大学物理动量矩定理ppt课件.ppt
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1、1,121 质点与质点系的动量矩 122 动量矩定理 123 刚体定轴转动微分方程 124 刚体对轴的转动惯量 125 质点系相对于质心的动量矩定理 126 刚体平面运动微分方程,第十二章 动量矩定理,2,动量矩定理建立了质点和质点系相对于某固定点(固定轴)的动量矩的改变与外力对同一点轴)之矩两者之间的关系。,质心运动定理:质心的运动外力(外力系主矢),物体在移动时运动与受力之间的关系 动量定理。,物体在转动中运动的量与受力之间的关系动量矩定理,例:匀质圆盘,质心 C 在转轴上。,动量:,质心无运动,所以,动量不能反应转动的问题。,而:,3,12-1质点与质点系的动量矩,一质点的动量矩,力对轴
2、 z 的之矩:,代数量,力对点O之矩在z轴上的投影:,复习:力对点O之矩,4,质点对轴 z 的动量矩:,代数量,质点对点O动量矩:,质点的动量对点O之矩在z轴上的投影:,单位:kg2/s。,动量矩度量物体在任一瞬时绕固定点(轴)转动的强弱。,质点的动量对点O之矩,质点对点O动量矩在z轴上的投影,等于对z轴的动量矩:,5,二质点系的动量矩,质点系对轴 z 动量矩:各质点对同一z轴动量矩的代数和。,刚体动量矩计算:,1平动刚体对点O的动量矩:,平动刚体对轴 z 动量矩:,质点系对点O动量矩:各质点对点O动量矩的矢量和。,6,2刚体绕z轴转动的动量矩:,3平面运动刚体,1平动刚体对点O的动量矩:,平
3、动刚体对固定点(轴)的动量矩等于刚体质心的动量对该点(轴)的动量矩。,定轴转动刚体对转轴的动量矩等于刚体对该轴转动惯量与角速度的乘积。,平动刚体对轴 z 动量矩:,平面运动刚体对垂直于质量对称平面的固定轴的动量矩,等于刚体随同质心作平动时质心的动量对该轴的动量矩与绕质心轴作转动时的动量矩之和。,7,例题 动量矩定理,解:运动分析,滑轮A:m1,R1,R1=2R2,J1, 滑轮B:m2,R2,J2 ;物体C:m3 求: 系统对O轴的动量矩。,A轮:定轴转动,C物:平动,B轮:平面运动,逆时针,8,12-2动量矩定理,一质点的动量矩定理,两边叉乘矢径 , 有,左边可写成,质点对任一固定点的动量矩对
4、时间的导数,等于作用在质点上的力对同一点之矩。这就是质点对固定点的动量矩定理。,故:,9,将上式在通过固定点O的三个直角坐标轴上投影,得,上式称质点对固定轴的动量矩定理,也称为质点动量矩定理的投影形式。即质点对任一固定轴的动量矩对时间的导数,等于作用在质点上的力对同一轴之矩。,称为质点的动量矩守恒。,10,试用动量矩定理导出单摆(数学摆)的运动微分方程。已知单摆 m,l,t = 0 时 = 0,从静止开始释放。,O,v,A,例 题 2,例题 动量矩定理,11,把单摆看成一个在圆弧上运动的质点 A,。又设在任一瞬时质点 A 具有速度 v ,摆线 OA 与铅垂线的夹角是 。,对通过悬点 O 而垂直
5、于运动平面的固定轴 z 作为矩轴,应用质点的动量矩定理,由于动量矩和力矩分别是,解:,和,例 题 2,例题 动量矩定理,从而可得,12,化简即得单摆的运动微分方程,例题动量矩定理,微幅摆动时,,解微分方程,并代入初始条件 则运动方程,,摆动周期,并令,13,注:计算动量矩与力矩时,符号规定应一致 (本题规定逆时针转向为正)质点动量矩定理的应用:在质点受有心力的作用时。质点绕某心(轴)转动的问题。,14,质点系对任一固定点的动量矩对时间的导数,等于作用在质点系上所有外力对同一点之矩的矢量和(外力系的主矩)。,二质点系的动量矩定理,左边交换求和与导数运算的顺序:,一质点系对固定点的动量矩定理,对质
6、点系,有,对质点Mi :,将上式在通过固定点O的三个直角坐标轴上投影,得,而:,则:,15,上式称为质点系对固定轴的动量矩定理。即 质点系对任一固定轴的动量矩对时间的导数,等于作用在质点系上所有外力对同一固定轴之矩的代数和(外力系对同一轴的主矩)。,质点系的动量矩守恒当时,常矢量。当时,常量。,动量矩定理说明内力不会改变质点系的动量矩,只有外力才能改变质点系的动量矩。,16, 动画,动量矩定理,参见动画:爬绳比赛的力学分析(1),17, 动画,动量矩定理,参见动画:爬绳比赛的力学分析(2),18, 动画,动量矩定理,参见动画:挺身式跳远的腾空动作,19,滑轮、重物 A和 B连接如图示。定滑轮对
7、水平转轴 O的转动惯量是 JO ;定滑轮的半径是 r。绳端悬挂的重物 A和 B 重量分别是 PA 和 PB ,且 PA PB 。试求定滑轮的角加速度。,例题动量矩定理,20,解:,取定滑轮,重物 A , B 和绳索为研究对象。,系统的动量矩由三部分组成,等于,考虑到 v = r , 则得,外力主矩仅由重力 PA和 PB产生,有,例题动量矩定理,对定滑轮的转轴 z (垂直于图面向外)应用动量矩定理,有,21,将表达式 (b) 和 (c) 代入方程 (a),即得,从而求出定滑轮的角加速度,方向为逆钟向。,例题动量矩定理,22,摩擦离合器靠接合面的摩擦进行传动。在接合前,已知主动轴 1 以角速度0转
8、动,而从动轴 2 处于静止(图a)。一经结合,轴 1 的转速迅速减慢,轴 2 的转速迅速加快,两轴最后以共同角速度 转动(图b)。已知轴 1 和轴 2 连同各自的附件对转轴的转动惯量分别是 J1 和 J2 ,试求接合后的共同角速度 ,轴承的摩擦不计。,例题动量矩定理,23,例题动量矩定理,参见动画:动量矩定理例题4,24,解:,取轴1和轴2组成的系统作为研究对象。接合时作用在两轴的外力对公共转轴的矩都等于零。故系统对转轴的总动量矩不变。接合前,系统的动量矩是 (J1 0+ J2 0) 。,离合器接合后,系统的动量矩是 (J1 + J2) 。故由动量矩守恒定律得,从而求得结合后的共同角速度,显然
9、 的转向与 0 相同。,例题动量矩定理,25,小球A,B以细绳相连。质量皆为m,其余构件质量不计。忽略摩擦,系统绕z轴自由转动,初始时系统的角速度为0。当细绳拉断后,求各杆与铅垂线成角时系统的角速度 。,例题动量矩定理,26,例题动量矩定理,参见动画:动量矩定理例题5,27,此系统所受的重力和轴承的约束力对于转轴的矩都等于零,因此系统对于转轴的动量矩守恒。,当=0时,动量矩,当 0 时,动量矩,因为 Lz1=Lz2 ,得,解:,0,z,a,a,l,l,A,B,例题动量矩定理,28,高炉运送矿石用的卷扬机如图所示。已知鼓轮的半径为R,质量为m1,轮绕O轴转动。小车和矿石总质量为m2 。作用在鼓轮
10、上的力偶矩为M,鼓轮对转轴的转动贯量为J,轨道的倾角为。设绳的质量和各处摩擦均忽略不计,求小车的加速度a。,O,M,W1,v,W2,FN,例题动量矩定理,29,取小车与鼓轮组成质点系,视小车为质点。以顺时针为正,此质点系对O轴的动量矩为,受力分析:力偶M,重力W1和W2,轴承O的约束力FOx和FOy ,轨道对小车的约束力FN 。,解:,而 W2t = P2 sin =m2g sin ,则系统外力对O轴的矩为,W1,FOx,FOy对O轴力矩为零。将W2沿轨道及其垂直方向分解为W2t和W2N, W2N与FN相抵消。,例题动量矩定理,30,由质点系对O轴的动量矩定理,有,因 , ,于是解得,若 ,则
11、 , 小车的加速度沿斜坡向上。,例题动量矩定理,31,12-3刚体定轴转动微分方程,对于一个定轴转动刚体,刚体定轴转动微分方程,解决两类问题:已知作用在刚体的外力矩,求刚体的转动规律。已知刚体的转动规律,求作用于刚体的外力(矩)。但不能求出轴承处的约束反力,需用质心运动定理求解。,代入质点系动量矩定理,有,32,2)若 常量,则 =常量,刚体作匀变速转动。 将 与 比较,刚体的转动惯量 是刚体 转动惯性的度量。,1)若 ,则 恒量,刚体作匀速转 动或保持静止。,特殊情况:,33,12-4 刚体对轴的转动惯量,一转动惯量的定义:,刚体的转动惯量是刚体对某轴转动惯性大小的度量,它的大小表现了刚体转
12、动状态改变的难易程度。,若刚体的质量是连续分布,则,转动惯量恒为正值,国际单位制中单位kgm2 。,二转动惯量的计算,积分法(具有规则几何形状的均匀刚体可采用),34,匀质细直杆长为l ,质量为m 。 求:1)对z轴的转动惯量 ; 2)对z 轴的转动惯量 。,解:,例题动量矩定理,35,匀质细圆盘半径为R ,质量为m 。求:1)对O点的转动惯量 ;2)对 x 轴的转动惯量 。,解:,例题动量矩定理,36,2. 回转半径由所定义的长度 称为刚体对 z 轴的回转半径。,对于均质刚体,仅与几何形状有关,与密度无关。对于几何形状相同而材料不同(密度不同)的均质刚体,其回转半径是相同的。,在机械工程设计
13、手册中,可以查阅到简单几何形状或已标准化的零件的转动惯量和回转半径。书中列出几种常见均质刚体的,以供参考。,刚体的回转半径相当与将所有质量集中在离轴距离为 位置上,37,3. 平行移轴定理同一个刚体对不同轴的转动惯量一般是不相同的。,刚体对某轴的转动惯量等于刚体对通过质心且与该轴平行的轴的转动惯量,加上刚体的质量与两轴间距离的平方之乘积。,由公式可知:刚体对过质心的轴的转动惯量最小。,38,证明:设质量为m的刚体,质心为C,,例如,对于例1中均质细杆z 轴的转动惯量为,刚体对通过质心轴的转动惯量具有最小值。,39,当物体由几个规则几何形状的物体组成时,可先计算每一部分(物体)的转动惯量, 然后
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