第四章 刚体的转动 问题与习题解答.doc
第四章 刚体的转动 习题
第四章 刚体的转动1. 一质量为m 0 ,长为l 的棒能绕通过O 点的水平轴自由转动。
一质量为m ,速率为v 0的子弹从水平方向飞来,击中棒的中点且留在棒内,如图所示。
则棒中点的速度为( )。
A .00m m mv +; B .0433m m mv +;C .0023m mv ;D .043m mv 。
2. 一根长为l ,质量为m 的均匀细棒在地上竖立着。
如果让竖立着的棒以下端与地面接触处为轴倒下,则上端到达地面时速率应为( )。
A .gl 6;B .gl 3;C .gl 2;D .lg23。
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,下述说法哪一个是正确的?( ) 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4. 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,子弹射入圆盘并留在盘内,则子弹射入后的瞬间,圆盘的角速度ω( ) A .增大 B .不变 C .减小 D .不能确定5. 一静止的均匀细棒,长为L ,质量为M ,可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴O 在水平面内转动,转动惯量为231ML 。
一质量为m 速率为v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射入并穿入棒的自由端,设穿过棒后子弹的速率为v 21,则此时棒的角速度应为( )A .ML mvB .ML mv 23C .MLmv 35 D .ML mv 476. 在某一瞬时,物体在力矩作用下,则有( )A 、角速度ω可以为零,角加速度α也可以为零;B 、角速度ω不能为零,角加速度α可以为零;C 、角速度ω可以为零,角加速度α不能为零;D 、角速度ω与角加速度α均不能为零。
(完整版)刚体的转动习题
17-4图18-4 图F F ρ-O 04 第四章 刚体力学一、选择题:1、如图4-18所示,一圆盘绕通过盘心且与盘面垂直的轴o 以角速度ω针转动。
今将两大小相等、方向相反、但不在同一条直线上的力F 和F -盘面同时作用到圆盘上,则圆盘的角速度:[ ] (A )必然减少 (B )必然增大(C )不会变化 (D )如何变化,不能确定 2、如图4-17所示,一质量为m 的匀质细杆AB ,A 端靠在粗糙的竖直墙壁上,B端置于粗糙的水平地面上而静止,杆身与竖直方向成θ角,则A 端对墙壁的压力大小为:[ ](A )θcos 41mg (B )θmgtg 21 (C )θsin mg (D )不能唯一确定 3、某转轮直径m d 4.0=,以角量表示的转动方程为t t t 4323+-=θ(SI ),则:[ ](A )从s t 2=到s t 4=这段时间内,其平均角加速度为2.6-s rad ;(B )从s t 2=到s t 4=这段时间内,其平均角加速度为2.12-s rad ;(C )在s t 2=时,轮缘上一点的加速度大小等于2.42.3-s m ;(D )在s t 2=时,轮缘上一点的加速度大小等于2.84.6-s m 。
4、如图4-2所示,一倔强系数为k 轮(转动惯量为J ),下端连接一质量为m 的物体,问物体在运动过程中,下列哪个方程能成立?[ ] (A )ky mg = (B )02=-T mg(C )my T mg =-1 (D )y R J J βR T T ''⋅==-)(21 5、 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.[ ]6、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,(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. [ ]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J A 和J B ,则(A) J A >J B . (B) J A <J B .1-4 图5-4图19-4 图 (C) J A = J B . (D) 不能确定J A 、J B 哪个大. [ ]8、一力N j i F )53(ϖϖϖ+=,其作用点的矢径为m j i r )34(ϖϖϖ-=,则该力对坐标原点的力矩为:[ ] (A )m N k ⋅-ϖ3 (B )m N k ⋅ϖ29 (C )m N k ⋅ϖ19 (D )m N k ⋅ϖ39、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.若如图所示的情况那样,将两个大小相等方向相反但不在同一条直线的力F 沿盘面同时作用到圆盘上,则圆盘的角速度ω (A) 必然增大. (B) 必然减少. (C) 不会改变. (D) 如何变化,不能确定. [ ]10、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. [ ]11、如图4-19所示P 、Q 、R 、S l RS QR PQ ===,则系统对o o '轴的转动惯量为:[ ](A )250ml (B )214ml(C )210ml (D )29ml12、如图4-1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Mg F =。
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。
第四章_刚体的转动部分习题分析与解答
h 1 at2
(4)
2
联合式(1)、(2)、(3)、(4)可解得飞轮的转动惯量为
J mR 2 ( gt2 1) 2h
解2 设根据系统的机械能守恒定律,有
mgh 1 mv2 1 J2 0
(1' )
2
2
线速度和角速度的关系为
v R
(2' )
根据重物作匀加速运动时,有
v at
(3' )
v2 2ah
a1 a2
J1 J1
m1R m2r Jm2 1Rm1Rm22r m2r 2 J2 m1R 2 m2r 2
gR gr
FT1
J1 J1
J2 J2
m2r2 m2Rr m1R 2 m2r2
m1g
FT 2
J1 J2 m1r2 m1Rr J1 J2 m1R 2 m2r2
m2g
4-12 如图示装置,定滑轮半径为r,绕转轴的转动惯量为J,滑 轮两边分别悬挂质量为m1和m2的物体A、B。A置于倾角为θ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)
整个矩形板对该轴的转动惯量为
J
a/2
dJ
b / 2 (x 2 y2 )dxdy
a / 2 b / 2
1 ab(a 2 b2 ) 12
4-11 质量为m1和m2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ab的(转a 2动惯b量2分) 别为J1 和J2,轮与轴承间、绳索与轮间的摩1擦2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强绳的张力。
第四章 刚体转动
第四章 刚体的转动 问题4-1 以恒定角速度转动的飞轮上有两个点,一个点在飞轮的边缘,另一个点在转轴与边缘之间的一半处。
试问:在t ∆时间内,哪一个点运动的路程较长?哪一个点转过的角度较大?哪一个点具有较大的线速度、角速度、线加速度和角加速度? 解 在一定时间内,处于边缘的点,运动的路程较长,线速度较大;它们转动的角度、角速度都相等;线加速度、角加速度都为零。
考虑飞轮上任一点P ,它随飞轮绕转轴转动,设角速度为ω,飞轮半径为r 。
在t ∆内,点P 运动的路程为P P l r t ω=∆,对于任意点的角速度ω恒定,所以离轴越远的点(P r 越大)运动的路程越长。
又因为点P 的线速度P P v r ω=,即离轴越远,线速度也越大。
同理,点P 转动的角度P t θω=∆,对于飞轮上任一个点绕轴转动的角速度ω都相等,即在相等的时间内,飞轮上的点转动的角度都相等。
又角速度ω恒定,即线加速度0P Pd a r dtω==,角加速度0P d dtωα==.4-2 如果一个刚体所受合外力为零,其合力矩是否也一定为零?如果刚体所受合外力矩为零,其合外力是否也一定为零?解 不一定。
如图(a )轻杆(杆长为l )在水平面内受力1F 与2F 大小相等方向相反,合力为零,但它们相对垂直平面内通过O 点的固定轴的力矩1M F l =不为零。
如图(b ),一小球在绳拉力作用下在水平面内绕固定轴作圆周运动,小球所受的合外力通过O 点,它所受的力矩为零。
4-3 有两个飞轮,一个是木制的,周围镶上铁制的轮缘,另一个是铁制的,周围镶上木制的轮缘,若这两个飞轮的半径相同,总质量相等,以相同的角速度绕通过飞轮中心的轴转动,哪一个飞轮的动能较大。
1F(a ) (b )解 两飞轮的半径、质量都相同,但木制飞轮的质量重心靠近轮缘,其转动惯量要大于铁制轮缘。
飞轮的动能212k E J ω=,ω相同,转动惯量J 越大,动能越大。
即木制飞轮动能较大。
大学物理(科学出版社,熊天信、蒋德琼、冯一兵、李敏惠)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2.5kg·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。
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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 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a t l ,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 a n l2,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M z dL z , M z 表示刚体对 Z 轴的合外力矩, L z 表示刚体对 Z 轴的动量矩。
dtL zml i i2I ,其中 I mlii2,代表刚体对定轴的转动惯量,所以M zdL z d I IdI 。
既M z I 。
dtdtdt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 ,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。
第四章:刚体转动习题解答
l2
l1
厚 度 为 2.0cm 的 圆 盘 和 两 个 直 径 都 为 10cm 、长为 8.0cm 的共轴圆柱体组成, 设飞轮的密度为 7.8kg•m–3,求飞轮对轴 的转动惯量。
题解 4―12 图
d2 d1
解:总转动惯量等于各部分对转轴转动惯量之和,而且圆盘 和两个圆柱体共轴,因此飞轮对轴的转动惯量为
作用于质点上的重力为jmgoabg??任一时刻t质点也是重力的作用点的位置矢量为jgtibry???据定义该重力对原点o点的力矩为kbmmjgtibgrmgjg???????任一时刻t质点的动量为jmgtmvp???据定义质点对原点o的角动量为kbmgtmgtjgtibrjpl???????习题42我国第一颗人造卫星沿椭圆轨道运卫星v动地球的中心o为椭圆的一个焦点如图llo已知地球半径r6378km卫星与地面的最近距v离l439km与地面的最远距离l238km
第四章:刚体一章习题解答
习题 4—1 � M = 如图所示,X 轴沿水平方向,Y 轴竖直向下,在 t=0 时刻将质量为 m � ;在任意时刻 t,质点对原点的角动量 L =
的质点由 a 处静止释放,让它自由下落,则在任意时刻 t,质点对原点 O 的力矩 。
解:作用于质点上的重力为 � � G = mgj 任一时刻 t 质点 (也是重力的作用点 ) 的位 置矢量为 � � � r = bi + gtj 据定义,该重力对原点 O 点的力矩为 � � � � � � � M = r × G = (bi + gtj ) × mgj = bmgk 任一时刻 t 质点的动量为
轴正向
m,l
θ
M =
1 mgl cos θ 2
根据转动定律,棒的角加速度为
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第四章 刚体的转动 问题与习题解答问题:4-2、4-5、4-94-2如果一个刚体所受合外力为零,其合力矩是否也一定为零?如果刚体所受合外力矩为零,其合外力是否也一定为零?答: 一个刚体所受合外力为零,其合力矩不一定为零,如图a 所示。
刚体所受合外力矩为零,其合外力不一定为零,例如图b 所示情形。
4-5为什么质点系动能的改变不仅与外力有关,而且也与内力有关,而刚体绕定轴转动动能的改变只与外力矩有关,而与内力矩无关? 答:因为合外力对质点所作的功,等于质点动能的增量;而质点系中内力一般也做功,故内力对质点系的动能的增量有贡献。
而在刚体作定轴转动时,任何一对内力对转轴的力矩皆为一对大小相等、方向相反的力矩,且因定轴转动时刚体转过的角度d θ都一样,故其一对内力矩所作的功()0inij ij ji ij ji W M d M d M M d θθθ=+=+=,其内力功总和也为零,因而根据刚体定轴转动的动能定理可知:内力矩对其转动动能的增量无贡献。
4-9一人坐在角速度为0ω的转台上,手持一个旋转的飞轮,其转轴垂直地面,角速度为ω'。
如果突然使飞轮的转轴倒转,将会发生什么情况?设转台和人的转动惯量为J ,飞轮的转动惯量为J '。
答:(假设人坐在转台中央,且飞轮的转轴与转台的转轴重合)视转台、人和飞轮为同一系统。
(1)如开始时飞轮的转向与转台相同,则系统相对于中心轴的角动量为:10L J J ωω''=+飞轮转轴快速倒转后,飞轮的角速度大小还是ω',但方向与原来相反;如设转台此时的角速度为1ω,则系统的角动量为:21L J J ωω''=-在以上过程中,外力矩为零,系统的角动量守恒,所以有:10J J J J ωωωω''''-=+即102J Jωωω''=+,转台的转速变大了。
(2)如开始时飞轮的转向与转台相反,则系统相对于中心轴的角动量为:10L J J ωω''=-飞轮转轴快速倒转后,飞轮的角速度大小还是ω',但方向与原来相反;如设转台此时的角速度为1ω,则系统的F 1F 3ab角动量为:21L J J ωω''=+在以上过程中,外力矩为零,系统的角动量守恒,所以有:10J J J J ωωωω''''+=-即 102J Jωωω''=-,转台的转速变慢了。
习题:4-1、4-2、4-3、4-4、4-5、(选择题)4-11、4-14、4-15、4-17、4-27、4-30、4-344-1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。
对上述说法,下述判断正确的是( B )(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 4-2关于力矩有以下几种说法:(1)对某个定轴转动刚体而言,内力矩不会改变刚体的角加速度; (2)一对作用力和反作用力对同一轴的力矩之和必为零;(3)质量相等、形状和大小不同的两个刚体,在相同力矩的作用下,它们的运动状态一定相同。
对上述说法,下述判断正确的是( B )(A )只有(2)是正确的 (B )(1)、(2)是正确的 (C )(2)、(3)是正确的 (D )(1)、(2)、(3)都是正确的 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( C )(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 4-4一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( C ) 4-3图 4-4图 (A )L 不变,ω增大 (B )两者均不变mmoA(C )L 不变,ω减小 (D )两者均不确定 4-5假设卫星环绕地球中心作椭圆运动,则在运动过程中,卫星对地球中心的( 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 )角动量不守恒,动量也不守恒 (E )角动量守恒,动量也守恒 4-11用落体观测法测定飞轮的转动惯量,是将半径为R 的飞轮支承在点O 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(如图)。
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) 解:(方法一)如图,设绳子张力为T F ,则根据转动定律,有: T F R J α=而对m 来说,根据牛顿定律,有:T mg F ma -=另有: a R α= 由上三式解出:22mgR a mR J=+,m 作匀加速直线运动,故下落的时间t 和距离h 的关系为:2/2h at =,即: 22212mgR h t mR J=⋅⋅+ 所以,飞轮的转动惯量为:2212gt J mR h ⎛⎫=- ⎪⎝⎭(方法二)根据能量守恒定律,将地球、飞轮和m 视为同一系统,且设m 开始下落的位置为重力势能的零势能点, 则有:2211022mgh mv J ω-++= 另有: v R ω=,v at =,22v ah =, 故解出:2212gt J mR h ⎛⎫=- ⎪⎝⎭4-14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。
解: A 、B 及组合轮的受力情况如右图所示,根据牛顿运动定律及刚体的转动定律,得:1111T m g F m a -= 2222T F m g m a -= 1212()T T F R F r J J α-=+又因为:12,a R a r αα== 联立求解,得:121221212()m R m r gR a J J m R m r -=+++, 122221212()m R m r gra J J m R m r -=+++ 2122211221212()T J J m Rr m r m g F J J m R m r +++=+++, 2121121221212()T J J m R m Rr m g F J J m R m r +++=+++4-15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)其下落的加速度大小;(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) 解:用隔离法分析A 、B 和定滑轮的受力,如图(b )所示。
由牛顿定律和刚体的定轴转动定律,得:1111sin cos T F m g m g m a θμθ--=, 222T m g F m a -=,m 2(a)AB F T2F T2F F T1m 2gm 1gF Nm 1gsin θ(b)T1'T1a 1F F 'a 221T T F r F r J α-=,而由于绳子不可伸长,故有:a r α=,联立上几式,可得:211212sin cos m g m g m g a Jm m rθμθ--=++,11221212(1sin cos )(sin cos )T m gJ m m g r F J m m r θμθθμθ++++=++21222212(1sin cos )T m gJm m g r F Jm m rθμθ+++=++ 4-17一半径为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)问经多少时间后,圆盘转动才停止? 解:(1)取面元dS 为细圆环,2dS rdr π=, 所受摩擦力矩的大小为2222m gm dM r gdm r gdS r dr R Rμμμπ=⋅=⋅⋅=⋅, 所以, 220223R gm gmRM dM r dr R μμ==⋅=⎰⎰ (2)由角动量定理,得:0M t J ω-∆=-, 而 22J mR =,所以,有:34J Rt M gωωμ∆== 4-27一质量为1.12kg ,长为1.0m 的均匀细棒,支点在棒的上端点,开始时棒自由悬挂。
当以100N 的力打击它的下端点,打击时间为0.02s 时,(1)若打击前棒是静止的,求打击时其角动量的变化;(2)求棒的最大偏转角。
解:(1)设打击后细棒获得的初角速度为0ω,由角动量定理,得:rω200013L Mdt Fl t ml ω∆==⋅∆=⎰,求得 003F t ml ω=⋅∆所以, 210100 1.00.02 2.0()L Fl t kg m s -∆=⋅∆=⨯⨯=⋅⋅;(2)细棒的上摆过程,机械能守恒:2200011(1cos )232l ml mg ωθ⋅⋅=-, 解得:22023()arccos[1]8838F t m gl θ⋅∆'=-= 4-30如图所示,一质量为m 的小球由一绳索系着,以角速度0ω在无摩擦的水平面上,绕以半径为0r 的圆周运动。
如果在绳的另一端作用一竖直向下的拉力,小球则以半径为0/2r 的圆周运动。
试求:(1)小球新的角速度;(2)拉力所作的功。
解:(1)因为F 指向转轴O 点,故其力不产生力矩,则根据角动量守恒定律,有:0011J J ωω=,即 220001()2r mr m ωω=, 解得: 104ωω=;(2)由刚体转动的动能定理,得其拉力所作的功为:2222110000113222W J J mr ωωω=-= 4-34如图所示,有一空心圆环可绕竖直轴OO '自由转动,转动惯量为0J ,环的半径为R ,初始的角速度为0ω,今有一质量为m 的小球静止在环内A 点,由于微小扰动使小球向下滑动。