动力学I第三章动力学习题解答

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13-21由于圆盘纯滚动,所以有raC根据质心运动定理有:mgFFFFmaNSCsin0cos根据相对质心的动量矩定理有02FrrFmS求解上式可得:)()cos(220rmrrFraC,sinFmgFN2202)cos(rrrFFS若圆盘无滑动,摩擦力应满足NSfFF,由此可得:当:sinFmg时,min2202))(sin()cos(frFmgrrFf3-22研究AB杆,BD绳剪断后,其受力如图所示,由于水平方向没有力的作用,根据质心运动定理可知AB杆质心C的加速度铅垂。由质心运动定理有:ANCFmgma根据相对质心的动量矩定理有:cos21212lFmlANAB刚体AB作平面运动,运动初始时,角速度为零。A点的加速度水平,AB杆的加速度瞬心位于P点。有运动关系式cos2laABC求解以上三式可求得:mgFAN52NFCaSFgmANFCaAaABP23-35设板和圆盘中心O的加速度分别为Oaa,1,圆盘的角加速度为,圆盘上与板的接触点为A,则A点的加速度为ntAOAOOAaaaa将上式在水平方向投影有1taRaaaaOAOOxA(a)取圆盘为研究对象,受力如图,应用质心运动定理有22FamO(b)应用相对质心动量矩定理有RFRm22221(c)再取板为研究对象,受力如图,应用质心运动定理有211FFFamS(d)作用在板上的滑动摩擦力为:gmmffFFNS)(21(e)由上式可解得:212113)(33mmgmmfFa3-29解:由于系统在运动过程中,只有AB杆的重力作功,因此应用动能定理,可求出有关的速度和加速度。系统运动到一般位置时,其动能为AB杆的动能与圆盘A的动能之和:222221221212121AAAABCCJvmJvmT其中:,sin,sinsin,2,RlRvllvlvAAABACAB因此系统的动能可以表示成:2NFg2m2FOatAOa1anAOaARNFg1mFSFg2m2FAAvCvABP3222222122222221212sin4361sin221)sin(211221221lmlmRlRmlmlmlmT系统从045位置运动到任意角位置,AB杆的重力所作的功为:)sin45(sin20121lgmW根据动能定理的积分形式2112WTT初始时系统静止,所以01T,因此有)sin45(sin2sin4361012222221lgmlmlm将上式对时间求导可得:cos2cossin23sin2331132222221lgmlmlmlm将上式中消去可得:cos2sincos23sin2331122222221lgmlmlmlm根据初始条件045,0,可求得初始瞬时AB杆的角加速度lmmgm)94(23211因为0,所以AB杆的角加速度为顺时针。初始瞬时AB杆的角速度为零,此时AB杆的加速度瞬心在ac点,由此可求出AB杆上A点的加速度:)94(345cos45sin21100mmgmllaABA3-33设碰撞后滑块的速度、AB杆的角速度如图所示根据冲量矩定理有:IvmvmCA21(a)其中:Cv为AB杆质心的速度,根据平面运动关系有ABAClvv2(b)再根据对固定点的冲量矩定理:)(IAAMLg1macAaAvABCvC4系统对固定点A(与铰链A重合且相对地面不动的点)的动量矩为滑块对A点的动量矩和AB杆对A点的动量矩,由于滑块的动量过A点,因此滑块对A点无动量矩,AB杆对A点的动量矩(也是系统对A点的动量矩)为ABCAlmlvmL2221212将其代入冲量矩定理有:lIlmlvmABC2221212(c)由(a,b,c)三式求解可得:292mIvA(滑块的真实方向与图示相反)3-34研究整体,系统对A轴的动量矩为:)()(BCAACAALLL其中:AC杆对A轴的动量矩为ACACAmlL2)(31设1C为BC杆的质心,BC杆对A轴的动量矩为bCCBCAmllmvL2)(121231BCACCCCCllvvv211根据冲量矩定理IlLA2可得:lImlmlBCAC26561122(a)再研究BC杆,其对与C点重合的固定点的动量矩为BCACBCCCmlmlmllmvL222312112121根据冲量矩定理IlLC有:lImlmlBCAC223121(b)联立求解(a),(b)可得2rad/s5.276mlIACACBC1CvCvAyIAxICyICxIBC1CvCvBC53-35碰撞前,弹簧有静变形kmgst第一阶段:3m与1m通过完全塑性碰撞后一起向下运动,不计常规力,碰撞前后动量守恒,因此有:ghmvmm2)(33!碰撞结束时两物体向下运动的速度为22ghv第二阶段:3m与1m一起向下运动后再回到碰撞结束时的初始位置,根据机械能守恒可知:此时的速度向上,大小仍然为22ghv第三阶段:3m与1m一起上升到最高位置,此时弹簧被拉长。根据动能定理2112WTT有:223123122)()()(210kkgmmvmmstst上式可表示成:222222222322)(22kmgkgmkkgmkmgmgmgh若使2m脱离地面,弹簧的拉力必须大于其重力,因此有kmg,将kmg代入上式求得:kmgh8。若kmg,则kmgh8注:上述结果是在假设3m与1m始终粘连在一起的条件下得到的,若3m与1m之间没有粘着力,答案应为kmgh9,如何求解,请思考。3-36取AB杆为研究对象,初始时,杆上的A点与水平杆上的O点重合,当0t时系统静止,0tAB杆上A点的速度为v,角速度为,初始时受到冲击力的作用,应用对固定点O的冲量矩定理可得0)2(1212lmlmvLCO其中:lvlvvAC3mstv3mstvAvAyIAxICvBA6由此解得lv43当0t时,滑块A以加速度a向右运动,取AB杆为研究对象,应用相对动点A的动量矩定理有:sincos)2(312mgmallm将上式积分并简化可得:Cgalcossin322其中C是积分常数由初始条件,0确定出glvC832。上式可表示成)(83cossin3222fglvgal若AB杆可转动整圈,则应有02,因此0)(f。若)(f的最小值大于零,则AB杆就可以完成整圈转动。下面求)(f的极值。glvgaf83cossin)(2将上式求导令其为零有0sincos)('gaf求得极值点为ga*tan当22*22*cos,singaggaa,函数)(*f取最大值当22*22*cos,singaggaa,函数)(*f取最小值,若使最小值大于零,则有083833222222222222glvgaglvgaggaal由此求得)(83222gaglvAyFAxFBAgmaam

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