Главная страница
Навигация по странице:

  • 3.4. Практическое занятие

  • умк_Вабищевич_Физика_ч.1. умк_Вабищевич_Физика_ч. Учебнометодический комплекс для студентов технических специальностей в двух частях Часть 1 Новополоцк 2005 2 удк 53 (075. 8)


    Скачать 1.81 Mb.
    НазваниеУчебнометодический комплекс для студентов технических специальностей в двух частях Часть 1 Новополоцк 2005 2 удк 53 (075. 8)
    Анкорумк_Вабищевич_Физика_ч.1.pdf
    Дата24.12.2017
    Размер1.81 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаумк_Вабищевич_Физика_ч.1.pdf
    ТипУчебно-методический комплекс
    #12784
    страница12 из 19
    1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
    Решение.
    Кинетическая энергия груза в момент его удара о пол определяется формулой
    2 2
    k
    mv
    E
    =
    (1) Здесь
    v
    – конечная скорость груза в момент его удара о пол. Из условия задачи можно сделать вывод, что начальная скорость груза на высоте
    h
    равна нулю
    (
    0 0
    v
    =
    ). Поскольку высота
    h
    нам известна, то для определения квадрата конечной скорости груза
    2
    v
    мы могли бы воспользоваться формулой кинематики равноускоренного движения
    2 2
    v
    ah
    =
    , (2) если бы нам было известно ускорение груза
    а
    Ускорение груза можно найти следующим образом. Частицы шнура движутся с таким же ускорением а, что и груз. Вместе сними с этим же ускорением движутся точки обода барабана, для которых ускорение, а является тангенциальным ускорением, поскольку вектор этого ускорения направ-
    Рис. 2.13
    лен по шнуру вниз, те. по касательной к ободу барабана, поэтому здесь
    a
    a
    R
    τ
    = = ε , откуда
    a
    R
    ε Тангенциальное ускорение барабана можно определить из основного уравнения динамики вращательного движения
    J
    M
    ε =
    . (3) Здесь М – момент силы, вращающий барабан. Поскольку к барабану приложена сила натяжения шнура н, численно равная силе, с которой шнур действует на груз, то с учетом, что плечом этой силы является радиус барабана
    R
    , запишем н Подставив выражения для
    ε
    и М в уравнение (3), получим н R

    R
    =
    или н. (4) В этом уравнении мы имеем две неизвестные величины ускорение
    а
    (которое нам необходимо, чтобы определить
    2
    v , а затем и
    Е
    к
    ) и силу натяжения н (которую нам определять не надо. Решить одно уравнение с двумя неизвестными мы не можем, поэтому нам необходимо еще одно уравнение, в которое вошли бы эти неизвестные аи н. Такое уравнение мы можем записать, применив второй закон Ньютона к поступательному движению груза, движущегося вниз равноускоренно с ускорением
    a
    под действием двух сил силы тяжести
    mg
    и силы натяжения нити н. В векторном виде этот закон будет на в скалярном н mg F

    =

    . (5) Уравнения (4) и (5) представляют собой систему двух уравнений с двумя неизвестными величинами аи н. Для их решения выразим из уравнения (5) силу натяжения и подставим ее в уравнение (4): н ma
    =

    2
    a
    J
    mg Теперь найдем отсюда ускорение а
    2
    a
    J
    ma mg
    R
    +
    =
    ,
    2
    )
    a
    a
    m
    mg
    R


    +
    =




    ,
    2 2
    1
    mg
    g
    a
    J
    J
    m
    R
    mR
    =
    =
    +
    +
    . (6)
    Нам осталось подставить (6) в (2), а затем то, что получится после этой подстановки, в (1). Выполним эти действия
    2 2
    2 1
    gh
    v
    J
    mR
    =
    +
    ,
    2 2
    2 1
    k
    m
    gh
    E
    J
    mR
    =
    +
    ,
    2 Подставим числа и произведем вычисления
    2 0,5 9,8 Дж 0,82 Дж 1
    0,5 Ответ Е

    к
    = 0,82 Дж. Пример Горизонтальная платформа массой
    m
    1
    = 100 кг вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через центр платформы, делая
    ν
    1
    = 10 об/мин рис. 2.14). Человек массой
    m
    2
    = 60 кг стоит на ее краю. С какой частотой станет вращаться платформа, если человек перейдет в ее центр. Считать платформу круглым однородным диском, а человека – материальной точкой. Решение Если считать, что на систему тел человек – платформа моменты внешних сил не действуют (на них действуют силы тяжести, но их момент сил равен нулю, то для решения этой задачи лучше всего воспользоваться законом сохранения момента импульса (законом сохранения механической энергии мы здесь воспользоваться не можем, так как энергия могла измениться, превратиться во внутреннюю в процессе перехода человека с края платформы в ее центр. По закону сохранения момента импульса суммарный импульс платформы и человека
    L
    02
    , когда он стоял на краю (см. риса, должен сохраниться, те. должен быть равным суммарному моменту импульса Рис. 2.14
    платформы
    L
    1
    и человека
    L
    2
    после того, как человек перешел в центр платформы (см. рис. 2.14, б
    01 02 1
    2
    L
    L
    L
    L
    +
    =
    +
    . (1) Момент импульса вращающегося тела равен произведению момента инерции тела и его угловой скорости, поэтому
    01 02 1
    1 1 1
    1
    (
    )
    пл
    чел
    пл
    чел
    L
    L
    J
    J
    J
    J
    +
    =
    ω +
    ω =
    +
    ω
    (2) и
    1 2
    2 2 2 2
    2
    (
    )
    пл
    чел
    пл
    чел
    L
    L
    J
    J
    J
    J
    +
    =
    ω +
    ω =
    +
    ω
    . (3)
    ω
    1
    – угловая скорость платформы и человека, когда он стоял на ее краю, а
    ω
    2
    – угловая скорость платформы и человека, когда он перешел в центр. Момент инерции платформы как однородного цилиндра
    2 пл Очевидно, что момент инерции платформы после того, как человек перейдет в ее центр, не изменится, поскольку при этом не изменится ни ее масса, ни радиус. Момент инерции человека, стоящего на краю платформы, определим по формуле момента инерции материальной точки
    2 1
    чел
    J
    mR
    =
    Когда человек перейдет в центр, то расстояние от него до центра платформы, те. радиус окружности, по которой он движется в процессе вращения платформы, станет равен нулю, поэтому и момент инерции человека в центре платформы станет равен нулю
    2 0 чел ⋅ =
    , поэтому и момент импульса человека в центре платформы
    L
    2
    тоже станет равен нулю подчеркиваем, что так будет только потому, что мы человека считаем материальной точкой, которая вращаться вокруг оси, проходящей через нее. Тогда уравнение (1) можно записать так
    01 02 1
    2 Теперь подставим выражение для моментов инерции пли чел в уравнения) и (3) и приравняем правые части полученных уравнений
    2 2
    2 1
    1 2
    1 2
    2 2
    m R
    m R
    m R


    +
    ω =
    ω






    ;
    1 2
    1 1 2
    (0,5
    )
    0,5
    m
    m
    m
    +
    ω Поскольку в условии задачи речь идет не об угловых скоростях
    ω
    1
    и
    ω
    2
    , а о частотах вращения
    ν
    1
    и
    ν
    2
    , то, воспользовавшись соотношениями
    1 1
    2
    ω = πν и
    2 2
    2
    ω = πν , запишем
    1 2
    1 1
    2
    (0,5
    )2 0,5 2
    m
    m
    m
    +
    πν =
    πν
    Отсюда найдем искомую частоту вращения
    ν
    2
    :
    1 1
    2 2
    1
    (0,5
    )
    0,5
    m
    m
    m
    ν
    +
    ν =
    ,
    2 2
    1 1
    2 1
    m
    m


    ν = Подставим числа и произведем вычисления
    1 1
    2 1
    2 60 1
    0,37 c
    6 100
    c





    ν Ответ
    ν
    2
    = 0,37 с. Вопросы к коллоквиуму Закон сохранения момента импульса. Закон динамики вращательного движения и его связь с поступательным движением твердых тел. Момент инерции тела методы определения и фундаментальное значение. Движение твердого тела с закрепленной осью. Движение твердого тела со свободной осью вращения. Движение твердого тела с осью, закрепленной в точке.

    134
    3. УЧЕБНЫЙ БЛОК КОЛЕБАНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА Учебная программа блока Содержание программы Форма подготовки
    Рекомендуемая литература. Физический маятник. Крутильный маятник лекция
    [2, § 27.2]
    2. Колебания связанных систем лекция
    [5, § 54] Цели обучения студент должен знать студент должен уметь

    – дифференциальное уравнение колебаний физического и крутильного маятников
    – периоды колебаний физического и крутильного маятников
    – особенности колебаний связанных систем
    – определять период и приведенную длину физического маятника (простые формы)
    3.1. Краткое содержание теоретического материала Физическим маятником называется тело, закрепленное на неподвижной горизонтальной осине проходящей через центр массы, и совершающее колебания под действием силы тяжести. При отклонении маятника из положения равновесия на угол
    α
    возникает вращающий момент, стремящийся вернуть маятник в положение равновесия (рис. 3.1). Этот момент равен sin
    M
    mgd
    = −
    ϕ
    , (1) где
    m
    – масса маятника,
    d
    – расстояние от точки подвеса до центра массы маятника О. Согласно основному закону вращательного движения
    2 2
    d
    M
    J
    J
    dt
    ϕ
    = ε =
    , (2) где
    J – момент инерции тела относительно оси вращения. Приравнивая (1) и (2), получаем
    2 2
    sin
    d
    J
    mgd
    dt
    ϕ
    = −
    ϕ. Рис. 3.1
    d
    В случае малых колебаний можно считать sin
    ϕ ≈ ϕ, тогда получаем известное нам дифференциальное уравнение гармонических колебаний
    2 2
    d
    mgd
    J
    dt
    ϕ
    ≈ −
    ϕ. Следовательно, движение маятника носит гармонический характер с частотой
    mgd
    J
    ω Период колебаний можно определить по формуле
    2
    J
    T
    mgd
    = Из сопоставлений периода колебаний математического маятника и физического маятника получается, что математический маятник длиной
    *
    J
    L
    md
    =
    будет иметь такой же период колебаний, как и данный физический. Величину L
    *
    называют приведенной длиной физического маятника. Тело, подвешенное на упругой нити или другом упругом элементе, совершающее колебания в горизонтальной плоскости, представляет собой крутильный маятник (рис. 3.2). При колебаниях упругий элемент испытывает деформацию сдвига. Будем считать, что на колеблющееся тело действует только упругая сила со стороны закрученной нити. Момент упругой силы относительно оси вращения пропорционален углу
    ϕ закручивания нити
    М
    К
    = − ϕ
    , где К – коэффициент пропорциональности (коэффициент кручения подвеса, зависящий от размеров и упругих свойств материала подвеса. Уравнение движения будет иметь вид
    2 М, где J – момент инерции тела относительно оси вращения. Таким образом
    2 2
    d
    J
    K
    dt
    ϕ
    = − ϕ. Это уравнение аналогично дифференциальному уравнению гармонических колебаний. Следовательно, если тело на нити закрутить на некоторый угол, то оно будет совершать вокруг вертикальной оси колебания с часто-
    Рис. 3.2
    той
    K
    J
    ω =
    или с периодом
    2
    J
    T
    K
    = π
    . Если К известно, то, измерив Т, можно найти момент инерции тела, поэтому метод крутильных колебаний часто используется для нахождения моментов инерции тел. Приборы с использованием крутильного маятника применяют для определения модуля упругости при сдвиге, коэффициента внутреннего трения твердых материалов при сдвиге, коэффициента вязкости жидкости. Колебания связанных систем (с несколькими степенями свободы) До сих пор мы рассматривали простейшие колебательные системы, поскольку они представляли собой изолированные колебания, обладающие одной степенью свободы (математический, физический и пружинный маятники. Переход от одного осциллятора к системе с несколькими степенями свободы приводит к качественному изменению. В системе с несколькими степенями свободы возможны колебания с разными частотами. Их совокупность образует частотный спектр системы (нормальные колебания. Поясним сказанное примером одномерной цепочки двух частиц, изображенных на рис. 3.3. Пружины являются одинаковыми с коэффициентом упругости k. Силами трения будем пренебрегать. При малых отклонениях от равновесия силы, действующие на частицы, будут пропорциональны изменению длин пружин. На тело 1 действует силана тело 2 действует сила
    2 2
    1 2
    1 2
    (
    )
    (
    2 )
    F
    kx
    k x
    x
    k x
    x
    = −
    +

    =

    , где хи х – смещения частиц из положения равновесия. Переменные хи х описывают две степени свободы системы, а движение системы описывается системой уравнений
    2 1
    2 1
    2 2
    2 1
    2 2
    (
    2 )
    (
    2 )
    d x
    m
    k x
    x
    dt
    d x
    m
    k x
    x
    dt

    =

    ⎪⎪


    =

    ⎪⎩
    . (1) Рис. 3.3
    У этой системы есть два гармонических решения вида
    0
    cos(
    )
    x A
    t
    =
    ω + ϕ . (2) Наряду с колебаниями с собственной частотой
    k
    m
    ω =
    , появляется колебание с дополнительной частотой. Подставляя в систему (1) функцию (2), получаем систему уравнений
    2 1
    2 1
    2 2
    1 2
    2 2
    m
    A
    kA
    kA
    m
    A
    kA
    kA
    ⎧ − ω
    =



    − ω
    =

    ⎪⎩
    , где A
    1
    и A
    2
    амплитуды колебаний, которые в общем случае изменяются со временем. Преобразуя последнюю систему, получаем
    2 1
    2 2
    1 2
    (2
    )
    0
    (2
    )
    0
    k
    m
    A
    kA
    kA
    k
    m
    A

    − ω

    =



    +
    − ω
    =
    ⎪⎩
    . (3) Система (3) имеет нетривиальное решение, если равен нулю определитель коэффициентов системы, те. при условии
    2 2
    2 0
    2
    k m
    k
    k
    k m
    − ω

    =

    − ω
    ,
    (
    )
    2 2
    2 2
    0
    k m
    k
    − ω

    = . Отсюда находим, что в системе из двух связанных осцилляторов колебания могут происходить уже с двумя частотами
    1
    k
    m
    ω =
    и
    2 3k
    m
    ω Таким образом, с увеличением числа частиц (числа степеней свободы системы) увеличивается и число возможных частот колебаний системы. Частотный спектр становится богаче. В теории колебаний доказывается, что в системе с колебательными степенями свободы имеется N таких частот и колебаний. Все другие колебания в системе могут быть представлены как сумма (наложение) нормальных колебаний. Примером могут быть колебания атомов в молекулах и твердых телах. Если в молекулах (или других системах) существует n связей между элементами системы, то количество степеней свободы равно N =(n – 1). Представление сложного состояния системы как результат сложения (суперпозиции) соственных состояний широко применяется в квантовой физике.

    138
    3.2. Вопросы для самоконтроля Что называется физическим маятником Что такое приведенная длина физического маятника По какой формуле можно рассчитать период колебаний физического маятника Чему равен момент инерции обруча, диска, шара, стержня относительно оси, проходящей через центр масс Как определить момент инерции тела относительно осине проходящей через центр масс Что называется крутильным маятником и как определить его период Отчего зависит коэффициент кручения нити Приведите примеры использования крутильных колебаний
    3.3. Примеры решения задач Пример Однородный стержень совершает малые колебания в вертикальной плоскости около горизонтальной оси, проходящей через его верхний конец. Длина стержням. Найти период колебаний. Решение Для определения периода колебаний воспользуемся формулой
    2
    J
    T
    mgd
    = Маятник представляет собой стержень, момент инерции которого равен
    2 0
    1 12
    J
    mL
    =
    . Относительно оси вращения момент инерции можно определить по теореме Штейнера (d = L/2)
    2 2
    2 2
    0 1
    1 12 2
    3
    L
    J
    J
    md
    mL
    m
    mL
    ⎛ ⎞
    =
    +
    =
    +
    =
    ⎜ ⎟
    ⎝ Определяем период
    2 2
    2 2
    2 3
    3
    mL
    L
    T
    mgL
    g
    = π
    = π
    , Т
    = 1,15 c. Пример Физический маятник представляет собой тонкий однородный стержень. Определить длину стержня, если частота колебаний маятника максимальна, когда точка подвеса находится от центра масс на расстоянии x =
    = 20,2 см.
    Решение Циклическая частота колебаний физического маятника
    mgx
    J
    ω =
    , (1) где m – масса маятника J – момент инерции. Согласно теореме Штейнера, момент инерции стержня относительно точки подвеса, отстоящей от центра масс на расстоянии х
    2 2
    1 12
    J
    mL
    mx
    =
    +
    . (2) Поставив (2) в (1), получим
    2 2
    12 12
    gx
    L
    x
    ω =
    +
    . (3) Найдем экстремум функции (3)
    2 2
    1 2 2
    2 3 2 6 (
    12 )
    0
    (
    12 )
    d
    g L
    x
    dx
    x
    L
    x
    ω

    =
    =
    +
    , откуда
    2 2
    12 0
    L
    x

    = , те. искомая длина маятника
    2 Вычисляя, получим L = 70 см.
    3.4. Практическое занятие
    (1 час) Содержание занятия Физический маятник. Крутильный маятник. Рекомендации по решению задач Тема занятия Тип задач Рекомендации по решению Физический маятник. Крутильный маятник Определение параметров колебаний и зависимостей кинематических величин от времени. Определение момента инерции тел методом крутильных колебаний
    При нахождении периода колебаний необходимо определить момент инерции тела относительно оси качания маятника с помощью теоремы Штейнера. Для нахождения кинематических величин использовать общую теорию гармонических колебаний. Знать выражение для потенциальной энергии упругой деформации и кинетической энергии вращающегося тела

    140
    3.5. Задачи для самостоятельной подготовки Определить частоту простых гармонических колебаний диска радиусом
    20 см около горизонтальной оси, проходящей через середину радиуса диска перпендикулярно его плоскости. Определить период простых гармонических колебаний диска радиусом
    40 см около горизонтальной оси, проходящей через образующую диска. Определить период гармонических колебаний стержня длиной 20 см около горизонтальной оси, проходящей через его конец. Стержень длиной 20 см, подвешенный на оси, проходящей через его конец, отклонили на небольшой угол. За какое время стержень вернется к положению равновесия, если его отпустить На концах вертикального стержня укреплены два груза. Центр тяжести этих грузов находится ниже середины стержня на 5 см. Найти длину стержня, если известно, что период малых колебаний стержня с грузами вокруг горизонтальной оси, проходящей через его середину, равен 2 с. Массой стержня по сравнению с массой грузов пренебречь. Обруч диаметром 56,6 см висит на гвозде, вбитым в стену, и совершает малые колебания в плоскости, параллельной стене. Найти период колебаний. Какой наименьшей длины надо взять нить, к которой подвешен однородный шарик диаметром 4 см, чтобы при определении периода малых колебаний шарика рассматривать его как математический маятник Ошибка при таком допущении не должна превышать 1 %. Однородный шарик подвешен на нити, длина которой равна радиусу шарика. Во сколько раз период малых колебаний этого маятника больше периода малых колебаний математического маятника такой же длины Физический маятник установили так, что его центр тяжести оказался над точкой подвеса. Из этого положения маятник начал двигаться к положению устойчивого равновесия, которое он прошел с угловой скоростью. Пренебрегая трением, найти период малых колебаний этого маятника. Физический маятник совершает малые колебания вокруг горизонтальной оси с частотой
    1
    ω
    = 15 рад/с. Если к нему прикрепить небольшое тело массой 50 г на расстоянии 20 см ниже оси, то частота колебаний
    становиться
    2
    ω
    = 10 рад/с. Найти момент инерции этого маятника относительно оси вращения. Два физических маятника совершают малые колебания вокруг одной и той же горизонтальной оси с частотами
    1
    ω
    и
    2
    ω
    . Их моменты инерции относительно данной оси равны соответственно
    1
    J
    и
    2
    J
    . Маятники привели в состояние устойчивого равновесия и скрепили друг с другом. какова будет частота малых колебаний составного маятника Система состоит из однородного горизонтального диска радиусом R массы m и тонкого стержня, коэффициент кручения которого K. Определить частоту и амплитуду малых колебаний, если в начальный момент диск отклонили на угол
    0
    ϕ
    и сообщили ему угловую скорость
    0
    ω

    142
    1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19


    написать администратору сайта