大学物理课后习题及答案 刚体.docx
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1、大学物理课后习题及答案 刚体题4.1:一汽车发动机曲轴的转速在12s内由1.2103rmin-1均匀的增加到2.7103rmin-1。求曲轴转动的角加速度;在此时间内,曲轴转了多少转? 题4.1解:由于角速度w =2pn,根据角加速度的定义a=在匀变速转动中角加速度为 2p(n-n0)=13.1rads-2 tdw,dta=w-w0t12=发动机曲轴转过的角度为 q=w0t+at2=w+w02t=p(n+n0)t 在12 s内曲轴转过的圈数为 N=qn+n0=t=390圈 2p2-t题4.2:某种电动机启动后转速随时间变化的关系为w=w0(1-et),式中w0=9.0rads-1,t=6.0s
2、时的转速;角加速度随时间变化的规律;启动后6.0s内t=2.0s。求:转过的圈数。 题4.2解:根据题意中转速随时间的变化关系,将t = 6.0 s代入,即得 t-tw=w01-e=0.95w0=8.6s-1 角加速度随时间变化的规律为 -dww0-ta=e=4.5e2s-2 dttttt = 6.0 s时转过的角度为 q=wdt=06s6s0t-tw01-edt=36.9rad 则t = 6.0 s时电动机转过的圈数 q=5.87圈 2p题4.3:如图所示,一通风机的转动部分以初角速度w0绕其轴转动,空气的阻力矩与角速度N=成正比,比例系数C为一常量。若转动部分对其轴的转动惯量为J,问:经过
3、多少时间后其转动角速度减少为初角速度的一半?在此时间内共转过多少转? 题4.3解:通风机叶片所受的阻力矩为M=-C,由转动定律M=J,可得叶片的角加速度为 a=dwCw =-dtJ根据初始条件对式积分,有 tdwC=-w0dt0Jdt w由于C和J均为常量,得 w=w0e-CtJ1当角速度由w0w0时,转动所需的时间为 2t=Jln2 CtC-tJ根据初始条件对式积分,有 q0dq=w0e0dt 即 q=Jw0 2C在时间t内所转过的圈数为 N=qJw0 =2p4pC题4.4:一燃气轮机在试车时,燃气作用在涡轮上的力矩为2.03103Nm,涡轮的转动惯量为25.0kgm2。当轮的转速由2.80
4、103rmin-1增大到1.12104rmin-1时,所经历的时间为多少? 题4.4解1:在匀变速转动中,角加速度a=的时间 t=w-w0t,由转动定律M=J,可得飞轮所经历w-w0MJ=2pJ(n-n0)=10.8s M解2:飞轮在恒外力矩作用下,根据角动量定理,有 t0Mdt=J(w-w0) 则 t=w-w0MJ=2pJ(n-n0)=10.8s M题4.5:用落体观察法测定飞轮的转动惯量,是将半径为R的飞轮支承在O点上,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,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。 题4.5解1:设绳
5、子的拉力为FT,对飞轮而言,根据转动定律,有 FTR=Ja 而对重物而言,由牛顿定律,有 mg-FT=ma 由于绳子不可伸长,因此,有 a=Ra 重物作匀加速下落,则有 h=12at 2由上述各式可解得飞轮的转动惯量为 gt2J=mR-12h 2解2:根据系统的机械能守恒定律,有 11-mgh+mv2+Jw2=0 22而线速度和角速度的关系为 v=Rw 又根据重物作匀加速运动时,有 v=at v2=2ah 由上述各式可得 gt2J=mR-12h 2若轴承处存在摩擦,上述测量转动惯量的方法仍可采用。这时,只需通过用两个不同质量的重物做两次测量即可消除摩擦力矩带来的影响。 题4.6:一飞轮由一直径
6、为30cm,厚度为2.0cm的圆盘和两个直径为10cm,长为8.0cm的共轴圆柱体组成,设飞轮的密度为7.8103kgm-3,求飞轮对轴的转动惯量。 题4.6解:根据转动惯量的叠加性,由匀质圆盘、圆柱体对轴的转动惯量公式可得 1d1dJ=J1+J2=2m11+m222222=11prld14+ad24=0.136kgm216222题4.7:如图所示,圆盘的质量为m,半径为R。求它对OO轴的转动惯量。 题4.7解:根据平行轴定理JO=JO+mR2和绕圆盘中心轴O的1转动惯量JO=mR2可得 2JO=JO+mR2=13mR2+mR2+mR2 2225题4.8:试证明质量为m,半径为R的均匀球体,以
7、直径为转轴的转动惯量为mR2。如以和球体相切的线为轴,其转动惯量又为多少? 题4.8证:如图所示,图中阴影部分的小圆盘对OO轴的转动惯量为 dJ=121rdm=R2-x2rpR2-x2dx 22()()式中r=3m为匀质球体的密度。则球体以其直径OO为转4pR3212prR2-x2dx=mR2 -R25R轴的转动惯量为 J=dJ=()又由平行轴定理可得球绕O1O1轴的转动惯量为 7J=J+mR2=mR2 5题4.9:质量面密度为s的均匀矩形板,试证其对与板面垂直的,通过几何中心的轴线的转动惯量为s12lb(l2+b2)。其中l为矩形板的长,b为它的宽。 题4.9证:取如图所示坐标,在板上取一质
8、元dm=sdxdy,它对与板面垂直的,通过几何中心的轴线的转动惯量为 dJ=x2+y2sdxdy ()整个矩形板对该轴的转动惯量为 J=dJ=l2l-2(xb2b-22+y2sdxdy=)1slbl2+b2 12()题4.10:如图所示,质量m1=16kg的实心圆柱体A,其半径为r=15cm,可以绕其固定水平轴转动,阻力忽略不计。一条轻的柔绳绕在圆柱体上,其另一端系一个质量m2=8.0kg的物体B。求:物体由静止开始下降1.0s后的距离;绳的张力FT。 题4.10解:分别作两物体的受力分析图。对实心圆柱体而言,由转动定律得 FTr=Ja=1m1r2a 2对悬挂物体而言,依据牛顿定律,有 =m2
9、g-FT=m2a P2-FT。又由角量与线量的关系,得 且FT=FT a=ra 解上述方程组,可得物体下落的加速度 a=2m2g m1+2m2在t = 1.0 s时,B下落的距离为 12m2gt2s=at=2.45m 2m1+2m2由式可得绳中的张力为 FT=m(g-a)=m1m2g=39.2N m1+2m2题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,两轮的转动惯量分别为J1和J2,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。 题4.11解:分别对两物体及组合轮作受力分析,根据质点的牛顿定律
10、和刚体的转动定律,有 P1-FT1=m1g-FT1=m1a1 -P2=FT2-m2g=m2a2 FT2(FT1R-FT2r)=(J1+J2)a =FT1,FT2=FT2 FT1由角加速度和线加速度之间的关系,有 a1=Ra a2=ra 解上述方程组,可得 a1=m1R-m2rgR J1+J2+m1R2+m2r2a2=m1R-m2rgr J1+J2+m1R2+m2r2J1+J2+m2r2+m2RrFT1=m1g J1+J2+m1R2+m2r2J1+J2+m1R2+m1RrFT2=m2g J1+J2+m1R2+m2r2题4.12: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
11、挂质量为m1和m2的物体A、B。A置于倾角为q的斜面上,它和斜面间的摩擦因数为m。若B向下作加速运动时,求:其下落加速度的大小;滑轮两边绳子的张力。 题4.12解:作A、B和滑轮的受力分析图。其中A是在张力FT1、重力P1,支持力FN和摩擦力Ff的作用下运动,根据牛顿定律,沿斜面方向有 FT1-m1gsinq-mm1gcosq=m1a1 而B则是在张力FT2和重力P2的作用下运动,有 m2g-FT2=m2a2 由于绳子不能伸长、绳与轮之间无滑动,则有 a1=a2=ra 对滑轮而言,根据定轴转动定律有 r-FT1r=Ja FT2且有 =FT1,FT2=FT2 FT1解上述各方程可得 a1=a2=
12、m2g-m1gsinq-mm1gcosqJm1+m2+2rm1m2g(1+sinq+mcosq)+(sinq+mcosq)m1gJr2 FT1=m1+m2+Jr2m1m2g(1+sinq+mcosq)+m2gJr2 FT2=m1+m2+Jr2题4.13:如图所示,飞轮的质量为60kg,直径为0.50m,转速为1.0103rmin-1。现用闸瓦制动使其在5.0s内停止转动,求制动力F。设闸瓦与飞轮之间的摩擦因数m=0.40,飞轮质量全部分布在轮缘上。 题4.13解:飞轮和闸杆的受力分析如图所示。根据闸杆的力矩平衡,有 l1=0 F(l1+l2)-FN,则闸瓦作用于轮的摩擦力矩为 而FN=FNM=
13、Ffl+ld1=FNmd=12Fmd 222l1摩擦力矩是恒力矩,飞轮作匀角加速转动,由转动的运动规律,有 w-w0w02pn a=ttt因飞轮的质量集中于轮缘,它绕轴的转动惯量J=md24,根据转动定律M=Ja,由式、可得制动力 pnmdl1F=3.14102N m(l1+l2)t题4.14:图是测试汽车轮胎滑动阻力的装置。轮胎最初为静止,且被一轻质框架支承者,轮轴可绕点O自由转动,其转动惯量为0.75kgm2、质量为15.0kg、半径为30.0cm。今将轮胎放在以速率12.0ms-1移动的传送带上,并使框架AB保持水平。如果轮胎与传送带之间的动摩擦因数为0.60,则需要经过多长时间车轮才能
14、达到最终的角速度?在传送带上车胎滑动的痕迹长度是多少? 题4.14解:车胎所受滑动摩擦力矩为 M=mmgr 根据转动定律,车轮转动的角加速度为 M Ja=要使轮与带之间无相对滑动,车轮转动的角速度为 w=vr 开始时车轮静止,即w0=0,故由匀加速转动规律w=w0+at,可得 w (4) a由上述各式可解得 t=t=Jv=1.13s mmgr2在t时间内,轮缘上一点转过的弧长 rs=rq=at2 2而传送带移动的距离l = vt,因此,传送带上滑痕的长度 1Jv22d=l-s=vt-rat=6.80m 22mmgr2题4.15:一半径为R、质量为m的匀质圆盘,以角速度w绕其中心轴转动,现将它平
15、放在一水平板上,盘与板表面的摩擦因数为m。求圆盘所受的摩擦力矩。问经过多少时间后,圆盘转动才能停止? 题4.15解: 圆盘上半径为r、宽度为dr的同心圆环所受的摩擦力大小dFf=2prmmgdrpR2,其方向与环的半径垂直,它的摩擦力矩为 dM=rdFf=-2r2mmgdrR2k ()式中k为轴向的单位矢量。圆盘所受的总摩擦力矩大小为 M=dM=R02r2mmgdr2=mmgR 2R3由于摩擦力矩是一恒力矩,圆盘的转动惯量J = mR2/2。由角动量定理MDt=D(Jw),可得圆盘停止的时间为 Jw3wR Dt=M4mg题4.16:一质量为m、半径为R的均匀圆盘,通过其中心且与盘面垂直的水平轴
16、以角速度w转动,若在某时刻,一质量为m的小碎块从盘边缘裂开,且恰好沿垂直方向上抛,问它可能达到的高度是多少?破裂后圆盘的角动量为多大? 题4.16解:碎块抛出时的初速度为 v0=wR 由于碎块竖直上抛运动,它所能到达的高度为 2v0w2R2 h=2g2g圆盘在裂开的过程中,其角动量守恒,故有 L=L0-L 11式中L0=mR2w为圆盘未碎时的角动量;L=mR2w为碎块22被视为质点时,对轴的角动量;L为破裂后盘的角动量。则 1L=m-mR2w 2题4.17:在光滑的水平面上有一木杆,其质量为m1=1.0kg,长为l=40cm,可绕通过其中点并与之垂直的轴转动,一质量为m2=10g的子弹,以v=
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