大学物理第五章答案

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1、1315θ-θ0=ω0t+at-bt35即t时刻滑轮的角坐标为1315θ=θ0+ω0t+at-bt35说明本题属于定轴转动刚体运动学第二类问题,即知道角加速度和初始条件,通过积分可求刚体在任意时刻的角速度和角坐标(即运动方程).5唱4一刚体以每分钟60转,绕Z轴的正方向做匀速转动.设刚体上一点P的位置矢量为r=0畅3i+0畅4j+0畅9km试求P点的速度和加速度.解依题意,该刚体的角速度矢量为ω=2πk由定轴转动刚体上一点的速度和加速度公式,有v=ω×r=2πk×(0畅3i+0畅4j+0畅9k)=-0畅8πi+0畅6πj(m/s)a=β×r+ω×v因刚体作匀速转动,

2、β=0代入上式,有a=2πk×(-0畅8πi+0畅6πj)2=-(1畅2i+1畅6j)π说明由于是匀速转动β=0,所以aτ=0,a=an,因而a与v垂直,进而应有a·v=0.三、习题详解5畅1选择题(1)下列说法中哪一个或哪一些是正确的(C)(A)某瞬时平动刚体上各点速度大小相等,但方向可以不同(B)平动刚体上各点的轨迹一定是直线(C)平动刚体上各点的轨迹可以是曲线(2)一刚体以每分钟60转绕Z轴正方向做匀速转动.设这时该刚体上一点P-2-2-1的位矢为r=3i+4j+5k,其单位为10m,若以10ms为速度单位,则该时刻P点的速度为(B)(A)v=94畅2i+12

3、5畅6j+154畅0k(B)v=-25畅1i+18畅8j(C)v=15畅1i+18畅8j(D)v=31畅4k5畅2填空题2(1)已知一刚体绕定轴转动的运动方程为φ=10+8t-5t(SI),则t=0畅2s·95·-1-2时,刚体的角速度为6rad·s,角加速度为-10rad·s;对离转轴距离r=0畅5m-1-2的质点来说,t=0畅2s时,它的速度大小为3m·s;加速度大小为18畅7m·s.(2)已知一飞轮从静止开始做匀变速定轴转动,在10min内转过1200圈,则-1它在10min末时的角速度为25畅13rad·s;第二个10min内它转过的圈数为3600圈.(3)

4、一个质点从静止开始以匀角加速度β沿半径为R的圆周运动,如果在某时刻,此质点的加速度a与切向加速度aτ成45°角,则此时刻质点已转过的角度为0畅5rad.(4)摩擦轮传动系统,如图5畅2(4)所示.已知主动轮Ⅰ每分钟转n圈,它与从动轮Ⅱ的接触点A沿箭头所示方向按规律d=a-bt而变化.轮Ⅰ半径r,轮Ⅱ半径R(长度单位cm),则以d的图5畅2(4)nrπ函数表示的轮Ⅱ的角速度为,角加速度30(a-bt)nrbπ为2.当轮Ⅰ移动到d=r时,轮Ⅱ边沿上一点的加速度大小为30(a-bt)222nπRbnπ2+.(a,b为常量)30r9005畅3在图5畅3所示的四连杆机构中,O

5、1A=O2B=l,AB=O1O2,两杆各自可绕通过O1、O2并与纸面垂直的轴转动.已知连杆O1A转动时,角φ=ωt,ω为一常量.又AM=l1,试求连杆AB上的A点及任意点M的轨迹方程及A点的速度和加速度.图5畅3解已知杆AB上的A点绕O1点作匀速率转动,角速度为ω.在直角坐标系O1xy中,t时刻的位矢为·96·rA=xAi+yAj=lcosωti+lsinωtj所以,A点的速度和加速度为drAvA==-lωsinωti+lωcosωtjdtdvA22aA==-lωcosωti-lωsinωtjdt由于t时刻A点的坐标为xA=lcosωt,yA=lsinωt因而A点的

6、轨迹方程为222xA+yA=l即A点的轨迹是以O1为圆心,半径为l的圆.由于AB杆的运动为平动,t时刻,AB杆上的M点的坐标为xM=lcosωt+l1,yM=lsinωt所以,M点的轨迹方程为222(xM-l1)+yM=l即M点的轨迹是以(l1,0)点为圆心,半径为l的圆.从此题可以看出,平动刚体上各点的轨迹相同.5畅4一直径为18cm的转轮,轮缘上有一颗小螺丝钉.(1)当该轮以2000r/min的角速度转动时,求螺丝钉的速率和法向加速度;(2)若该轮的转速由2000r/min均匀地增加到4000r/min,其间共经历5min,试求该轮角加速度及螺丝钉的切向加速度和

7、加速度的大小.解(1)转轮的角速度为2πn12000πω1==≈209畅4(rad/s)6030螺丝钉为转轮轮缘上一点,其速率和法向加速度为v1=Rω1=0畅09×209畅4≈18畅85(m/s)2an1=Rω1≈3946畅4m/s(2)因为转轮的运动是匀变速转动,因而其角加速度为ω2-ω12π(n2-n1)β==Δt60Δtπ4000-20002=≈0畅698(rad/s)305×60螺丝钉在末时刻的切向加速度和加速度的大小为-22aτ=Rβ=6畅28×10m/s224242a=an+aτ=Rω2+β=1畅579×10m/s5畅5飞轮从静止开始作匀加速转动,在

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