华理工大学大学物理习题之刚体力学习题详解0001文档格式.docx

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Ml

Mgl，

80rad/s

v0/2

J1（1

2）

2J

22

3mv0

16M

1，

12J11

J

M

v0/2

2

的角速度绕其轴线转动，

J1212Mgl

4J

2gl，所以

3m

4Mgl

它对该轴的转动惯量为

4kg

m2

在恒力矩作

10s内其角速度降为40rad/s。

圆柱体损失的动能和所受力矩的大小为80J，80N

m；

B）

800J，40Nm；

（C）4000J，32Nm；

[

9600J，16Nm。

080，

40，

10，

J4

1J2

M恒定，匀变速，

Ek

1J02

J0

所以有

12J（

（64001600）

9600（J）

804016N

10

3．一个转动惯量为J的圆盘绕一固定轴转动，初角速度为成正比Mk（k为正常数）。

设它所受阻力矩与转动角速度

1）它的角速度从0变为0/2所需时间是[

A）J/2；

B）J/k；

（C）（J/k）ln2；

D）J/（2k）

2）在上述过程中阻力矩所做的功为[]

（A）J02/4；

（B）

3J02/8；

C；

B。

已知

Mk

，0,

J，

（1）

Jd

k，

dt

d

kt

k

dt，

ln

t，

所以

（2）

1J2

1J

20

C）J02/4；

（D）J02/8

dk

tln

ln2

23J

08

R，转动惯量J均相同），若分别用

和加重物重力

P

mg

F（N）时，所产生的角加速度分别为

2，则[

]

（A）1

2；

（B）12；

（C）1

（D）不能确定。

A

根据转动定律，

有

mgRJ1,TR

J2，

依受力图，有

T

ma，Tmgma

所以，1

2。

4．如图所示，对完全相同的两定滑轮（半径

F（N）的力

对一绕固定水平轴O匀速转动的转盘，沿图示的同一水平直线从相反方向射入两颗质量相同、速率相等的子弹，并停留在盘中，则子弹射入后转盘的角速度应[]

（A）增大；

（B）减小；

（C）不变；

（D）无法确定。

B

J11J0

（J1

J2J）

J2

m1r

m2r2（m1

m2），

2J1J

、填空题

1．半径为r1.5m的飞轮，初角速度

位移为零，则在t

0=10rad/s，角加速度

5rad/s2，若初始时刻角

时角位移再次为零，而此时边缘上点的线速度为v

4s；

15m/s。

已知r1.5m，0=10rad/s，5rad/s2，00。

因const，为匀变速，所以有00tt2。

002

12210

令0，即（01t）t0得，由此得t02104s

25

0t105410，所以vr15m/s

3g

在自由旋转的水平圆盘上，站一质量为如果这人由盘边走到盘心，则角速度的变化

m的人

圆盘半径为R，转动惯量为J，角速度为

=；

系统动能的变化

Ek=

mR122mR

；

mR22

（1）。

J2J

应用角动量守恒定律

mR2

解得

1mR2

，角速度的变化

系统动能的变化Ek

2，即

Ek1mR2

k2

2mR2

2（mJR1）

如图所示，转台绕中心竖直轴以角速度

0作匀速转动，转台对该轴的

转动惯量J5105kgm2。

现有砂粒以1g/s的流量落到转台，并

粘在台面形成一半径r0.1m的圆。

则使转台角速度变为

0/2所花

的时间为

5s

由角动量守恒定律

（J

mr

2）20J0

得m

由于

3kg/s

1103

r21103

5105

235s

0.121103

如图所示，

着质量分别为统由静止释放，间绳的张力为

一轻绳跨过两个质量均为

m和2m的重物，不计滑轮转轴的摩擦。

且绳与两滑轮间均无相对滑动，

m、半径均为R的匀质圆盘状定滑轮将系则两滑轮之

T11mg

8

列出方程组

m1g

T1

m1a

T2

m2g

m2a

（T1

T）R1

（3）

（T

T2）R2

J22

（4）

绳的两端分别系

其中，1,J1M1R1，

R12

a,J21M2R22

R22222

由

（1）、

（2）两式得：

T1m1（ga）

T2m2（ga）

可先求出a，解得

11

将m12m，m2mM1M2m,R1R2代入，得：

三．计算题

1．在半径为R1、质量为M的静止水平圆盘上，站一静止的质量为m的人。

圆盘可无摩擦地绕过盘中心的竖直轴转动。

当这人沿着与圆盘同心，半径为R2（＜R1）的圆周相对于圆盘走一

周时，问圆盘和人相对于地面转动的角度各为多少

圆盘相对地面转过的角度为

人相对地面转过的角度为

mdt2

MR12

2mR22MR122mR22/（MR12）1

对滑轮，应用转动定律

T2rT1rJ，并利用关系ar

由以上各式，解得

m1

g；

T1

m1m2

m1m22

r2

m1g；

Jm1m22

3.一匀质细杆，质量为，长为，可绕杆一端的水平轴旋转。

若将此杆放在水平位置，然后从静止释放，试求杆转动到铅直位置时的动能和角速度。

（1）0.98J；

（2）8.57rad/s。

l12

根据机械能守恒定律，有：

mgJ2。

杆转动到铅直位置时的动能和角速度分别

为：

2）应用机械能守恒定律

13Ml2

m（34l）

3lmg4

Mglcos

mg3lcos

cos

2M3mg

0.079，

94.5

习题五

1．已知一平面简谐波的表达式为

yAcos（atbx）（a、b为正值常量），则[]

B）波的传播速度为b/a；

（A）波的频率为a；

（C）波长为/b；

D

D）波的周期为2/a

波长为

由yAcos（atbx）Acos（tx），可知周期T

2/a2/b

y

u

P点的振动方程为

PCOl2lx

2．如图，一平面简谐波以波速u沿x轴正方向传播，O为坐标原点．已知

yAcost，则[]

A）O点的振动方程为

yAcos（tl/u）；

B）波的表达式为

Acos[t（l/u）（x/u）]；

C）波的表达式为

Acos[t（l/u）（x/u）]；

D）C点的振动方程为

yAcos（t3l/u）

C解：

波向右传播，原

O的振动相位要超前

yAcos[t（l/u）

0]，因而波方程为

P点l/u，所以原点O的振动方程为

xl

yAcos{[t]}，可得答案为C。

uu

tt时波形曲线如图所示．则坐标原点

3．一平面简谐波以速度u沿x轴正方向传播，在的振动方程为[]

yacos[2π（tx）]

（A）

acos[（ttb

）2

］；

acos[2u（tb

t）

2]；

（C）

acos[u（tb

]；

（D）

]。

D

令波的表达式为

x

acos[2π（t）]

当tt，

由图知，此时x

0处的初相2πt

π

π，所以

由图得

2b，

2b

故x0处

yacos[2πt]acos[πbu（tt）π2]

4．当一平面简谐机械波在弹性媒质中传播时，下述各结论哪个是正确的［］

（A）媒质质元的振动动能增大时，其弹性势能减小，总机械能守恒；

（B）媒质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化，但二者的相位不相同；

（C）媒质质元的振动动能和弹性势能的相位在任一时刻都相同，但二者的数值不等；

（D）

媒质质元在其平衡位置处弹性势能最大。

D解：

当机械波传播到某一媒质质元时，媒质质元在平衡位置处形变最大，因此其弹性势能也最大。

运动到最大位移处形变最小，其弹性势能最小。

媒质质元的振动动能和弹性势能是等相位的，能量向前传播，媒质质元机械能不守恒。

所以答案应选D。

质以速度vR沿着S、R连线向着声源S运动，则位于S、R连线中点的质点P的振动频率为［］

（A）S；

（B）uvRS；

（C）uS；

（D）uS。

uuvRuvR

位于S、R连线中点的质点P相对于声源并没有相对运动，所以其接收到的频率应是声源的频率

x1=10m点处质点的振动方程为

x1=10m和x2=25m两点间的振动相位差为。

y0.25cos（125t3.7）（SI）；

5.55rad