大学物理课件-刚体定轴转动习题课
大学物理课件-刚体定轴转动习题课
刚体的定轴转动学习要求:1.掌握描述刚体定轴转动的角位移、角速度、角加速度等物理量及角量和线量的关系.能借助于直角坐标系熟练应用匀变速转动的运动学公式。
2.理解力矩和转动惯量的物理意义。
掌握刚体定轴转动定律并能结合牛顿运动定律求解定轴转动刚体与质点组合系统的有关问题。
3.会计算力矩的功,刚体定轴转动动能和刚体的重力势能。
能在含有定轴转动及重力场的刚体问题中正确地应用机械能守恒定律。
4.熟练计算刚体对固定轴的角动量,掌握角动量定理,并能对含有定轴转动刚体在内的系统正确应用角动量守恒定律。
重点:1.理解和掌握有关刚体转动的基本概念——力矩、转动惯量、转动动能、角动量等。
2.理解和掌握有关刚体定轴转动的基本规律,特别是转动定律和角动量守恒定律及其应用。
难点:角动量定理,转动定律,角动量守恒定律在综合性力学问题中的应用。
1 . 描述刚体定轴转动的物理量及运动学公式角位置θt d d θω=角运动方程θ= θ(t )角位移∆θ角速度2t t d d d d 2θωα==角加速度θ∆=∆r s 角量与线量的关系ωr v =t a r α=ra n 2ω=基本概念和规律:2 .力矩和转动惯量(1)力矩2021tt αωθ+=∆F r M⨯=(2)转动惯量∑=2ii r m J 当刚体质量连续分布⎰=mr J d 2组合体的转动惯量∑=+++=iJ J J J J ...321ω2= ω02+2∆θα匀角加速转动公式ω= ω0+ tα3 .刚体的定轴转动定律==αJ M 4. 力矩的功⎰=21d θθθZ M A tJ d d ω转动动能∑==i i i K v m E )21(2221ωJ 刚体定轴转动动能定理KZ EJ J M A ∆=-==⎰21222121d 21ωωθθθ机械能守恒定律:只有重力做功时常量=+C mgh J 221ω5. 角动量和冲量矩ωJ L Z =刚体的角动量t M Z ∆⎰21t t d tM Z t L M Z Z d d =恒力矩的冲量变力矩的冲量6. 角动量定理和角动量守恒定律角动量定理角动量守恒定律:当合外力矩为零或远小于内力矩时112221d ωωJ J t M t t Z -=⎰常量=∑ωJ 12)()(ωωJ J -=7 .质点直线运动和刚体的定轴转动物理量对比⎰=21d θθθZ M A 质点直线运动刚体的定轴转动t d d θω=位移∆x 速度22d d d d t x t v a ==加速度⎰=x F A d 功角位移∆θ角速度t x v d d =2t t d d d d 2θωα==角加速度质量m ∑=2i i r m J 转动惯量功动能221mv E K =转动动能221ωJ E K =mv 动量ωJ 角动量一人造地球卫星到地球中心的最大距离和最小距离分别是B A R R 和设卫星对应的角动量分别是,动能分别是,则有B A L L 、KB KA E E 、B AB R A R (1)(2)(3)(4)(5)KAKB A B E E L L >>,KAKB A B E E L L =>,KA KB A B E E L L ==,KAKB A B E E L L =<,KA KB A B E E L L >=,答:(5)一长为、质量可以忽略的直杆,两端分别固定有质量为2m 和m 的小球,杆可绕通过其中心O 且与杆垂直的水平光滑固定轴在铅直平面内转动,开始杆与水平方向成某一角度θ,处于静止状态,释放后,杆绕O 轴转动。
大学物理《刚体的定轴转动》PPT课件
i
ri
O
f ji
rij
j
rj
由于内力成对出现,每对内力对O的力矩之和为 零,因此内力矩之总和为零
i 1
n
n d ri Fi外 ( ri mi vi ) dt i 1
作用于质点系的外力矩的矢量和等于质点系 角动量对时间的变化率,这就是质点系对固定点 的角动量定理。
2
讨 论:
⑴转动惯量与质量类似,它是刚体转动惯性大小的量度; ⑵转动惯量不仅与刚体质量有关,而且与刚体转轴的位置 及刚体的质量分布有关:质量分布离轴越远,转动惯量 越大。 同一刚体,转轴不同,质量对转轴的分布不同,因而转 动惯量不同。即转动惯量具有相对性。 ⑶转动惯量具有迭加性; 如果三个刚体绕同一转轴的转动惯量分别为J1,J2,J3, 则该刚体系统绕该轴的转动惯量为J=J1+J2+J3
三
刚体的转动定律
d M iz J dt J
绕定轴转动的刚体的角加速度与作用于刚体上 的合外力矩成正比,与刚体的转动惯量成反比.
刚体转动定律在定轴转动中的地位相当于牛顿第二 定律在质点力学中的地位,且由此可以看出,定轴转动中的转 动惯量相当于质点力学中的质量,都是惯性大小的量度。
小贴士:
质点系内各质点均绕同一轴、并以相同角速度作圆 周运动,则这时
d 2 M [( m r iz dt i i ) ]
令转动惯量
J mi ri
2
——刚体转动时惯性大小的量度
dLz d M iz dt J dt
d M iz J dt J
式中Lz=Jω,即为质点系对z轴的角动量的表示 式。也适用于刚体系统。
vo
大学物理.第三章.刚体的转动PPT课件
M ij
O
rj
d ri
i
j
Fji Fij
M ji
Mij M ji
第33页/共66页
例3-4 如图所示, 均匀细杆, 长为L,在平面内以角
速度ω绕端点转动,摩擦系数为μ 求M摩擦力。
ω
解: 质量线密度:
m L
质量元:
r dm dr
所受摩擦力为:
dF gdm gdr
第34页/共66页
例3-5 现有一圆盘在平面内以角速度ω转动,求 摩擦力产生的力矩(μ、m、R)。
ω
解:
dm ds rdrd
dF gdm grdrd
dM1
rdF
r2gdrd 第35页/共66页
要揭示转动惯量的物理意义,实际上是要找到一 个类似于牛顿定律的规律——转动定律。
二、转动定律 刚体可看成是由许多小质元组 成,在p点取一质元,
O
受力:外力 ,与 成 角
P
合内力 ,与 成 角
第36页/共66页
如图可将力分解为两个
力,只求那个垂直于轴
的力的力矩就可以了。 第39页/共66页
3)转动定律说明了I是物体转动惯性大小的量度。 因为:
即I越大的物体,保持原来转动状态的性质就 越强,转动惯性就越大;反之,I越小,越容 易改变状态,保持原有状态的能力越弱。或者 说转动惯性越小。 如一个外径和质量相同的实心圆 柱与空心圆筒,若 受力和力矩一 样,谁转动得快些呢?
当杆到达铅直位置时重力矩所作的功.
FN ZL
以杆为研究对象
受力: mg,FN
φ mg
重力矩: M
A mg 1
L
mg
1 2
L
cos
大学物理课件:刚体定轴转动的角动量定理 角动量守恒定律
r
l 2
mv R l mv R l
1
1
2
2
R l
v 2
R
1 v
l 1
2
R
o
l 1
2.刚体的角动量定理及守恒定律
刚体所受合外力矩与角加速度关系为
M J J d
dt
利用角动量表示 M
dJ
dL
dt dt
刚体绕定轴转动时,作用于刚体的合外力矩等于刚 体绕此轴的角动量对时间的变化率。这是刚体角动 量定理的一种形式。
械能守恒。
1 (1 ML2 ma2 ) 2 mga(1 cos60) Mg L (1 cos60)
23
2
3(2ma ML)g 2(3ma2 ML2 )
6(2ma ML)(3ma2 ML2 )
v0
6ma
课后习题 3-9 3-10 3-18
刚体定轴转动的角动量定理 角动量守恒定律
一、冲量矩 角动量
1.冲量矩
定义:力矩与力矩作用时间的乘积称为冲量矩。
数学表达: 2.角动量
t
0 M dt
整个刚体的角动量就是刚体上每一个质元的角动 量——即每个质元的动量对转轴之矩的和。
2.1质点的角动量
v
o
r
m
定义质点 m 相对原点的
角L动 量r定义p为 rmvsin
光滑转轴自由转动。今有一质量为m,速度为v0的子弹, 沿水平方向距水平转轴距离为a射入竖直、静止的杆内。
杆能摆起的最大角度θmax=60°,求v0。 解:把子弹与杆作系统。由于子弹入射杆的瞬间,系统合外力
矩为零故角动量守恒。
设子弹射入后杆起摆的角速度为ω,则有:
m
v0
《刚体绕定轴转动》课件
势能的定义
总结词
刚体绕定轴转动的势能是指刚体在转 动过程中相对于某一参考点所具有的 能量。
详细描述
刚体绕定轴转动的势能计算公式为$E_{p} = -mgh$,其中$m$为刚体的质量,$g$ 为重力加速度,$h$为刚体质心到旋转轴 的高度。势能的大小与参考点的选择有关 ,通常选择无穷远处作为参考点。
陀螺仪的工作原理
总结词
陀螺仪是利用刚体绕定轴转动的原理制成的 精密仪器,通过分析陀螺仪的工作原理,可 以深入了解刚体转动在导航、制导等领域的 应用。
详细描述
陀螺仪利用刚体绕定轴转动的特性,通过高 速旋转的转子来抵抗外力矩的作用,保持转 子轴线的方向不变。陀螺仪在导航、制导、 惯性制导等领域有着广泛的应用,通过对陀 螺仪工作原理的研究,可以进一步探索刚体 转动在精密仪器和导航系统中的重要价值。
动能与势能的关系
总结词
刚体绕定轴转动的动能与势能之间存在一定的关系,它们共同决定了刚体转动的总能量 。
详细描述
当刚体在转动过程中,其动能和势能会相互转化。当刚体加速转动时,其动能增加,同 时势能减小;当刚体减速转动时,其动能减小,同时势能增加。这种转化关系符合能量
守恒定律。
04
刚体绕定轴转动的转动定律与角动量守恒定律
扭矩与角加速度的关系
扭矩与角加速度成正比,即 M=Jα,其中M为扭矩,J为转 动惯量,α为角加速度。
02
刚体绕定轴转动的动量与角动量
动量的定义
总结词
动量是描述物体运动状态的一个重要物理量,表示物体运动时的冲量。
详细描述
动量定义为物体的质量与速度的乘积,即$p = mv$,其中$p$表示动量,$m$ 表示物体的质量,$v$表示物体的速度。动量是一个矢量,其方向与物体运动方 向相同。
大学物理课课件第3章_刚体的定轴转动
(m1-m2)g R(m1+ m2+ m 2) (m1-m2)g R(m1+ m2+ m 2)
a
gt 2
(rad)
两匀直细杆
两者瞬时角加速度之比 转动定律例题五
θ
θ
根据
1 2 1 2
θ θ
1 3 1 3
地面 从等倾角 处静止释放
短杆的角加速度大 且与匀质直杆的质量无关
第3节 机械能守恒定律
用两个对 转的顶浆
(支奴干 CH47)
A、B两轮共轴 A以ωΑ作惯性转动
守恒例题一
两轮啮合后 一起作惯性转动的角速度
ωΑΒ
以A、B为系统,忽略轴摩擦,脱离驱动力矩后,系 统受合外力矩为零,角动量守恒。
初态角动量 末态角动量
得
守恒例题二
木棒 弹
以弹、棒为系统 击入阶段 子弹击入木棒瞬间,系统在
铅直位置,受合外力矩为零,角动量守恒。 该瞬间之始 该瞬间之末 棒 弹 棒
对 质点运动和刚体转动定律
m 1 m 2 和 m 分别应用
及
β
R
T2 T2
m
T1 T1 m1
m1 g – T1 = m1a T2 – m2 g = m2a ( T1 – T2 ) R = Iβ
得 故
a = Rβ
1 I = 2 mR2 常量
β
(m1-m2)g = R(m1+ m2+ m 2) 由
m2
a
定轴转动物理量
1. 角位置
描述刚体(上某点)的位置 刚体定轴转动 的运动方程 刚体
刚体中任 一点
(t+△t) (t) 参考 方向
2. 角位移
大学物理课件:刚体定轴转动
M f k 2
(1)
由刚体定轴转动定律得:
k2 J J d
(2)
dt
对上式分离变量并积分得:
0
k
J
t
dt
0
2 0
d 2
(3)
得到所需时间为: t J
(4)
k0
(2)由刚体定轴转动定律得:
k2 J J d d J d
(5)
dt d d
0
对上式分离变量并积分得: k
d
2
设 为两飞轮啮合后共同角速度:
J AA 33.3rad s1
JA JB
例题4.3.2 质量 M 、半径 R 的圆盘,绕过圆心 O
且垂直于盘面的水平光滑固定轴转动,已知其角速
惯量,故该量有关于刚体,还有关于转轴! 2.由上述结果看出:
JO
1 3
ml 2
1 12
ml2 +m( l )2 2
JO
+m( l )2 2
4.2.3 平行轴定理
平行轴定理:质量为 m的刚体,如果
对其质心轴的转动惯量为 JC ,则对任
一与该轴平行,相距为 d 的转轴的转
动惯量为:
J O J C md 2
2.合力矩等于各分力矩的矢量和 :
M M1 M2 M3
(2)
3.刚体内力矩互相抵消:
M ij M ji
注意:内力矩对刚体 动力学效应无贡献;
M ij
o
rj
d ri
i
j
Fji Fij
M ji
例题4.2.1 研磨专用动力卡盘是专门为精密研磨 机所设计,如图所示用于固定被加工工件,卡盘在 绕垂直通过盘心的轴转动时会与接触工件产生滑动 摩擦。试求卡盘转动时受到的摩擦力矩。设其质
《刚体的定轴转动》课件
实例二
陀螺在受到外力矩作用后发生定轴转动。分析过程中应用了转动定 律,解释了陀螺的进动现象。
实例三
电风扇在启动时,叶片的角速度从零逐渐增大到稳定值。分析过程中 应用了转动定律,解释了电风扇叶片角速度的变化规律。
CHAPTER
03
刚体的定轴转动的动能与势能
动能与势能的定义
动能定义
物体由于运动而具有的能量,用 符号E表示,单位是焦耳(J)。
势能定义
物体由于相对位置或压缩状态而 具有的能量,常用符号PE表示, 单位是焦耳(J)。
刚体的定轴转动动能与势能的计算
转动动能计算
刚体的转动动能等于刚体绕定轴转动的动能,等于刚体质量与角速度平方乘积的一半, 即E=1/2Iω^2。
势能计算
刚体的势能等于刚体各质点的势能之和,等于各质点的位置坐标与相应的势能函数的乘 积之和。
01
数学表达式:Iα=M
02
转动惯量的计算:根据刚体的质量和形状,可以计算出其转动
惯量。
角加速度的计算:根据作用在刚体上的外力矩和刚体的转动惯
03
量,可以计算出其角加速度。
转动定律的实例分析
实例一
匀速转动的飞轮在受到阻力矩作用后,角速度逐渐减小,直至停止 转动。分析过程中应用了转动定律,解释了飞轮减速直至停止的原 因。
CHAPTER
02
刚体的定轴转动定律
转动定律的内容
刚体定轴转动定律
对于刚体绕固定轴的转动,其转动惯量与角加速度乘积等于作用 在刚体上的外力矩之和。
转动定律的物理意义
描述了刚体在力矩作用下绕固定轴转动的运动规律。
转动定律的适用范围
适用于刚体在力矩作用下的定轴转动,不适用于质点和弹性体的转 动。
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刚体的定轴转动学习要求:1.掌握描述刚体定轴转动的角位移、角速度、角加速度等物理量及角量和线量的关系.能借助于直角坐标系熟练应用匀变速转动的运动学公式。
2.理解力矩和转动惯量的物理意义。
掌握刚体定轴转动定律并能结合牛顿运动定律求解定轴转动刚体与质点组合系统的有关问题。
3.会计算力矩的功,刚体定轴转动动能和刚体的重力势能。
能在含有定轴转动及重力场的刚体问题中正确地应用机械能守恒定律。
4.熟练计算刚体对固定轴的角动量,掌握角动量定理,并能对含有定轴转动刚体在内的系统正确应用角动量守恒定律。
重点:1.理解和掌握有关刚体转动的基本概念——力矩、转动惯量、转动动能、角动量等。
2.理解和掌握有关刚体定轴转动的基本规律,特别是转动定律和角动量守恒定律及其应用。
难点:角动量定理,转动定律,角动量守恒定律在综合性力学问题中的应用。
1 . 描述刚体定轴转动的物理量及运动学公式角位置θt d d θω=角运动方程θ= θ(t )角位移∆θ角速度2t t d d d d 2θωα==角加速度θ∆=∆r s 角量与线量的关系ωr v =t a r α=ra n 2ω=基本概念和规律:2 .力矩和转动惯量(1)力矩2021tt αωθ+=∆F r M⨯=(2)转动惯量∑=2ii r m J 当刚体质量连续分布⎰=mr J d 2组合体的转动惯量∑=+++=iJ J J J J ...321ω2= ω02+2∆θα匀角加速转动公式ω= ω0+ tα3 .刚体的定轴转动定律==αJ M 4. 力矩的功⎰=21d θθθZ M A tJ d d ω转动动能∑==i i i K v m E )21(2221ωJ 刚体定轴转动动能定理KZ EJ J M A ∆=-==⎰21222121d 21ωωθθθ机械能守恒定律:只有重力做功时常量=+C mgh J 221ω5. 角动量和冲量矩ωJ L Z =刚体的角动量t M Z ∆⎰21t t d tM Z t L M Z Z d d =恒力矩的冲量变力矩的冲量6. 角动量定理和角动量守恒定律角动量定理角动量守恒定律:当合外力矩为零或远小于内力矩时112221d ωωJ J t M t t Z -=⎰常量=∑ωJ 12)()(ωωJ J -=7 .质点直线运动和刚体的定轴转动物理量对比⎰=21d θθθZ M A 质点直线运动刚体的定轴转动t d d θω=位移∆x 速度22d d d d t x t v a ==加速度⎰=x F A d 功角位移∆θ角速度t x v d d =2t t d d d d 2θωα==角加速度质量m ∑=2i i r m J 转动惯量功动能221mv E K =转动动能221ωJ E K =mv 动量ωJ 角动量一人造地球卫星到地球中心的最大距离和最小距离分别是B A R R 和设卫星对应的角动量分别是,动能分别是,则有B A L L 、KB KA E E 、B AB R A R (1)(2)(3)(4)(5)KAKB A B E E L L >>,KAKB A B E E L L =>,KA KB A B E E L L ==,KAKB A B E E L L =<,KA KB A B E E L L >=,答:(5)一长为、质量可以忽略的直杆,两端分别固定有质量为2m 和m 的小球,杆可绕通过其中心O 且与杆垂直的水平光滑固定轴在铅直平面内转动,开始杆与水平方向成某一角度θ,处于静止状态,释放后,杆绕O 轴转动。
则当杆转到水平位置时,该系统所受到的合外力矩的大小M=________,此时该系统角加速度的大小______。
l =α2/mgl )3/(2l g在一水平放置的质量为m 、长度为的均匀细杆上,套着一质量也为m 的套管B(可看作质点),套管用细线拉住,它到竖直轴轴的距离为,杆和套管所组成的系统以角速度绕轴转动,如图所示。
若在转动过程中细线被拉断,套管将沿着杆滑动。
在套管滑动过程中,该系统转动的角速度与套管离轴的距离x 的函数关系为( )。
(已知杆本身对轴的转动惯量)l o o '2/l 0ωo o 'ωo o '3/2ml l m m 2/l 0ωo 'o)3(472202x l l +ω如图,长为L ,质量为m 的匀质细杆,可绕通过杆的端点O 并与杆垂直的水平固定轴转动。
杆的另一端连接一个质量为m 的小球。
杆从水平位置由静止开始自由下摆,忽略轴处的摩擦,当杆转到与竖直方向成θ角时,小球与杆的角速度为?=ωO θLg θωcos 23=注意角速度定义一匀质细棒长为2L ,质量为m ,以与棒长方向相垂直的速度v 0在光滑水平面内平动时,与前方一固定的光滑支点O 发生完全非弹性碰撞,碰撞点位于棒中心的一方1/2L 处,如图所示。
求棒在碰撞后的瞬时绕O 点转动的角速度ω。
(细棒绕通过其端点且与其垂直的轴转动时的转动惯量为,式中的分别为棒的质量和长度)23/1ml l m 和O 0v 0v A B L 21L 21L 解:碰撞前瞬时,杆对O 点的角动量为L mv L v xdx v xdx v L L 0202/302/00021==-⎰⎰ρρρ碰撞后瞬时,杆对O 点的角动量为ωω2127mL J =碰撞前后角动量守恒,有L mv mL 022112/7=ω)7/(60L v =ω(平行轴定理)力矩的计算•一般情况下,刚体对某转轴的力矩可以用公式M=Frsinφ计算,有时刚体上各点所受的力大小不等、或者方向不同、或者力臂不同,则需要用积分方法计算。
例、唱机的转盘绕着通过盘心的固定竖直轴转动,唱片放上去后将受转盘的摩擦力作用而随盘转动。
设唱片可以看成半径为R的均匀圆盘,质量为m,唱片与转盘之间的摩擦系数为μ,转盘原来以角速度ω匀速转动,唱片放上去时受到的摩擦力矩为多大?唱片达到角速度ω需要多长时间?在这段时间内,转盘保持角速度不变,则驱动力做功多少?摩擦力矩做了多少功?唱片获得了多大动能?•分析:唱片上的摩擦力不是作用在一点,而是分布在整个唱片和转盘的接触面上。
各部分的摩擦力方向都是不同的,垂直与它的径向。
因为唱片各部分所受摩擦力的力臂不同,所以摩擦力矩用积分方法。
积分时,面元的选取很关键。
dS rd dr θ=解法1:在唱片上取面元如图。
面元的面积为:质量为:22mmrd dr dm dS R R θππ==θd θdfαωr•面元质量为:22m mrd dr dm dS R R θππ==此面元受到转盘的摩擦力为:2mrd drdf dN gdm g R θμμμπ===摩擦力矩:22mgr d drdM rdf R μθπ==所以,整个唱片所受的摩擦力矩为:2220023R mg M dM d r dr mgRR πμθμπ===⎰⎰⎰解法二、把唱片分成许多同心圆环,任取半径r---r+dr 的圆环作为面元,其上各点所受的摩擦力沿着圆环的切线方向。
如图。
对转轴的力臂都相同。
因此圆环所受的摩擦力矩为:dMr gdmμ=其中222m mdm dS rdrR R πππ==代入得到:222mg dM r drR μ=所以整个唱片受到的摩擦力矩为:222R mg M dM r dr mgR μμ===⎰⎰dr r df df df•根据转动定律可知,唱片在此摩擦力矩作用下做匀加速运动,其转动的角加速度为:MJα=其中,唱片的转动惯量为:212J mR =代入可以得到:2243132mgRgRmR μμα==所以,唱片的角速度从零增加到ω所需要的时间为:344R t g gωωωμαμ===•在这段时间内,摩擦力矩做功:2221.24A M d M M mR ωθθωα==∆==⎰唱片获得的动能:2222211112224k E J mR mR ωωω===所以唱机驱动力矩做功为:221'2k A A E mR ω=+=转动定律的应用•这类问题多见于含有定轴转动的刚体和可视为质点的物体组成的系统的力学问题。
处理这类问题的方法和处理质点力学问题相同,即先选取研究对象,分析各隔离体所受的力或者力矩,画出示力图,判断各隔离体的运动情况,根据牛顿运动定律或者转动定律分别列出运动方程,还要加上运动状态之间的联系,比如线量与角量之间的关系。
例、电风扇的功率恒定为P,风叶转子的总转动惯量为J,设风叶受到空气的阻力矩与风叶的转动角速度ω成正比(比例系数为k)。
求:(1)电扇通电后t秒时的角速度;(2)电扇稳定转动时的转速;(3)若在电扇稳定转动后断开电源,则风扇还能继续转过多少角度?•分析:电扇的恒定功率为P ,转速为ω时,则其电动力矩为M=P/ω,电扇在此力矩与阻力矩作用下运动。
当断开电源后,只受到阻力矩的作用,电扇将做减速转动,最后停止,由运动学关系可以算出电扇转过的角度。
f M k ω=-解:(1)由于阻力矩M f 正比与ω,则有:K 为比例系数,根据转动定律有:f M M J α+=即:P d k J dt ωωω-=•分离变量后积分:200t J d dtP k ωωωω=-⎰⎰积分得到:2/(1)kt JP e kω--=(2)当t 趋于无穷时,电扇达到稳定转动,转速:m Pkω=(3)电源断开,只有受到阻力矩作用,由转动定律得到:•分离变量后积分:d k Jdtωω-=01m t k d dtJ ωωωω=-⎰⎰由此得到:kkt tJ J m P e ek ωω--==则电扇转过的角度为:00ktJ P J Pdt e dt k k k θω-∞∞===⎰⎰刚体的角动量定理和角动量守恒定律的应用•这两条规律的地位与质点力学中的动量定理和动量守恒定律相当。
•应用角动量定理时,必须隔离刚体,分析受力情况,确定各隔离体在过程中所受的外力矩以及作用前后的角动量,列出关系式。
•应用角动量守恒,必须分析是否符合守恒的条件(系统所受的合外力矩为零)。
还必须注意,系统的角动量是对同一个转轴而言的,且角速度ω必须对惯性系而言的。
•例、质量为M ,半径为R 的转台,可以绕通过中心的竖直轴无摩擦的转动。
质量为m 的人,站在离中心r 处(r<R ),开始时,人和台处于静止状态,如果这个人沿着半径为r 的圆周匀速走一圈,设他相对于转台的运动速度为u ,如图。
求转台的旋转角速度和相对地面转过的角度。
R rωu分析:以人和转台为系统,该系统没有受到外力矩的作用,所以系统的角动量守恒。
应用角动量守恒定律时,其中的角速度和速度都是相对惯性系(地面)而言的。
因此人在转台上走动时,必须考虑人相对于地面的速度。
•解:对于人和转台的系统,当人走动时,系统没有受到对竖直轴的外力矩,系统对该轴的角动量守恒。