大學(xué)物理(科學(xué)出版社,熊天信、蔣德瓊、馮一兵、李敏惠)第四章習(xí)題解.doc
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______________________________________________________________________________________________________________ 第四章 剛體的定軸轉(zhuǎn)動(dòng) 4–1 半徑為20cm的主動(dòng)輪,通過(guò)皮帶拖動(dòng)半徑為50cm的被動(dòng)輪轉(zhuǎn)動(dòng),皮帶與輪之間無(wú)相對(duì)滑動(dòng),主動(dòng)輪從靜止開(kāi)始作勻角加速度轉(zhuǎn)動(dòng),在4s內(nèi)被動(dòng)輪的角速度達(dá)到,則主動(dòng)輪在這段時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)過(guò)了 圈。 解:被動(dòng)輪邊緣上一點(diǎn)的線速度為 在4s內(nèi)主動(dòng)輪的角速度為 主動(dòng)輪的角速度為 在4s內(nèi)主動(dòng)輪轉(zhuǎn)過(guò)圈數(shù)為 (圈) 4–2繞定軸轉(zhuǎn)動(dòng)的飛輪均勻地減速,t=0時(shí)角速度為=5rad/s,t=20s時(shí)角速度為,則飛輪的角加速度 = ,t=0到t=100s時(shí)間內(nèi)飛輪所轉(zhuǎn)過(guò)的角度= 。 解:由于飛輪作勻變速轉(zhuǎn)動(dòng),故飛輪的角加速度為 t=0到t=100s時(shí)間內(nèi)飛輪所轉(zhuǎn)過(guò)的角度為 4–3 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量是物體 量度,決定剛體的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量的因素有 。 解:轉(zhuǎn)動(dòng)慣性大小,剛體的形狀、質(zhì)量分布及轉(zhuǎn)軸的位置。 4–4 如圖4-1,在輕桿的b處與3b處各系質(zhì)量為2m和m的質(zhì)點(diǎn),可繞O軸轉(zhuǎn)動(dòng),則質(zhì)點(diǎn)系的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量為 。 圖4-1 m 2m b 3b O 解:由分離質(zhì)點(diǎn)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量的定義得 4–5 一飛輪以600r/min的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)動(dòng)慣量為2.5kg·m2,現(xiàn)加一恒定的制動(dòng)力矩使飛輪在1s內(nèi)停止轉(zhuǎn)動(dòng),則該恒定制動(dòng)力矩的大小M=_________。 解:飛輪的角加速度為 制動(dòng)力矩的大小為 負(fù)號(hào)表示力矩為阻力矩。 4–6 半徑為0.2m,質(zhì)量為1kg的勻質(zhì)圓盤(pán),可繞過(guò)圓心且垂直于盤(pán)的軸轉(zhuǎn)動(dòng)?,F(xiàn)有一變力F=5t(SI)沿切線方向作用在圓盤(pán)邊緣上,如果圓盤(pán)最初處于靜止?fàn)顟B(tài),那么它在3秒末的角加速度為 ,角速度為 。 解:圓盤(pán)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量為 。 3秒末的角加速度為 由 即 對(duì)上式積分,并利用初始條件:時(shí),,得 4–7 角動(dòng)量守恒定律成立的條件是 。 解:剛體(質(zhì)點(diǎn))不受外力矩的作用或所受的合外力矩為零。 4–8 以下運(yùn)動(dòng)形態(tài)不是平動(dòng)的是[ ]。 A.火車(chē)在平直的斜坡上運(yùn)動(dòng) B.火車(chē)在拐彎時(shí)的運(yùn)動(dòng) C.活塞在氣缸內(nèi)的運(yùn)動(dòng) D.空中纜車(chē)的運(yùn)動(dòng) 解:火車(chē)在拐彎時(shí),車(chē)廂實(shí)際是平動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)的合成,故不是平動(dòng),應(yīng)選(B)。 4–9 以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是[ ]。 A.角速度大的物體,受的合外力矩不一定大 B.有角加速度的物體,所受合外力矩不可能為零 C.有角加速度的物體,所受合外力一定不為零 D.作定軸(軸過(guò)質(zhì)心)轉(zhuǎn)動(dòng)的物體,不論角加速度多大,所受合外力一定為零 解:角速度大的物體,角加速度不一定大,由于,所以它所受的合力矩不一定大;如果一個(gè)物體有角加速度,則它一定受到了合外力矩的作用;合外力矩不等于零,不等于所受的合力一定不為零,如物體受到了一個(gè)大小相等,方向相反而不在一條直線上的力的作用;當(dāng)物體作定軸(軸過(guò)質(zhì)心)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),質(zhì)心此時(shí)的加速度為零,根據(jù)質(zhì)心運(yùn)動(dòng)定律,它所受的合外力一定零。綜上,只有(C)是錯(cuò)誤的,故應(yīng)選(C)。 4–10 有兩個(gè)力作用在一個(gè)有固定轉(zhuǎn)軸的剛體上:[ ] (1)這兩個(gè)力都平行于軸作用時(shí),它們對(duì)軸的合力矩一定是零; (2)這兩個(gè)力都垂直于軸作用時(shí),它們對(duì)軸的合力矩可能是零; (3)當(dāng)這兩個(gè)力的合力為零時(shí),它們對(duì)軸的合力矩也一定是零; (4)當(dāng)這兩個(gè)力對(duì)軸的合力矩為零時(shí),它們的合力也一定是零。 在上述說(shuō)法中 A.只有(1)是正確的 B.(1)、(2)正確,(3)、(4)錯(cuò)誤 C.(1)、(2)、(3)都正確,(4)錯(cuò)誤 D.(1)、(2)、(3)、(4)都正確 解:這兩個(gè)力都平行于軸作用時(shí),它們對(duì)軸的矩都為零,自然合力矩為零,故(1)正確;當(dāng)兩個(gè)力都垂直于軸作用時(shí),如果兩個(gè)力大小相等、方向相反,作用在物體的同一點(diǎn),則它們的合力矩為零,或兩個(gè)力都通過(guò)轉(zhuǎn)軸,兩力的力矩都等于零,合力矩也等于零,但如兩力大小不等,方向相反,也可通過(guò)改變力臂,使兩力的合力矩為零,如此時(shí)力臂相同,則合力矩不等于零,因此(2)也時(shí)正確的;當(dāng)這兩個(gè)力的合力為零時(shí),還要考慮力臂的大小,所以合力矩不一定為零,故(3)是錯(cuò)誤的;兩個(gè)力對(duì)軸的合力矩為零時(shí),因,所以它們的合力不一定為零,故(4)也是錯(cuò)誤的。故答案應(yīng)選(B)。 4–11 一圓盤(pán)正繞垂直于盤(pán)面的水平光滑固定軸O轉(zhuǎn)動(dòng)。如圖4-2所示,射來(lái)兩個(gè)質(zhì)量相同、速度的大小相同而方向相反,并在同一條直線上的子彈。子彈射入并且停留在圓盤(pán)內(nèi),則子彈射入的瞬間,圓盤(pán)的角速度與射入前角速度相比[ ]。 A.增大 B.不變 C.減小 D.不能確定 O 圖4-2 解:設(shè)射來(lái)的兩子彈的速度為,對(duì)于圓盤(pán)和子彈組成的系統(tǒng)來(lái)說(shuō),無(wú)外力矩作用,故系統(tǒng)對(duì)軸O的角動(dòng)量守恒,即 式中這子彈對(duì)點(diǎn)O的角動(dòng)量,為子彈射入前盤(pán)對(duì)軸O的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,J為子彈射入后系統(tǒng)對(duì)軸O的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量。由于,則。故選(C)。 4–12 如圖4-3所示,有一個(gè)小塊物體,置于一個(gè)光滑水平桌面上。有一繩其一端連接此物體,另一端穿過(guò)中心的小孔。該物體原以角速度ω在距孔為r的圓周上轉(zhuǎn)動(dòng),今將繩從小孔緩慢往下拉,則物體[ ]。 A.角速度減小,角動(dòng)量增大,動(dòng)量改變 B.角速度不變,動(dòng)能不變,動(dòng)量不變 C.角速度增大,角動(dòng)量增大,動(dòng)量不變 圖4-3 F r O D.角速度增大,動(dòng)能增加,角動(dòng)量不變 解:在拉力繩子的過(guò)程中,力對(duì)小球的力矩為零,故小球的角動(dòng)量在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中不變,有。當(dāng)小球的半徑減小時(shí),小球?qū)點(diǎn)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量減小,即,故,角速度增大,小球轉(zhuǎn)得更快。又由可得,因,所以,故小球的動(dòng)能增加,小球的動(dòng)量也要發(fā)生變化。故選(D) 4–13 有一半徑為R的水平圓轉(zhuǎn)臺(tái),可繞過(guò)其中心的豎直固定光滑軸轉(zhuǎn)動(dòng),轉(zhuǎn)動(dòng)慣量為J。開(kāi)始時(shí),轉(zhuǎn)臺(tái)以角速度轉(zhuǎn)動(dòng),此時(shí)有一質(zhì)量為M的人站在轉(zhuǎn)臺(tái)中心,隨后人沿半徑向外跑去。當(dāng)人到達(dá)轉(zhuǎn)臺(tái)邊緣時(shí),轉(zhuǎn)臺(tái)的角速度為[ ]。 A. B. C. D. 解:人站在轉(zhuǎn)臺(tái)中心時(shí),他相對(duì)于轉(zhuǎn)臺(tái)中心的角動(dòng)量為零。當(dāng)人沿半徑向外跑去,到達(dá)轉(zhuǎn)臺(tái)邊緣的過(guò)程中,不受外力矩作用,人和轉(zhuǎn)臺(tái)組成的系統(tǒng)角動(dòng)量守恒,由于人是沿半徑方向走,故人和轉(zhuǎn)臺(tái)的角速度相同,相對(duì)于轉(zhuǎn)臺(tái)中心有角動(dòng)量。根據(jù)角動(dòng)量守恒,可列方程得 故 所以應(yīng)選(A)。 4–14 一力學(xué)系統(tǒng)由兩個(gè)質(zhì)點(diǎn)組成,它們之間只有引力作用,若兩質(zhì)點(diǎn)所受外力矢量和為零,則此系統(tǒng)[ ]。 A.動(dòng)量、機(jī)械能、角動(dòng)量均守恒 B.動(dòng)量、機(jī)械能守恒,角動(dòng)量不守恒 C.動(dòng)量守恒,但機(jī)械能和角動(dòng)量是否守恒不能斷定 D.動(dòng)量、角動(dòng)量守恒,但機(jī)械能是否守恒不能斷定 解:由于兩質(zhì)點(diǎn)系所受的合外力為零,故系統(tǒng)的動(dòng)量守恒。當(dāng)質(zhì)點(diǎn)所受的合外力不是共點(diǎn)力時(shí),盡管兩質(zhì)點(diǎn)所受的合外力矢量和為零,但力矩不為零,則物體將轉(zhuǎn)動(dòng),從而改變系統(tǒng)的機(jī)械能和角動(dòng)量,而當(dāng)質(zhì)點(diǎn)所受的合外力為共點(diǎn)力,且外力矢量和為零時(shí),質(zhì)點(diǎn)所受的力矩將為零。則系統(tǒng)的機(jī)械能和角動(dòng)量將守恒,所以,應(yīng)選(C)。 l R R m m A A′ 圖4-4 4–15 一個(gè)啞鈴由兩個(gè)質(zhì)量為m,半徑為R的鐵球和中間一根長(zhǎng)為l連桿組成,如圖4-4所示。和鐵球的質(zhì)量相比,連桿的質(zhì)量可以忽略不計(jì)。求此啞鈴對(duì)于通過(guò)連桿中心并和它垂直的軸AA′的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量? 解:球繞通過(guò)球心的軸轉(zhuǎn)動(dòng)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量為,根據(jù)平行軸定理,現(xiàn)在一個(gè)球繞離球心轉(zhuǎn)動(dòng)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量為,則啞鈴繞通過(guò)連桿中心并和它垂直的軸AA′的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量為 4–16 一質(zhì)量m=6.0kg、長(zhǎng)l=1.0m的勻質(zhì)棒,放在水平桌面上,可繞通過(guò)其中心的豎直固定軸轉(zhuǎn)動(dòng),對(duì)軸的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J=ml2/12。t=0時(shí)棒的角速度ω0=10.0rad/s。由于受到恒定的阻力矩的作用,t=20s時(shí),棒停止運(yùn)動(dòng)。求:(1)棒的角加速度的大小;(2)棒所受阻力矩的大??;(3)從t=0到t=10s時(shí)間內(nèi)棒轉(zhuǎn)過(guò)的角度。 解:(1)棒的角加速度的大小為 (2)棒所受阻力矩的大小為 (3)從t=0到t=10s時(shí)間內(nèi)棒轉(zhuǎn)過(guò)的角度為 4–17 一球體繞通過(guò)球心的豎直軸旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)動(dòng)慣量。從某一時(shí)刻開(kāi)始,有一個(gè)力作用在球體上,使球按規(guī)律旋轉(zhuǎn),則從力開(kāi)始作用到球體停止轉(zhuǎn)動(dòng)的時(shí)間為多少?在這段時(shí)間內(nèi)作用在球上的外力矩的大小為多少? 解:由計(jì)算角速度的公式得球任意時(shí)刻轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度為 (1) 令,得球體停止轉(zhuǎn)動(dòng)的時(shí)間為 s 對(duì)(1)式再求一次導(dǎo)數(shù)得球轉(zhuǎn)動(dòng)的角加速度為 所以作用在球上的外力矩的大小為 式中負(fù)號(hào)表示球受到的力矩為阻力矩。 4–18 設(shè)電風(fēng)扇的功率恒定不變?yōu)?,葉片受到的空氣阻力矩與葉片旋轉(zhuǎn)的角速度成正比,比例系數(shù)的,并已知葉片轉(zhuǎn)子的總轉(zhuǎn)動(dòng)慣量為。(1)原來(lái)靜止的電扇通電后秒時(shí)刻的角速度;(2)電扇穩(wěn)定轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)的轉(zhuǎn)速為多大?(3)電扇以穩(wěn)定轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)時(shí),斷開(kāi)電源后風(fēng)葉還能繼續(xù)轉(zhuǎn)多少角度? 解:(1)由題意知空氣阻力矩為,而動(dòng)力矩,根據(jù)轉(zhuǎn)動(dòng)定律,通電時(shí)有 將、的表達(dá)式代入上式,整理可得 兩邊積分有 積分得 (1) (2)由(1)式,當(dāng)時(shí),得電扇穩(wěn)定轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)的轉(zhuǎn)速為 (3)斷開(kāi)電源時(shí),電扇的轉(zhuǎn)速為,只有作用,那么 考慮到,有 得斷開(kāi)電源后風(fēng)扇葉繼續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)的角度為 4–19 物體A和B疊放在水平桌面上,由跨過(guò)定滑輪的輕質(zhì)細(xì)繩相互連接,如圖4-5所示。今用大小為F的水平力拉A。設(shè)A、B和滑輪的質(zhì)量都為m,滑輪的半徑為R,對(duì)軸的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量。AB之間、A與桌面之間、滑輪與其軸之間的摩擦都可以忽略不計(jì),繩與滑輪之間無(wú)相對(duì)的滑動(dòng)且繩不可伸長(zhǎng)。已知F=10N,m=8.0kg,R=0.050m。求:(1)滑輪的角加速度;(2)物體A與滑輪之間的繩中的張力;(3)物體B與滑輪之間的繩中的張力。 T1 T1 T2 T2 a α F a B A 圖4-6 R B A F 圖4-5 解:各物體受力情況如4–6圖所示。A、B看成質(zhì)點(diǎn),應(yīng)用牛頓第二定律?;喪莿傮w,應(yīng)用剛體轉(zhuǎn)動(dòng)定律,得 F–T=ma =ma 又繩與滑輪之間無(wú)相對(duì)的滑動(dòng)且繩不可伸長(zhǎng),則 由上述方程組解得 4–20 兩個(gè)勻質(zhì)圓盤(pán),一大一小,同軸地粘結(jié)在一起,構(gòu)成一個(gè)組合輪。小圓盤(pán)的半徑為r,質(zhì)量為m;大圓盤(pán)的半徑=2r,質(zhì)量=2m。組合輪可繞通過(guò)其中心且垂直于盤(pán)面的光滑水平固定軸O轉(zhuǎn)動(dòng),對(duì)O軸的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J=9mr2/2。兩圓盤(pán)邊緣上分別繞有輕質(zhì)細(xì)繩,細(xì)繩下端各懸掛質(zhì)量為m的物體A和B,如圖4-7所示。這一系統(tǒng)從靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),繩與盤(pán)無(wú)相對(duì)滑動(dòng),繩的長(zhǎng)度不變。已知r=10cm。求:(1)組合輪的角加速度;(2)當(dāng)物體A上升h=40cm時(shí),組合輪的角速度。 T T′ mg mg a A B a′ α T T′ 圖4-8 A B r r′ m m′ 圖4-7 解:(1)各物體受力情況如圖4–8。A、B看成質(zhì)點(diǎn),應(yīng)用牛頓第二定律?;喪莿傮w,應(yīng)用剛體轉(zhuǎn)動(dòng)定律,得 又因繩與盤(pán)無(wú)相對(duì)滑動(dòng),故有 由上述方程組,代入題給已知條件可得 (2)設(shè)θ為組合輪轉(zhuǎn)過(guò)的角度,則 所以組合輪的角速度為 圖4-10 m2 M m1 T2 T1 m1g a a T1 T2 4–21 如圖4-9,質(zhì)量為m1和m2的兩個(gè)物體跨在定滑輪上,m2放在光滑的桌面上,滑輪半徑為R,質(zhì)量為M。求m1下落的加速度和繩子的張力T1、T2。 m1 m2 M 圖4-9 解:對(duì)m1和m2以及滑輪進(jìn)行受力分析,如圖4–10所示。以和m2為研究對(duì)象,應(yīng)用牛頓第二定律,得 以為研究對(duì)象,應(yīng)用轉(zhuǎn)動(dòng)定律得 列補(bǔ)充方程 聯(lián)立上述四個(gè)方程,求解得 討論:當(dāng)時(shí)(忽略滑輪質(zhì)量),,實(shí)際上此問(wèn)題就轉(zhuǎn)化為質(zhì)點(diǎn)力學(xué)問(wèn)題了。 4–22 如圖4-11所示,一飛輪質(zhì)量,半徑,正以初角速度r/min轉(zhuǎn)動(dòng),現(xiàn)在我們要使飛輪在0.5s內(nèi)均勻減速而最后停下。求閘瓦對(duì)輪子的壓力N為多大?設(shè)閘瓦與飛輪之間的滑動(dòng)摩擦因數(shù)為,飛輪的質(zhì)量可以看作全部均勻分布在輪的外周上。 圖4–12圖 F ω0 α m N fr R 圖4-11 F ω0 m R 解:飛輪的初始角速度為 飛輪在制動(dòng)過(guò)程中的角加速度為 式中負(fù)號(hào)表示與的方向相反,減速。飛輪的這一負(fù)角加速度是外力矩作用的結(jié)果,這一外力矩就是當(dāng)用力將閘瓦緊壓到輪緣產(chǎn)生的摩擦力的力矩,以方向?yàn)檎Σ亮Φ牧貫樨?fù)值。以表示摩擦力的數(shù)值,如圖4-12所示,則對(duì)輪的轉(zhuǎn)軸的力矩為 根據(jù)剛體定軸轉(zhuǎn)動(dòng)定律 將飛輪的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量代入上式可得 4–23 半徑為R,質(zhì)量為m的勻質(zhì)圓盤(pán),放在粗糙桌面上,盤(pán)可繞豎直中心軸在桌面上轉(zhuǎn)動(dòng),盤(pán)與桌面間的摩擦因數(shù)為μ,初始時(shí)角速度為ω0,問(wèn)經(jīng)過(guò)多長(zhǎng)時(shí)間后,盤(pán)將停止轉(zhuǎn)動(dòng)?摩擦阻力共做多少功? dr r O 圖4-13 解:在圓盤(pán)上取環(huán)帶微元,半徑為r,寬為dr,如圖4–13所示。則其質(zhì)量為 環(huán)帶所受摩擦力對(duì)軸的力矩為 圓盤(pán)所受摩擦力矩為 根據(jù)角動(dòng)量定理,有 故 即 這就是圓盤(pán)由角速度ω0到停止轉(zhuǎn)動(dòng)所需要得時(shí)間。 由動(dòng)能定理求摩擦力所做的功為 4–24 如圖4-14所示,A和B兩飛輪的軸桿在同一中心線上,設(shè)兩輪的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量分別為和,開(kāi)始時(shí),A輪轉(zhuǎn)速為600轉(zhuǎn)/分,B輪靜止,C為摩擦嚙合器,其轉(zhuǎn)動(dòng)慣量可忽略不計(jì),A、B分別與C的左、右兩個(gè)組件相連,當(dāng)C的左右組件嚙合時(shí),B輪加速而A輪減速,直到兩輪的轉(zhuǎn)速相等為止。設(shè)軸光滑,求:(1)兩輪嚙合后的轉(zhuǎn)速n;(2)兩輪各自所受的沖量矩。 解:選A、B兩輪為系統(tǒng),合外力矩為零,系統(tǒng)角動(dòng)量守恒,有 B A C ωA 圖4-14 r/min A輪所受的沖量矩為 負(fù)號(hào)表示沖量矩與方向相反。 B輪所受的沖量矩: 正號(hào)表示沖量矩與方向相同。 4–25 一水平的勻質(zhì)圓盤(pán),可繞通過(guò)盤(pán)心的鉛直光滑固定軸自由轉(zhuǎn)動(dòng),圓盤(pán)質(zhì)量為M,半徑為R,對(duì)軸的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,當(dāng)圓盤(pán)以角速度轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),有一質(zhì)量為m的子彈沿盤(pán)的直徑方向射入而嵌在盤(pán)的邊緣上,子彈射入后,圓盤(pán)的角速度為多少? 解:由題意知,子彈在射入前相對(duì)于圓盤(pán)轉(zhuǎn)軸的角動(dòng)量為零,射入后嵌在盤(pán)的邊緣上速度設(shè)為,子彈與圓盤(pán)組成的系統(tǒng)所受合外力矩為零,系統(tǒng)角動(dòng)量守恒,有 4–26 如圖4-15所示,一質(zhì)量M,半徑為R的圓柱,可繞固定的水平軸O自由轉(zhuǎn)動(dòng)。今有一質(zhì)量為m,速度為的子彈,水平射入靜止的圓柱下部(近似看作在圓柱邊緣),且停留在圓柱內(nèi)(垂直于轉(zhuǎn)軸)。求:(1)子彈與圓柱的角速度;(2)該系統(tǒng)損失的機(jī)械能。 解:(1)子彈與圓柱發(fā)生完全非彈性碰撞,所受合外力矩為零,角動(dòng)量守恒。設(shè)子彈與圓柱碰后角速度為,則有 O R v0 圖4-15 其中,是子彈和圓柱繞軸O轉(zhuǎn)動(dòng)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量。所以子彈射入后子彈與圓柱的角速度為 (2)損失的機(jī)械能為 4–27 一水平圓盤(pán)繞通過(guò)圓心的豎直軸轉(zhuǎn)動(dòng),角速度為,轉(zhuǎn)動(dòng)慣量為,在其上方還有一個(gè)以角速度,繞同一豎直軸轉(zhuǎn)動(dòng)的圓盤(pán),這圓盤(pán)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量為,兩圓盤(pán)的平面平行,圓心都在豎直軸上,上盤(pán)的底面有銷(xiāo)釘,如使上盤(pán)落下,銷(xiāo)釘嵌入下盤(pán),使兩盤(pán)合成一體。 (1)求兩盤(pán)合成一體后系統(tǒng)的角速度的大?。? (2)第二個(gè)圓盤(pán)落下后,兩盤(pán)的總動(dòng)能改變了多少? 解:(1)兩盤(pán)合成一體前后無(wú)外力矩作用,角動(dòng)量守恒,故有 (2)動(dòng)能改變?yōu)? 圖4-16 O A B m m s 4–28 如圖4-16所示,一均勻細(xì)棒長(zhǎng)L,質(zhì)量為m,可繞經(jīng)過(guò)端點(diǎn)的O軸在鉛直平面內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng),現(xiàn)將棒自水平位置輕輕放開(kāi),當(dāng)棒擺至豎直位置時(shí)棒端恰與一質(zhì)量也為m的靜止物塊相碰,物塊與地面的滑動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,物塊被擊后滑動(dòng)s距離后停止,求相撞后棒的質(zhì)心離地面的最大高度。 解:取棒和地球?yàn)橐幌到y(tǒng),細(xì)棒從水平位置轉(zhuǎn)到豎直位置的過(guò)程中,只有重力作功,機(jī)械能守恒,得 所以 (1) 取棒和木塊為研究對(duì)象,碰后棒的角速度為ω′,木塊的速度為,碰前后M外=0。故角動(dòng)量守恒,有 (2) 物體碰后在地面上滑行,應(yīng)用動(dòng)能定理,有 (3) 由(1)、(2)和(3)式得碰后棒的角速度為 設(shè)棒與物體碰后,棒的質(zhì)心升高Δh,由機(jī)械能守恒,有 故 即質(zhì)心離地面的最大高度為 2l/3 A O v0 圖4-17 4–29 長(zhǎng)為l、質(zhì)量為M的勻質(zhì)桿可繞通過(guò)桿一端O的水平光滑固定軸轉(zhuǎn)動(dòng),轉(zhuǎn)動(dòng)慣量為,開(kāi)始時(shí)桿豎直下垂,如圖4-17所示。有一質(zhì)量為m的子彈以水平速度射入桿上A點(diǎn),并嵌在桿中,OA=2l/3。求子彈射入后瞬間桿的角速度。 解:子彈射入前后子彈和桿組成的系統(tǒng)的角動(dòng)量守恒,所以 所以 4–30 如圖4-18所示,一質(zhì)量為m的黏土塊從高度h處自由下落,黏于半徑為R,質(zhì)量為M=2m的均質(zhì)圓盤(pán)的P點(diǎn),并開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng)。已知=60°,設(shè)轉(zhuǎn)軸O光滑,求: (1)碰撞后的瞬間盤(pán)的角速度; 圖4-18 m x h θ y M O P (2)P轉(zhuǎn)到x軸時(shí),盤(pán)的角速度和角加速度。 解:(1)設(shè)質(zhì)量為m的黏土塊下落到P點(diǎn)時(shí)的速度為,此過(guò)程中機(jī)械能守恒,有 得 (1) 對(duì)黏土塊和盤(pán)系統(tǒng),碰撞時(shí)間極小,沖力遠(yuǎn)大于重力,故重力對(duì)O軸力矩可忽略,又外力對(duì)軸的力矩為零,故系統(tǒng)角動(dòng)量守恒,有 (2) 又黏土塊和盤(pán)繞O軸轉(zhuǎn)動(dòng)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量為 (3) 由(1)、(2)和(3)式得 (4) (2)對(duì)黏土塊、盤(pán)和地球系統(tǒng),只有重力做功,機(jī)械能守恒,令P、x重合時(shí)為重力勢(shì)能零點(diǎn),則 (5) 由(3)、(4)和(5)式得 由轉(zhuǎn)動(dòng)定律得 L r r+dr O v θ dr 題4–31圖 4–31 證明關(guān)于行星運(yùn)動(dòng)的開(kāi)普勒第二定律,即行星對(duì)恒星的徑矢在相等的時(shí)間內(nèi)掃過(guò)相等的面積。 證明:設(shè)t時(shí)刻行星的位置徑矢為r,t+dt時(shí)刻位置徑矢為r+dr,如圖4-19所示。dt時(shí)間內(nèi)徑矢掃過(guò)的面積為 單位時(shí)間掃過(guò)的面積為 式中m為行星的質(zhì)量,L為行星繞恒星運(yùn)動(dòng)的角動(dòng)量大小。由于行星在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中只受到萬(wàn)有引力的作用,引力對(duì)行星的力矩恒為零,故行星在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中角動(dòng)量守恒。由此可見(jiàn),行星對(duì)恒星的徑矢在相等的時(shí)間內(nèi)掃過(guò)相等的面積。 THANKS !!! 致力為企業(yè)和個(gè)人提供合同協(xié)議,策劃案計(jì)劃書(shū),學(xué)習(xí)課件等等 打造全網(wǎng)一站式需求 歡迎您的下載,資料僅供參考 -可編輯修改-- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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- 大學(xué)物理 科學(xué)出版社 熊天信 蔣德瓊 馮一兵 李敏惠 第四 習(xí)題
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