位移s=vt+1/2at^2。

2. 一个质点在重力作用下自由下落,求它在t时刻的速度和位移。

答:在重力作用下,质点的加速度为g,即a=g。

根据牛顿第二定律F=ma,可得质点所受合力F=mg。

根据牛顿第一定律,质点的速度随时间的变化率为v=g*t,位移随时间的变化率为s=1/2gt^2。

第二章:拉格朗日力学1. 一个质点沿半径为R的圆周运动,求它的动能和势能。

答:质点的动能由动能定理可得,即K=1/2mv^2,其中m为质点的质量,v为质点的速度。

质点的势能由引力势能可得,即U=-GmM/R,其中G为引力常数,M为圆周的质量。

2. 一个质点在势能为U(r)的力场中运动,求它的运动方程。

答:根据拉格朗日方程可得,质点的运动方程为d/dt(dL/dv)-dL/dr=0,其中L=T-U,T为质点的动能,U为质点的势能。

第三章:哈密顿力学1. 一个质点在势能为U(x)的力场中运动,求它的哈密顿量和哈密顿运动方程。

答:质点的哈密顿量由哈密顿定理可得,即H=T+U,其中T为质点的动能,U为质点的势能。

质点的哈密顿运动方程为dp/dt=-dH/dx,其中p为质点的动量。

2. 一个质点在势能为U(x)的力场中运动,求它的哈密顿正则方程。

答:质点的哈密顿正则方程为dx/dt=dH/dp,dp/dt=-dH/dx,其中x为质点的位置,p为质点的动量。

结论:通过对理论力学课后习题的解答,我们可以更深入地理解和应用物理学的原理和方法。

理论力学(哈工第七版) 课后练习答案 第三部分

理论力学(哈工第七版)  课后练习答案 第三部分
O M
A
ϕ
O
r ϕ
M
W=

∫ 4ϕ dϕ + (m
0
− mB ) g ⋅ 2π r
A B
A mAg
= 8π 2 + (mA − mB ) g ⋅ 2π r = 8π 2 + 1× 9.8 × 2π × 0.5 = 110 (J)
B
mBg
(a)
(b)
7
12-4 图示坦克的履带质量为 m,两个车轮的质量均为 m1。车轮被看成均质圆盘,半径为 R, 两车轮间的距离为 πR。设坦克前进速度为 v,计算此质点系的动能。 解:系统的动能为履带动能和车轮动能之和。将履带分为四部 分,如图b 所示。履带动能:
O
P2 P aB − 1 a A = FN − P 1−P 2 g g
其中, a A = a , aB = 解得
A
a 2 1 (2 P 1−P 2 )a 2g
B
(a)
FN = P 1+P 2 −
v FN
O
v P 1
A
v aA
v aB B
v P2
(b)
11-1 质量为 m 的点在平面 Oxy 内运动,其运动方程为

G1
320
B C
SB
S A = 170 mm S B = 90 mm
(b)
2
10-12 图示滑轮中,两重物 A 和 B 的重量分别为 P1 和 P2。如物体 A 以加速度 a 下降, 不计滑轮质量,求支座 O 的约束力。 解:对整体进行分析,两重物的加速度和支座 O 的约束力如图b 所示。由 动量定理知:
整体受力和运动分析如图b因为0xf所以x方向系统守恒有21cos0brbmvmvv??解得121cosbrmmvvm1所以该系统动能为设此时三棱柱a沿三棱柱b下滑的距离为s则其重力作的功为1sinwmgs??系统动能22b211221sin12cosmmtmmvm由系统动能定理tw即1sinwmgs??上式对时间求导并注意到rdsdtv整理后得22112121sinsincosbbrmmmmvamgvm?????得2b2a212b2b2r2122b21122

理论力学第三版课后答案第3章

理论力学第三版课后答案第3章

r 由式(1)在 τ 向的坐标式,可得点 B 的速度 r τ : vB = vO + rω = 2rω
aw .
re vω B r vO
r n
(1)
co
τ
r
m
固定圆弧纯滚动由点 O′ 到点O,有 AD = AD′ ,即 r (φ + θ ) = Rθ ,得 rφ = (R − r )θ ,两边对时


ww w
r 公共基 e 的坐标式为 rA = rB + A1 ρBA ,展开,考虑到图
r x2 r x3
r y3
C
3-2Ca 有

θ3

0 ⎛ xA ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ cos φ1 ⎜ ⎜y ⎟ ⎟=⎜ ⎜ l sin (α − φ )⎟ ⎟+⎜ ⎜ 1 ⎠ ⎝ sin φ1 ⎝ A⎠ ⎝
− sin φ1 ⎞⎛ l cos α ⎞ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ cos φ1 ⎟ ⎠⎝ 0 ⎠
aw .
r y2
B
r r 连体基 e 2 相对于与连体基 e 1 的位形为
r y
co
A
(1)
m
r y1 r x1
φ1 α
r r r r (2)对于连体基 e 1 ,由图 3-2Ca 有 rA = rB + ρ BA 在
.k hd
ρ = (0 − l sin α ) , θ 3 =
1 C T
π
2
−α
(2)
洪嘉振等《理论力学》第 3 版习题详解
1
3-1C 试确定图示各机构中刚体 B2 的位形和它们相对于公共基的方向余弦阵。
r y
r y r y
C b
B2

理论力学(机械工业出版社)第三章空间力系习题解答

理论力学(机械工业出版社)第三章空间力系习题解答

3-1 在边长为a 的正六面体上作用有三个力,如图 3-26所示,已知:F i =6kN, F 2=2kN, F 3=4kN 。

试求各力在三个坐标轴上的 投影。

图 3-26所示,已知六面体尺寸为 400 mmx 300 mmx300mm 正面有力F i =100N,中间有力F 2=200N,顶面有力偶 M=20N ・m作用。

试求各力及力偶对 z 轴之矩的和。

图 3-274 M z F 1 COS 450.40.3 20 J 34 20^2-240207.125 N m3-3如图3-28所示,水平轮上 A 点作用一力F =1kN,方向与 轮面成a=60°的角,且在过A 点与轮缘相切的铅垂面内,而点 A与轮心0的连线与通过0点平行于y 轴的直线成 b=45°角,图 3-28F COS sin 1000 COS 60 sin 45250^2 N 354 NF COS COS 1000 COS 60 sin 45250 (0 N 354 NF 1x 0F 1yF 2xF 2 COS 45讨仃 4 J 3F iz 72 kNF ,6 kNF 3X F ^y — kNF ayF 2yF COS 45734巧 F^ —— kN 33F 2—33kN3-2 如图 3-27 h =r=1m 。

试求力F 在三个坐标轴上的投影和对三个坐标轴之矩。

F xF z F sin 1000 sin 60 500 866 NM x (F) |F y | h |F z | 1 r cos 354 1866 1 cos 45258 N m M y (F) |F x | h |F z | r sin 354 1 866 1sin 45966 N mM z (F)F cosr1000 cos60 1500 N m主矩。

图 3-30F R xF 1 “2 屁200^5 100(14 821 .4NF R yF 2乐150714 561 .2NF RZF 1亦 F ?L 100V 5 50^14410.7NV 14F RJ ( 821.4)2( 2561.2)2410.71076.3N3-4 曲拐手柄如图3-29所示,已知作用于手柄上的力F =100N, AB=100mm BC=400mrm CC =200mrm a=30°。

理论力学习题(3)

理论力学习题(3)

第三章 思考题3.1 刚体一般是由n (n 是一个很大的数目)个质点组成,为什么刚体的独立变量却不是3n 而是6或者更少?答:若组成刚体的每个质点都是自由质点,则质点的自由度为3n ,但刚体在运动中形状不变,各质点间的距离保持不变。

组成刚体的质点不是完全自由的,因而刚体的自由度大大少于3n 。

事实上,对于自由刚体,确定其位置只要确定其中任意不共线的3点的位置就行了,确定3点的位置需要9个变量,考虑到3点之间3个距离不变,9个变量之间有3个约束方程,所以独立变量共有6个。

若刚体不是自由的,还受到其它约束,独立变量的个数还可能少于6个。

3.2 何谓物体的重心?它和质心是不是总是重合在一起的?答:物体各部分所受重力的合力作用点叫做物体的重心。

在一般情况下,物体各部分所受重力的方向是平行的,那么,重心就是平行力系的中心,且无论物体方位如何,其重心在物体内的位置不变。

当物体中各部分重力加速度相同时,物体的重心和质心重合,若物体各部分重力加速度不同,重心可能与质心不重合,由于物体的大小比地球小得多,物体各部分重力加速度的差异实际上观察不到,所以可以认为重心和质心是重合的,但重心和质心是两个完全不同的概念,质心只与物体的质量分布有关,完全由物体本身性质决定,而与重力是否存在无关。

因此,质心的概念比重心具有更重要的意义。

3.3 试讨论图形的几何中心、质心和重心重合在一起的条件。

答:当物体质量均匀分布,物体各部分重力加速度都相同时,物体的几何中心、质心和重心三者重合。

3.4 简化中心改变时,主矢和主矩是不是也要随着改变?如果要改变,会不会影响刚体的运动?答:简化中心改变时,主矢不变,主矩改变。

这种主矩的改变,不会影响刚体的运动。

因为力系对任意简化中心的主矩和主矢都是和原力系等效的,它们对刚体运动产生的效果是等效的。

3.5 已知一均匀棒,当它绕其一端并垂直于棒的轴转动时,转动惯量为231ml ,m为棒的质量,l 为棒长。

《理论力学》习题三答案

《理论力学》习题三答案

《理论力学》习题三答案一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分)1. 求解质点动力学问题时,质点的初始条件是用来( C )。

A 、分析力的变化规律; B 、建立质点运动微分方程; C 、确定积分常数; D 、分离积分变量。

2. 在图1所示圆锥摆中,球M 的质量为m ,绳长l ,若α角保持不变,则小球的法向加速度为( C )。

A 、αsin g ;B 、αcos g ;C 、αtan g ;D 、αtan gc 。

3. 已知某点的运动方程为2bt a S +=(S 以米计,t 以秒计,a 、b 为常数),则点的轨迹为( C )。

A 、是直线;B 、是曲线;C 、不能确定;D 、抛物线。

4. 如图2所示距地面H 的质点M ,具有水平初速度0v,则该质点落地时的水平距离l 与( B )成正比。

A 、H ; B、H ; C 、2H ;D 、3H 。

5. 一质量为m 的小球和地面碰撞,开始瞬时的速度为1v ,碰撞结束瞬时的速度为2v(如图3),若v v v ==21,则碰撞前后质点动量的变化值为( A )。

A 、mv ;B 、mv 2 ;C 、mv 3;D 、 0。

6. 一动点作平面曲线运动,若其速率不变,则其速度矢量与加速度矢量( B )。

A 、平行; B 、垂直; C 、夹角随时间变化; D 、不能确定。

7. 三棱柱重P ,放在光滑的水平面上,重Q 的匀质圆柱体静止释放后沿斜面作纯滚动,则系统在运动过程中( A )。

A 、沿水平方向动量守恒,机械能守恒;B 、动量守恒,机械能守恒;图1图2图3C 、沿水平方向动量守恒,机械能不守恒;D 、均不守恒。

8. 动点M 沿其轨迹运动时,下列几种情况中,正确的应该是( A )。

A 、若始终有a v⊥,则必有v 的大小等于常量; B 、若始终有a v ⊥,则点M 必作匀速圆周运动;C 、若某瞬时有v ∥a ,则点M 的轨迹必为直线;D 、若某瞬时有a 的大小为零,且点M 作曲线运动,则此时速度必等于零。

3理论力学__课后答案_(范钦珊_刘燕_王琪_著)_清华大学出版社

3理论力学__课后答案_(范钦珊_刘燕_王琪_著)_清华大学出版社
3-10 试求图示结构中杆 1、2、3 所受的力。
解:杆 3 为二力杆 图(a) : ΣMi = 0
F3 ⋅ d − M = 0
F3 =
M d
F = F3(压) 图(b): ΣFx = 0 F2 = 0 ΣFy = 0
F1 = F = M (拉) d
(a)
习题 3-10 图
F1
(b)
3–11 图示空间构架由三根不计自重的有杆组成,在 D 端用球铰链连接,A、B 和 C 端则用球铰链固 定在水平地板上,若拴在 D 端的重物 P = 10 kN,试求铰链 A、B、C 的反力。
A FR D FBy
FR E
′ FBx
F2 B
′ FBy
D
B FBx
E C FR E
FCy
FCx
1-7f
D A E F
FR D
F Ay FEy
D
′ FCy
A
G
′ FEx
FAx
C
G
C
FCy
FCx
FBy
FEx
′ FCx
C
E
F
′ FBx
E
′ FEy
B
B
FBx
B
′ FBy
1-7g
FAy D E C H FBy
F ED
习题 3-2 图 (a)
A
(b)
A
解: ∑ Fy = 0 , FED sin α = F
∑ Fx = 0 , FED cos α = FDB
F FED = sin α F FDB = = 10 F tan α
F2
45

由图(a)计算结果,可推出图(b)中:FAB = 10FDB = 100F = 80 kN。

理论力学习题答案-第三版

理论力学习题答案-第三版

a=
2 2 2 dv & = 2 dω 2 sec 2 θ tan θ = 2ω x d + x = ωd ⋅ 2 sec θ ⋅ sec θ ⋅ tan ⋅ θ dt d2
(
)
1.5 矿山升降机作加速度运动时,其变加速度可用下式表示:
πt ⎞ a = c⎛ ⎜1 − sin ⎟ 2T ⎠ ⎝
-5-
y A r ϕ
a
ψ
C
a
B x
O
第 1 .3 题 图
y
A

ω ϕ O
r
C •
a
ψ B
x
题1.3.2图
由题分析可知,点 C 的坐标为 ⎧ x = r cos ϕ + a cos ψ ⎨ ⎩ y = a sin ψ 又由于在 ∆ AOB 中,有
r 2a = sin ψ sin ϕ
sin ϕ =
(正弦定理)所以
L
A d θ Oห้องสมุดไป่ตู้
第1.4题 图
x C
B
OL 绕 O 点以匀角速度转动, C 在 AB 上滑动,因此 C 点有一个垂直杆的速度分

v ⊥ = ω × OC = ω d 2 + x 2 C 点速度 v= v⊥ d 2 + x2 = v ⊥ sec θ = ωd sec 2 θ = ω cos θ d
& = ω 所以 C 点加速度 又因为 θ
(
) (
)
2
rω cos ϕ ⎧& x = − r ω sin ϕ − sin ψ ⎪ ⎪ 2 cos ψ ⎨ rω cos ϕ ⎪y &= ⎪ ⎩ 2
其中
ω =ϕ &

理论力学第三版[周衍柏]习题答案解析

理论力学第三版[周衍柏]习题答案解析

完美WORD 格式编辑第一章 质点力学第一章习题解答1.1 由题可知示意图如题1.1.1图:{{SSt t 题1.1.1图设开始计时的时刻速度为0v ,由题可知枪弹作匀减速运动设减速度大小为a . 则有:()()⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧+-+=-=221210211021221t t a t t v s at t v s 由以上两式得11021at t s v +=再由此式得()()2121122t t t t t t s a +-=证明完毕.1.2 解 由题可知,以灯塔为坐标原点建立直角坐标如题1.2.1图.题1.2.1图设A 船经过0t 小时向东经过灯塔,则向北行驶的B 船经过⎪⎭⎫ ⎝⎛+2110t 小时经过灯塔任意时刻A 船的坐标()t t x A 15150--=,0=A yB 船坐标0=B x ,⎥⎦⎤⎢⎣⎡-⎪⎭⎫⎝⎛+-=t t y B 15211150则AB 船间距离的平方()()222B A B A y y x x d -+-=即()2021515t t d -=201521115⎥⎦⎤⎢⎣⎡-⎪⎭⎫⎝⎛++t t()202002211225225675900450⎪⎭⎫ ⎝⎛++++-=t t t t t2d 对时间t 求导()()67590090002+-=t t dtd d AB 船相距最近,即()02=dtd d ,所以 h t t 430=- 即午后45分钟时两船相距最近最近距离22min231543154315⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯-⨯+⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯=s km1.3 解 ()1如题1.3.2图第1.3题图y题1.3.2图由题分析可知,点C 的坐标为⎩⎨⎧=+=ψψϕsin cos cos a y a r x 又由于在∆AOB 中,有ϕψsin 2sin ar =(正弦定理)所以ry r a 2sin 2sin ==ψϕ联立以上各式运用1cos sin 22=+ϕϕ由此可得rya x r a x 22cos cos --=-=ψϕ得12422222222=---++r y a x y a x r y 得22222223y a x r a x y -=-++化简整理可得()()2222222234r a y x y a x -++=-此即为C 点的轨道方程. (2)要求C 点的速度,分别求导⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=--=2cos sin cos 2cos sin ϕωψψϕωϕωr y r r x其中ϕω = 又因为ψϕsin 2sin a r =对两边分别求导 故有ψϕωψcos 2cos a r = 所以22y x V +=4cos sin cos 2cos sin 2222ϕωψψϕωϕωr r r +⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--=()ψϕψϕϕψω++=sin cos sin 4cos cos 22r1.4 解 如题1.4.1图所示,A BOCLxθd 第1.4题图OL 绕O 点以匀角速度转动,C 在AB 上滑动,因此C 点有一个垂直杆的速度分量22x d OC v +=⨯=⊥ωωC 点速度dx d d v v v 222sec sec cos +====⊥⊥ωθωθθ 又因为ωθ= 所以C点加速度 θθθω ⋅⋅⋅⋅==tan sec sec 2d dt dv a ()2222222tan sec 2d x d x d +==ωθθω1.5 解 由题可知,变加速度表示为⎪⎭⎫ ⎝⎛-=T t c a 2sin1π 由加速度的微分形式我们可知dtdv a =代入得dtT t c dv ⎪⎭⎫ ⎝⎛-=2sin 1π 对等式两边同时积分dt T t c dv t v⎰⎰⎪⎭⎫ ⎝⎛-=002sin 1π可得 :D Ttc Tct v ++=2cos2ππ(D 为常数)代入初始条件:0=t 时,0=v ,故cT D π2-=即⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=12cos2T t T t c v ππ 又因为dtds v =所以=ds dt T t T t c ⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛-+12cos 2ππ 对等式两边同时积分,可得:⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎭⎫⎝⎛-+=t T t T T t c s 2sin 22212πππ1.6 解 由题可知质点的位矢速度r λ=//v ①沿垂直于位矢速度μθ=⊥v又因为 r r λ== //v , 即r rλ= μθθ==⊥r v 即rμθθ= ()()j i v a θ r dtd r dt d dt d +==(取位矢方向i ,垂直位矢方向j ) 所以()j i i i θ r rdtd r i dt r d r dt d +=+= ()dtd r dt d r dt dr r dt d j j j j θθθθ ++=i j j 2r r r θθθ -+= 故()()j i a θθθr r r r 22++-= 即 沿位矢方向加速度()2θr r a -= 垂直位矢方向加速度()θθr r a 2+=⊥ 对③求导r rr 2λλ== 对④求导θμμθθ r r r +-=2⎪⎭⎫ ⎝⎛+=λμμθr把③④⑦⑧代入⑤⑥式中可得rr a 222//θμλ-= ⎪⎭⎫ ⎝⎛+=⊥r a μλμθ1.7 解 由题可知⎩⎨⎧==θθsin cos r y r x ①② 对①求导θθθ sin cos r r x-= ③ 对③求导θθθθθθθcos sin sin 2cos 2 r r rr x ---=④ 对②求导θθθcos sin r r y+=⑤ 对⑤求导θθθθθθθsin cos cos 2sin 2 r r rr y -++=⑥ 对于加速度a ,我们有如下关系见题1.7.1图题1.7.1图即⎩⎨⎧+=+=θθθθθθcos sin sin cos a a y a a x r r⑦--⑧ 对⑦⑧俩式分别作如下处理:⑦θcos ⨯,⑧θsin ⨯ 即得⎩⎨⎧+=-=θθθθθθθθθθcos sin sin sin cos sin cos cos a a y a a x r r⑨--⑩ ⑨+⑩得θθsin cos yx a r += ⑾ 把④⑥代入 ⑾得2θr r a r -= 同理可得θθθ r r a 2+= 1.8解 以焦点F 为坐标原点,运动如题1.8.1图所示]题1.8.1图则M 点坐标⎩⎨⎧==θθsin cos r y r x对y x ,两式分别求导⎪⎩⎪⎨⎧+=-=θθθθθθcos sin sin cos r r yr r x 故()()22222cos sin sin cos θθθθθθ r r r r y xv ++-=+=222ωr r+= 如图所示的椭圆的极坐标表示法为()θcos 112e e a r +-=对r 求导可得(利用ωθ= )又因为()()221cos 111ea e e a r -+-=θ即()rer e a --=21cos θ 所以()()2222222221211cos 1sin e r e ar r e a --+--=-=θθ故有()2222224222sin 1ωθωr ea r e v +-=()2224221ea r e -=ω()()]1211[2222222e ar r ea --+--22ωr +()()⎥⎦⎤⎢⎣⎡--+-⋅-=2222222221121e e ar r r e e a r ω()r r a b r -=2222ω 即()r a r br v -=2ω(其中()b a e b ,1222-=为椭圆的半短轴)1.9证 质点作平面运动,设速度表达式为j i v y x v v +=令为位矢与轴正向的夹角,所以dt d v dt dv dt d v dt dv dt d yy x x j j i i v a +++==j i ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++⎪⎭⎫ ⎝⎛-=θθ x y y x v dt dv v dt dv 所以[]j i a ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++⎪⎭⎫ ⎝⎛-=θθ x y y x v dt dv v dt dv ()j i y x v v +⋅ θθ y x y y y x xxv v dt dv v v v dt dv v ++-=dtdv v dt dv v y yx x += 又因为速率保持为常数,即C C v v y x ,22=+为常数对等式两边求导022=+dtdv v dt dv v y y xx所以0=⋅v a即速度矢量与加速度矢量正交.1.10解 由题可知运动轨迹如题1.10.1图所示,题1.10.1图则质点切向加速度dtdv a t =法向加速度ρ2n v a =,而且有关系式ρ2v 2k dt dv -= ① 又因为()232y 1y 1'+''=ρ②2px y 2=所以ypy =' ③ 32yp y -='' ④ 联立①②③④2322322y p 1y p 2kv dtdv⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+-= ⑤又dydvydt dy dy dv dt dv =⋅= 把2px y 2=两边对时间求导得pyy x= 又因为222y xv += 所以22221py v y+= ⑥ 把⑥代入⑤23223222122121⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⋅-=⋅⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+y p y p kv dydvp y v既可化为222py dykp v dv +-= 对等式两边积分222py dykp v dv p p vu+-=⎰⎰- 所以πk ue v -=1.11解 由题可知速度和加速度有关系如图1.11.1所示题1.11.1图⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧====ααcos sin 2a dt dv a a r v a t n 两式相比得dtdv r v ⋅=ααcos 1sin 2即2cot 1vdv dt r =α 对等式两边分别积分200cot 1v dv dt rv v t⎰⎰=α 即αcot 110rt v v -= 此即质点的速度随时间而变化的规律.1.12证 由题1.11可知质点运动有关系式⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧==ααcos sin 2a dtdv a r v ①② 所以 ωθθθd dv dt d d dv dt dv =⋅=,联立①②,有ααωθcos sin 2r v d dv = 又因为r v ω=所以 θαd vdv cot =,对等式两边分别积分,利用初始条件0=t 时,0θθ=()αθθcot 00-=e v v1.13 证(a )当00=v ,即空气相对地面上静止的,有牵相绝v v v +=.式中绝v 质点相对静止参考系的绝对速度, 相v 指向点运动参考系的速度, 牵v 指运动参考系相对静止参考系的速度.可知飞机相对地面参考系速度:绝v =v ',即飞机在舰作匀速直线运动.所以飞机来回飞行的总时间v l t '=20. (b )假定空气速度向东,则当飞机向东飞行时速度01v v v +'=飞行时间1v v lt +'=当飞机向西飞行时速度0v v v v v -'=+=牵相飞行时间2v v lt -'=故来回飞行时间021v v l t t t +'=+=0v v l -'+222v v lv -''= 即2200220112v v t v v v lt '-='-'= 同理可证,当空气速度向西时,来回飞行时间2201v v t t '-= (c )假定空气速度向北.由速度矢量关系如题1.13.1图v 题1.13.1图v v v '+=0绝202v v v -'= 所以来回飞行的总时间222vv l t -'=2200220112v vt v v v l '-='-'=同理可证空气速度向南时,来回飞行总时间仍为2201v v t t '-=1.14解 正方形如题1.14.1图。

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【关键字】活动、情况、方法、条件、动力、空间、质量、地方、问题、系统、密切、主动、整体、平衡、保持、提升、合力、规律、位置、支撑、作用、结构、水平、速度、关系、分析、简化、倾斜、满足、带动、支持、方向、推动、推进、中心第一章静力学公理与受力分析(1)一.是非题1、加减平衡力系公理不但适用于刚体,还适用于变形体。

()2、作用于刚体上三个力的作用线汇交于一点,该刚体必处于平衡状态。

()3、刚体是真实物体的一种抽象化的力学模型,在自然界中并不存在。

()4、凡是受两个力作用的刚体都是二力构件。

()5、力是滑移矢量,力沿其作用线滑移不会改变对物体的作用效果。

()二.选择题1、在下述公理、法则、原理中,只适于刚体的有()①二力平衡公理②力的平行四边形法则③加减平衡力系公理④力的可传性原理⑤作用与反作用公理三.画出下列图中指定物体受力图。

未画重力的物体不计自重,所有接触处均为光滑接触。

多杆件的整体受力图可在原图上画。

a(球A )b(杆AB)d(杆AB、CD、整体)c(杆AB、CD、整体)f(杆AC、CD、整体)e(杆AC、CB、整体)四.画出下列图中指定物体受力图。

未画重力的物体不计自重,所有接触处均为光滑接触。

多杆件的整体受力图可在原图上画。

a(球A、球B、整体)b(杆BC、杆AC、整体)第一章 静力学公理与受力分析(2)一.画出下列图中指定物体受力图。

未画重力的物体不计自重,所有接触处均为光滑接触。

多杆件的整体受力图可在原图上画。

)a (杆AB 、BC 、整体)b (杆AB 、BC 、轮E 、整体 )c (杆AB 、CD 、整体)d (杆BC 带铰、杆AC 、整体 )e (杆CE 、AH 、整体)f (杆AD 、杆DB 、整体 )g (杆AB 带轮及较A 、整体)h (杆AB 、AC 、AD 、整体 第二章 平面汇交和力偶系一.是非题1、因为构成力偶的两个力满足F = - F ’,所以力偶的合力等于零。

( )2、用解析法求平面汇交力系的合力时,若选用不同的直角坐标系,则所求得的合力不同。

《理论力学》课后习题答案赫桐生,高教版)第3章

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精品行业资料,仅供参考,需要可下载并修改后使用!第三章习题3-1.求图示平面力系的合成结果,长度单位为m。

解:(1) 取O点为简化中心,求平面力系的主矢:求平面力系对O点的主矩:(2) 合成结果:平面力系的主矢为零,主矩不为零,力系的合成结果是一个合力偶,大小是260Nm,转向是逆时针。

习题3-2.求下列各图中平行分布力的合力和对于A点之矩。

解:(1) 平行力系对A点的矩是:取B点为简化中心,平行力系的主矢是:平行力系对B点的主矩是:向B点简化的结果是一个力R B和一个力偶M B,且:如图所示;将R B向下平移一段距离d,使满足:最后简化为一个力R,大小等于R B。

其几何意义是:R的大小等于载荷分布的矩形面积,作用点通过矩形的形心。

(2) 取A点为简化中心,平行力系的主矢是:平行力系对A点的主矩是:向A点简化的结果是一个力R A和一个力偶M A,且:如图所示;将R A向右平移一段距离d,使满足:最后简化为一个力R,大小等于R A。

其几何意义是:R的大小等于载荷分布的三角形面积,作用点通过三角形的形心。

习题3-3.求下列各梁和刚架的支座反力,长度单位为m。

解:(1) 研究AB杆,受力分析,画受力图:列平衡方程:解方程组:反力的实际方向如图示。

校核:结果正确。

(2) 研究AB杆,受力分析,将线性分布的载荷简化成一个集中力,画受力图:列平衡方程:解方程组:反力的实际方向如图示。

校核:结果正确。

(3) 研究ABC,受力分析,将均布的载荷简化成一个集中力,画受力图:列平衡方程:解方程组:反力的实际方向如图示。

校核:结果正确。

习题3-4.重物悬挂如图,已知G=1.8kN,其他重量不计;求铰链A的约束反力和杆BC所受的力。

解:(1) 研究整体,受力分析(BC是二力杆),画受力图:列平衡方程:解方程组:反力的实际方向如图示。

习题3-5.图示钻井架,G=177kN,铅垂荷载P=1350kN,风荷载q=1.5kN/m,水平力F=50kN;求支座A的约束反力和撑杆CD所受的力。

理论力学课后答案03

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第3章 平面任意力系三、选择题1. D 2.C 3B 4C 5 b 6 D 7 B 8B 9 B 10 A 四、计算题3-1 重物悬挂如图3.27所示,已知G =1.8kN ,其他重量不计。

求铰链A 的约束反力和杆BC 所受的力。

解:选AB 和滑轮D 组成的系统为研究对象,受力分析如图所示。

列平衡方程,有∑=0xF45cos o=--D B Ax F F F∑=0yF45sin o=-+G F F B Ay∑=0)(F AM03.01.06.045sin o =⨯-⨯+⨯G F F D B其中:kN8.1==G F D联立求解,可得:N2400=Ax F ,N1200=AyF ,N5.848=BF3-3求如图3.29(a)、(b)所示平行分布力的合力和对于点A 之矩。

(b)ABq l(a)alAC B q图3.29解:(a )平行分布力的合力为:qaF R ='( ← )10c GB30cm20c 45°BF A DDF AxFAyF B10c30cm20c 45°CGA D图3.27学 ·24·对于点A 之矩的矩为221qaMA=( )(b )平行分布力的合力为:qlF R 21'=( ↓ )对于点A 之矩的矩为231qlMA=( )3-4静定多跨梁的荷载及尺寸如图3.30(a)、(b)所示,长度单位为m ,求支座约束反力。

(a)CB36 A 20kN /m30︒(b)B 2 12122.5kN/m5kN ·m5kN C AD40kN ·m图3.30CB620kN /m30︒BxF By FCFCB36A 20kN /m 30︒40kN ·mAxF Ay F CFA M解:(a) 分别选整体和杆BC 为研究对象,受力分析如图所示。

分别列平衡方程,有整体:∑=0xF 030sin o=-C Ax F F∑=0yF62030cos o=⨯-+C Ay F F∑=0)(F AM0662040930cos o =⨯⨯--⨯+C A F M 杆BC :∑=0)(FB M03620630cos o =⨯⨯-⨯C F联立求解,可得:kN320=Ax F ,N60k F Ay=,mkN 220⋅=AM ,kN 340=C F2 22.5kN/m 5kN ·mCDCx F Cy FDy F 2B21 212.5kN/m 5kN ·m5kN C AD AxF Ay F DyFByF(b) 分别选整体和杆CD 为研究对象,受力分析如图所示。

理论力学课后习题答案_清华大学出版社_2004年版_范钦珊,刘燕,王琪 编著

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习题 1-1 图
y
y2
F
F y1
F y1
F y2 F y2
F

Fx1 Fx1
(c)
x
F x2
Fx 2
x2
(d)
解: (a)图(c) : F F cos i1 F sin j1 分力: F x1 F cos i1 投影: Fx1 F cos , ,
F y1 F sin j1 Fy1 F sin
讨论: = 90°时,投影与分力的模相等;分力是矢量,投影是代数量。 (b)图(d) : 分力: F x 2 ( F cos F sin cot ) i 2 投影: Fx 2 F cos , 讨论: ≠90°时,投影与分量的模不等。
1-2 试画出图 a 和 b 两种情形下各物体的受力图,并进行比较。
F Ax
, Fy 2
F sin j2 sin
Fy 2 F cos( )
FAy
A
C
F
B
D
习题 1-2 图
FRD
FAy
F Ax
A
C
F
C
FC
F Ax
FAy
(a-1)
F
C
B
A
B
D
' FC
(a-2)
FRD
(a-3)
FRD
D
(b-1)
比较:图(a-1)与图(b-1)不同,因两者之 FRD 值大小也不同。
解: 图(a) : 2F3 cos 45 F 0
F3 2 F (拉) 2
F1 = F3(拉)
F2 2 F3 cos 45 0
F2 = F(受压) 图(b) : F3 F3 0 F1 = 0 F2 = F(受拉)

理论力学习题答案第三章

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第三章思考题解答3.1 答:确定一质点在空间中得位置需要3个独立变量,只要确定了不共线三点的位置刚体的位置也就确定了,故须九个独立变量,但刚体不变形,此三点中人二点的连线长度不变,即有三个约束方程,所以确定刚体的一般运动不需3n 个独立变量,有6个独立变量就够了.若刚体作定点转动,只要定出任一点相对定点的运动刚体的运动就确定了,只需3个独立变量;确定作平面平行运动刚体的代表平面在空间中的方位需一个独立变量,确定任一点在平面上的位置需二个独立变量,共需三个独立变量;知道了定轴转动刚体绕转动轴的转角,刚体的位置也就定了,只需一个独立变量;刚体的平动可用一个点的运动代表其运动,故需三个独立变量。

3.2 答物体上各质点所受重力的合力作用点即为物体的重心。

当物体的大小远小于地球的线度时物体上各质点所在点的重力加速度都相等,且方向彼此平行即重力场为均匀场,此时质心与重心重合。

事实上但物体的线度很大时各质点所在处g 的大小是严格相等,且各质点的重力都指向地心,不是彼此平行的,重心与质心不和。

3.3答 当物体为均质时,几何中心与质心重合;当物体的大小远小于地球的线度时,质心与重心重合;当物体为均质且大小远小于地球的线度时,三者都重合。

3.4 答 主矢F 是力系各力的矢量和,他完全取决于力系中各力的大小和方向,故主矢不随简化中心的位置而改变,故而也称之为力系的主矢;简化中心的位置不同,各力对简化中心的位矢i r 也就不同则各力对简化中心的力矩也就不同,故主矩随简化中心的位置而变,被称之为力系对简化中心的主矩。

分别取O 和O '为简化中心,第i 个力i F 对O 和O '的位矢分别为i r 和i r ',则i r =i r '+O O ',故()()iii ii i O F O O r F r M ⨯'-'=⨯'=∑∑'()∑∑⨯'-⨯'=ii ii i F O O F r ∑⨯'+=ii o F O O M即o o M M ≠'主矢不变,表明刚体的平动效应不变,主矩随简化中心的位置改变,表明力系的作用对刚体上不同点有不同的转动效应,但不改变整个刚体的转动规律或者说不影响刚体绕质心的转动。

理论力学答案完整版(清华大学出版社)3

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2 静定和静不定问题 未知约束力分量的数目等于独立平衡方程的数目,这类平衡问题称为静定问题; 未知约束力分量的数目大于独立平衡方程的数目,这类平衡问题称为静不定问题,两者
之差称为静不定次数。这类问题需要补充与静不定次数相同数量的变形协调方程才能求解。 未知约束力分量的数目小于独立平衡方程的数目,这类平衡问题是不存在的。 解题要领:
(2)AD 梁上,固定铰链 A 处有 2 个约束力,辊轴铰链 B、C 和 D 各有 1 个约束力, 共有 5 个约束力,这 5 个约束力组成平面一般力系,可以列出 3 个独立的平衡方程。所以, AD 梁是 2 次静不定。
(3)曲梁 AB 两端都是固定端约束,各有 3 个共 6 个约束力组成平面一般力系,而独 立的平衡方程只有 3 个。所以是 3 次静不定。
2 要区分物体维持平衡时的摩擦力与能够产生的最大静摩擦力,两者不可混淆。 3 有摩擦时的平衡问题往往还伴随物体的翻倒问题,要全面考虑,择其合理解。 4 自锁问题通常利用摩擦角概念和二力平衡条件或三力平衡汇交定理解题,具有几何直观、 概念清楚和便于理解的特点。关键是要确定临界平衡时的摩擦角。 5 滚动摩擦问题的考虑类似于滑动摩擦问题。
FA = 63.22 kN . ∑ Fy = 0, FA + FC sin 60o + FB − F1 sin 60o − F2 − q × 3 = 0 ,
FB = 88.74 kN .
题 3-3(a)图
(b)解:以 AB 以梁为研究对象,画受力图,列平衡方程
∑ Fx = 0 , FD cos 45o − FB cos 45o − F2 cos30o = 0 , ∑ mC = 0, FD sin 45o × 4 + FB sin 45o × 8 − M − F1 × 2

《理论力学》习题三答案讲解

《理论力学》习题三答案讲解

《理论力学》习题三答案一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分)1. 求解质点动力学问题时,质点的初始条件是用来( C )。

A 、分析力的变化规律; B 、建立质点运动微分方程; C 、确定积分常数; D 、分离积分变量。

2. 在图1所示圆锥摆中,球M 的质量为m ,绳长l ,若α角保持不变,则小球的法向加速度为( C )。

A 、αsin g ;B 、αcos g ;C 、αtan g ;D 、αtan gc 。

3. 已知某点的运动方程为2bt a S +=(S 以米计,t 以秒计,a 、b 为常数),则点的轨迹为( C )。

A 、是直线;B 、是曲线;C 、不能确定;D 、抛物线。

4. 如图2所示距地面H 的质点M ,具有水平初速度0v ,则该质点落地时的水平距离l 与( B )成正比。

A 、H ;B 、H ;C 、2H ;D 、3H 。

5. 一质量为m 的小球和地面碰撞,开始瞬时的速度为1v ,碰撞结束瞬时的速度为2v(如图3),若v v v ==21,则碰撞前后质点动量的变化值为( A )。

A 、mv ;B 、mv 2 ;C 、mv 3;D 、 0。

6. 一动点作平面曲线运动,若其速率不变,则其速度矢量与加速度矢量( B )。

A 、平行; B 、垂直; C 、夹角随时间变化; D 、不能确定。

7. 三棱柱重P ,放在光滑的水平面上,重Q 的匀质圆柱体静止释放后沿斜面作纯滚动,则系统在运动过程中( A )。

A 、沿水平方向动量守恒,机械能守恒;B 、动量守恒,机械能守恒;C 、沿水平方向动量守恒,机械能不守恒;D 、均不守恒。

图1图2图38. 动点M 沿其轨迹运动时,下列几种情况中,正确的应该是( A )。

A 、若始终有a v⊥,则必有v 的大小等于常量;B 、若始终有a v⊥,则点M 必作匀速圆周运动; C 、若某瞬时有v ∥a ,则点M 的轨迹必为直线;D 、若某瞬时有a 的大小为零,且点M 作曲线运动,则此时速度必等于零。

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《理论力学》习题三答案一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分)1. 求解质点动力学问题时,质点的初始条件是用来( C )。

A 、分析力的变化规律; B 、建立质点运动微分方程; C 、确定积分常数; D 、分离积分变量。

2. 在图1所示圆锥摆中,球M 的质量为m ,绳长l ,若α角保持不变,则小球的法向加速度为( C )。

A 、αsin g ;B 、αcos g ;C 、αtan g ;D 、αtan gc 。

3. 已知某点的运动方程为2bt a S +=(S 以米计,t 以秒计,a 、b 为常数),则点的轨迹为( C )。

A 、是直线;B 、是曲线;C 、不能确定;D 、抛物线。

4. 如图2所示距地面H 的质点M ,具有水平初速度0v,则该质点落地时的水平距离l 与( B )成正比。

A 、H ; B、H ; C 、2H ;D 、3H 。

5. 一质量为m 的小球和地面碰撞,开始瞬时的速度为1v ,碰撞结束瞬时的速度为2v(如图3),若v v v ==21,则碰撞前后质点动量的变化值为( A )。

A 、mv ;B 、mv 2 ;C 、mv 3;D 、 0。

6. 一动点作平面曲线运动,若其速率不变,则其速度矢量与加速度矢量( B )。

A 、平行; B 、垂直; C 、夹角随时间变化; D 、不能确定。

7. 三棱柱重P ,放在光滑的水平面上,重Q 的匀质圆柱体静止释放后沿斜面作纯滚动,则系统在运动过程中( A )。

A 、沿水平方向动量守恒,机械能守恒;B 、动量守恒,机械能守恒;C 、沿水平方向动量守恒,机械能不守恒;D 、均不守恒。

图1图2图38. 动点M 沿其轨迹运动时,下列几种情况中,正确的应该是( A )。

A 、若始终有a v⊥,则必有v 的大小等于常量; B 、若始终有a v ⊥,则点M 必作匀速圆周运动;C 、若某瞬时有v ∥a,则点M 的轨迹必为直线;D 、若某瞬时有a 的大小为零,且点M 作曲线运动,则此时速度必等于零。

9、作一维运动的简谐振子,其拉格朗日量可写为( A )。

A 、221122L mx kx =- B 、212L mx = C 、212L kx =- D 、0L =10、一实心圆柱体,沿一斜面无滑动的滚下,下列说法正确的是( A )。

A 、机械能守恒,动量矩不守恒。

B 、质心动量守恒。

C 、机械能不守恒,动量矩守恒。

D 、没有守恒量11. 匀质杆AB 重G ,其A 端置于光滑水平面上,B 端用绳悬挂,如图4所示,取坐标系O-xy ,此时该杆质心C 的x 坐标=c x ,若将绳剪断,则( C )。

A 、杆倒向地面的过程中,其质心C 运动的轨迹为圆弧;B 、杆倒至地面后, 0>c x ;C 、杆倒至地面后, 0=c x ;D 、杆倒至地面后,<c x 。

12. 如图所示平面机构,CD 连线铅直,杆BC=BD ,在如图5所示瞬时,角030=ϕ,杆AB 水平,则该瞬时点A 和点C 的虚位移大小之间的关系为 ( C )。

A 、CA r r δδ23=; B 、C A r r δδ3=;C 、C A r r δδ23=; D 、C A r r δδ21=。

13. 匀质圆盘半径为r ,质量为m ,在半径为R 的固定圆柱面内纯滚动,如图6所示,则圆盘的动能为( D )。

A 、2A2mr 43ω=T ; B 、22mR 43ϕ =T ;C 、22r)-m(R 21ϕ=T ; D 、()22r -R m 43ϕ =T 。

图414. 一匀质杆OA 与匀质圆盘在圆盘中心A 处铰接,在如图7示位置时,OA 杆绕固定轴O 转动的角速度为ω,圆盘相对于杆OA 的角速度为ω,设OA 杆与圆盘的质量均为m , 圆盘的半径为R ,杆长R L 3=,则此时该系统对固定轴O 的动量矩大小为( C )。

A 、ω2022mR J =B 、ω205.12mR J =C 、ω2013mR J = D 、ω2012mR J =15. 某瞬时,刚体上任意两点A 、B 的速度分别为A v 、B v,则下述结论正确的是( C )。

A 、当B Av v=时,刚体必作平动; B 、当刚体作平动时,必有BA v v=,但A v 与A v 的方向可能不同;C 、当刚体作平动时,必有B Av v=; D 、当刚体作平动时,A v 与A v 的方向必然相同,但可能BA v v ≠。

16、三力平衡定理是( A )。

A 共面不平行的三个力互相平衡必汇交于一点;B 共面三力若平衡,必汇交于一点;C 三力汇交于一点,则这三个力必互相平衡。

17、空间任意力系向某一定点O 简化,若主矢0≠'R ,主矩00≠M ,则此力系简化的最后结果( C )。

A 可能是一个力偶,也可能是一个力;B 一定是一个力;C 可能是一个力,也可能是力螺旋;D 一定是力螺旋。

18、如图8所示,=P 60kM ,T F =20kN ,A, B 间的静摩擦因数sf =0.5,动摩擦因数f =0.4,则物块A 所受的摩擦力F 的大小为( C )。

A 25 kN ;B 20 kN ;C 310kN ;D 0图8TF AωOω图7PAB3019、点作匀变速曲线运动是指( C )。

A 点的加速度大小a=常量;B 点的加速度a=常矢量;C 点的切向加速度大小τa=常量;D 点的法向加速度大小na=常量。

20边长为a2的正方形薄板,截去四分之一后悬挂在A点,今若使BC边保持水平,则点A距右端的距离x= ( D )。

A a;B 3a/2;C 6a/7;D 5a/6。

21、下述刚体运动一定是平动的是( D )。

A、刚体运动时,其上有不在一条直线上的三点始终作直线运动;B、刚体运动时,其上所有的点到某固定平面的距离始终保护不变;C、刚体运动时,其上有两条相交直线始终与各自初始位置保持平行;D、刚体运动时,其上有不在一条直线上的三点的速度大小方向始终相同。

22、点作曲线运动时下列说法正确的是( B )A. 若切向加速度为正,则点作加速运动;B. 若切向加速度与速度符号相同,则点作加速运动;C. 若切向加速度为零,则速度为常矢量;D.以上说法都不正确23、半径为a,质量为M的薄圆片,绕垂直于圆片并通过圆心的竖直轴以匀角速度ω转动,则绕此轴的动量矩为( A )。

A、213J Ma ω=, B、212J Maω=, C、223J Maω=, D、225J Maω=24、对于空间转动参照系,科里奥利力定义为( C )。

AaC B xaa aA 、'v ω⨯, B 、'2m v ω⨯ C 、'2m v ω-⨯ D 、'm v ω-⨯ 25、在有心力场中运动的质点,下列说法正确的是( B )。

A 、动量守恒,角动量守恒,机械能守恒。

B 、动量不守恒,角动量守恒,机械能守恒。

C 、角动量不守恒。

D 、机械能不守恒。

26、细杆绕通过杆的一端O 点的水平轴转动,在重力作用下,当无初速地自水平位置转到竖直位置时,细杆的角速度ω为( C )。

A 、gω=; B 、32g ω=; C 、3g ω=; D 、6gω=。

27、质量为1m 和2m 的两自由质点互相吸引,它们之间的引力势能为12km m r -,开始时,两质点皆处于静止状态,其间距离为a ,当两质点的距离为12a 时,质量为1m的质点的速度可表为(A )。

A、1v m =、1v m =、1v m =D、1v m =28、自由质点在球坐标系下的拉格朗日量为(设势能为()V r )( A )。

A 、2222221()()2L m r r r Sin V r θθϕ=++- B 、2221()2L m r r θ=+C 、212L mr =D 、22212L mr Sin θϕ=29. 某瞬时,平面运动刚体的绝对角速度和角加速度分别为ω和α,相对某基点A 转动角速度和角加速度分别为A ω和A α,相对基点B 转动角速度和角加速度分别为B ω和B α,则应有( B )。

A 、ωωω≠=B A ,ααα≠=B A ; B 、ωωω==B A ,ααα==B A ;C 、ωωω≠≠B A ,ααα≠=B A ;D 、ωωω==B A ,ααα≠≠B A 。

30. 刚体绕同平面内任意二根轴转动的合成运动( D )。

A 、一定是平面运动; B 、一定是平动; C 、一定是定轴转动; D 、是绕瞬轴的转动。

二、判断题(本大题共20小题,每小题2分,共40分,正确填“T ”,错误填“F ”)1、法向加速度是因为速度的大小变化所引起的。

( F )2、非保守力做功与路径无关。

( F )3、在有心力场中运动的质点角动量守恒,机械能守恒。

( T )4、内力不改变质点组的总动能。

( F )5、刚体作定点转动的自由度是3。

( T )6、作用在刚体上的力可沿作用线移动而作用效果不变。

( T )7、若作用在刚体上的所有外力的矢量和为零,则刚体处于平衡状态。

( F )8、由于地球是一个转动参照系,惯性离心力的作用将使重力加速度随着纬度而变化。

( T ) 9、自由落体偏东是科里奥利力的影响。

( T )10、虚位移是约束许可的条件下,可能发生的位移,是不需要时间的。

( T ) 11、切向加速度是因为速度的方向变化所引起的。

( F ) 12、保守力作功与路径无关。

( T )13、在有心力场中运动的质点动量守恒。

( F ) 14、内力不改变质点组的总动量。

( T ) 15、刚体作一般运动时,自由度是6。

( T ) 16、内力不改变质点组质心运动状态。

( T )17、若作用在刚体上的所有外力的力矩的矢量和为零,则刚体处于平衡状态。

( F ) 18、轨道磨损和河岸冲刷是科里奥利力的影响。

( T ) 19、质点发生实位移是需要时间的。

( T )20、在稳定约束的情况下,实位移是虚位移中的一个。

( T )1.(20分) 半径为R 的半圆形凸轮D 以等速v 0沿水平线向右运动,带动从动杆AB 沿铅直方向上升,如图所示,求φ=30゜时杆AB 相对于凸轮的速度和加速度。

1. 解:以杆AB 上点A 为动点,凸轮D 为动系。

(1)速度a e r v v v =+0e v v =由几何关系得0cos 3e r v v φ== (2)加速度0e a = n t a r r a a a =+22043n r rv v a R R ==由几何关系得tan t n rra a φ=⋅=r a =2.(20分)如图所示,均质细杆AB 长l ,质量为m ,由直立位置开始滑动,上端A 沿墙壁向下滑,下端B 沿地板向右滑,不计摩擦。

求细杆在任一位置φ时的角速度ω、角加速度α和A ,B 处的约束力。

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