大学物理角动量转动惯量分解.pptx
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1、基本要求基本要求1理解理解角动量角动量概念,掌握概念,掌握角动量定理、角动量守角动量定理、角动量守恒恒及其应用;及其应用;2理解描写刚体理解描写刚体定轴转动定轴转动的物理量,并掌握的物理量,并掌握角量角量与线量的关系与线量的关系;3理解理解力矩力矩和和转动惯量转动惯量概念,计算转动惯量,掌概念,计算转动惯量,掌握刚体绕定轴转动的握刚体绕定轴转动的转动定律转动定律;4理解刚体定轴转动的理解刚体定轴转动的转动动能转动动能概念,能在有刚概念,能在有刚体绕定轴转动的问题中正确地应用体绕定轴转动的问题中正确地应用机械能守恒机械能守恒定律定律。能运用以上规律分析和解决包括质点和刚体的简单能运用以上规律分析
2、和解决包括质点和刚体的简单系统的力学问题。系统的力学问题。刚体刚体(rigid body):在外力作用下,:在外力作用下,形状形状和和大小大小都不都不发生变化的物体。(或:任意两质点间距离保持不变发生变化的物体。(或:任意两质点间距离保持不变的的特殊质点系特殊质点系)。)。刚体的运动形式:刚体的运动形式:平动平动(translation)、转动转动(rotation)。刚体平动刚体平动 质点运动质点运动平动:平动:刚体内任意两点间连线刚体内任意两点间连线的空间方向总保持不变的空间方向总保持不变特点:特点:各点位移、速度、各点位移、速度、加速度均相同。加速度均相同。转动:转动:刚体中所有点同时都
3、绕同一直线做圆周运动。刚体中所有点同时都绕同一直线做圆周运动。转动又分定轴转动、非定轴转动(绕定点转动或绕瞬心转动又分定轴转动、非定轴转动(绕定点转动或绕瞬心转动)。转动)。刚体的平面运动:刚体的平面运动:A点作圆周运动,点作圆周运动,B点作直线运动,因此,点作直线运动,因此,AB 杆的运动既不是平动杆的运动既不是平动也不是定轴转动,而是也不是定轴转动,而是平平面运动面运动。例:例:曲柄连杆机构中连杆曲柄连杆机构中连杆AB的运动。的运动。刚体的一般运动:刚体的一般运动:质心的平动质心的平动绕质心的转动绕质心的转动+质心质心:刚体的质量分布的中心:刚体的质量分布的中心角动量角动量概念的建立,和概
4、念的建立,和转动转动有密切的关系。有密切的关系。在自然界中经常会遇到质点或质点系围绕着某一在自然界中经常会遇到质点或质点系围绕着某一个确定点或轴转动的情况。例如,行星绕太阳的公转,个确定点或轴转动的情况。例如,行星绕太阳的公转,人造卫星绕地球转动,电子绕原子核转动以及刚体的人造卫星绕地球转动,电子绕原子核转动以及刚体的转动等等。转动等等。在这些问题中,动量及机械能的有关规律并不能在这些问题中,动量及机械能的有关规律并不能直接用,这时若采用直接用,这时若采用角动量角动量概念讨论问题就很方便。概念讨论问题就很方便。转动问题与平动问题的描述有许多相似之处,如:转动问题与平动问题的描述有许多相似之处,
5、如:力的时间累积效应力的时间累积效应冲量、动量、动量定理。冲量、动量、动量定理。力矩的时间累积效应力矩的时间累积效应冲量矩、动量矩冲量矩、动量矩(角动量角动量)、角动量定理。角动量定理。角动量角动量 角动量定理角动量定理 (5.1,5.2)预备知识:二矢量的矢积(叉乘)预备知识:二矢量的矢积(叉乘)大小:大小:方向:方向:与与 和和 都垂直,都垂直,且成由且成由 转到转到 的右手螺旋关系的右手螺旋关系性质:性质:(以以 和和 为边的平行四边形面积为边的平行四边形面积)大小:大小:方向:方向:右手螺旋定则判定右手螺旋定则判定力臂力臂:(力与力臂的乘积力与力臂的乘积)定义:定义:为作用在质点上的力
6、为作用在质点上的力 对参考点对参考点O的力矩。的力矩。是作用点是作用点P相对于固定点相对于固定点O的位矢。的位矢。单位:单位:Nm (注意:(注意:不能写作功的单位不能写作功的单位J)一、力矩一、力矩 1、对参考点的力矩、对参考点的力矩在直角坐标系中,力矩可表示为:在直角坐标系中,力矩可表示为:注意:注意:同一个力对于不同的参考点同一个力对于不同的参考点(转轴转轴)的力矩的力矩不同,因此说不同,因此说“力矩力矩”时必须指明是时必须指明是相对相对于哪一点于哪一点(或哪一个转轴(或哪一个转轴)而言的。而言的。其中:其中:质点系所受的总力矩(对同一参考点):质点系所受的总力矩(对同一参考点):特别,
7、对刚体特别,对刚体例:例:如图,长为如图,长为L 的细棒的质量密的细棒的质量密度分布为度分布为 ,其中其中l 为距左端的长度,求其为距左端的长度,求其所受重力对所受重力对O点的力矩。点的力矩。解:解:大小:大小:方向:方向:垂直纸面向里垂直纸面向里P*O :力臂力臂 刚体绕刚体绕 O z 轴旋转,力轴旋转,力 作用在刚体上点作用在刚体上点 P(P点在转动点在转动平面内平面内),为力的作用点为力的作用点 P 到到转轴转轴的径矢的径矢。对转轴对转轴 Z 的力矩的力矩 2、对转轴的力矩、对转轴的力矩O 1)若若力力 不在转动平面内,把力不在转动平面内,把力分解分解为平行和垂为平行和垂直于转轴方向的两
8、个分量:直于转轴方向的两个分量:2)合力矩)合力矩等于各分力矩的等于各分力矩的矢量和。矢量和。其中其中 对转轴的力对转轴的力矩为零,故矩为零,故 对转轴的对转轴的力矩:力矩:讨论:讨论:注意注意:合力矩合力矩与与合力的矩合力的矩是不同的概念,不要混淆。是不同的概念,不要混淆。3)刚体内部,作刚体内部,作用力和用力和反反作用力对作用力对同一点(或转轴)同一点(或转轴)的力矩互相的力矩互相抵消。抵消。O计算对定轴的力矩时,可用正负号来反映力矩方向。计算对定轴的力矩时,可用正负号来反映力矩方向。力矩的计算:力矩的计算:计算变力对某一转轴的力矩则应当采取分小段的计算变力对某一转轴的力矩则应当采取分小段
9、的办法,将每一小段的力视为恒力,再按照恒力矩的计办法,将每一小段的力视为恒力,再按照恒力矩的计算方法进行计算,最后求和。算方法进行计算,最后求和。例:例:一匀质细杆,长为一匀质细杆,长为 l 质量为质量为 m,在摩擦系数为,在摩擦系数为 的的水平桌面上转动,水平桌面上转动,求:求:摩擦力的力矩摩擦力的力矩 M阻阻。解:解:杆上各质元均受摩擦力作用,但各质元受的摩擦杆上各质元均受摩擦力作用,但各质元受的摩擦阻力矩不同,靠近轴的质元受阻力矩小,远离轴的质阻力矩不同,靠近轴的质元受阻力矩小,远离轴的质元受阻力矩大,元受阻力矩大,细杆的质量密度:细杆的质量密度:质元质量:质元质量:质元受阻力矩:质元受
10、阻力矩:细杆受的阻力矩:细杆受的阻力矩:R练习:练习:如图一圆盘面密度为如图一圆盘面密度为,半径为,半径为R,与桌面,与桌面的摩擦系数为的摩擦系数为,求:求:圆盘绕过圆心且和盘面垂直圆盘绕过圆心且和盘面垂直的轴转动时,圆盘所受的摩擦力矩。的轴转动时,圆盘所受的摩擦力矩。O解:解:取一小环为面元,取一小环为面元,rdrdf若圆盘以若圆盘以0 的初角速度转动,圆盘转多少圈静止的初角速度转动,圆盘转多少圈静止?问题:问题:(解答需要转动情况下的动能定理解答需要转动情况下的动能定理)1、质点的角动量、质点的角动量旧称旧称动量矩动量矩(Angular Momentum)质量为质量为 的质点以速度的质点以
11、速度 在空间运动,某时刻相对原点在空间运动,某时刻相对原点 O 的位矢为的位矢为 ,质点,质点相对于原相对于原点的角动量点的角动量定义为定义为大小:大小:方向:方向:服从右手螺旋定则服从右手螺旋定则。Om单位:单位:kg m2/s 二、质点的角动量定理二、质点的角动量定理2)角动量与位矢有关,说到角动量时必须指明是对)角动量与位矢有关,说到角动量时必须指明是对哪一哪一参照点参照点而言而言;例例 作作圆周运动圆周运动的质点的角动量。的质点的角动量。1)角动量是描述转动角动量是描述转动状态状态的物理量的物理量;说明:说明:质点以角速度质点以角速度 作半径作半径为为 的圆周运动,相对圆心的圆周运动,
12、相对圆心的角动量大小为:的角动量大小为:质点作质点作匀速率匀速率圆周运动时,角动量是恒量。圆周运动时,角动量是恒量。3)在在直角坐标系直角坐标系中,角动量的表达式为:中,角动量的表达式为:例例 当质点在当质点在 xoy 面内面内作作平面运动平面运动时,角动量为:时,角动量为:例如,电子绕核运动,具有轨道角动量,电子还有例如,电子绕核运动,具有轨道角动量,电子还有内禀的自旋运动,因而具有自旋角动量,等等。内禀的自旋运动,因而具有自旋角动量,等等。4)角动量的概念,不但能描述经典力学中的宏观运角动量的概念,不但能描述经典力学中的宏观运动,在近代物理理论中仍然是表征动,在近代物理理论中仍然是表征微观
13、运动微观运动状态状态的重要物理量。的重要物理量。角动量是原子、分子和原子核系统的基本性质之一,角动量是原子、分子和原子核系统的基本性质之一,并且只能取特定的不连续的量值,此称为角动量的并且只能取特定的不连续的量值,此称为角动量的量子化。在这些微观系统的性质的描述中,角动量量子化。在这些微观系统的性质的描述中,角动量起着非常重要的作用。起着非常重要的作用。当质点作平面运动时,质点对运动平面内某参考当质点作平面运动时,质点对运动平面内某参考点点O 的角动量(动量矩),也可称为质点的角动量(动量矩),也可称为质点对过对过 O 点垂点垂直于运动平面的轴直于运动平面的轴的角动量(动量矩)。的角动量(动量
14、矩)。md1d2 d3ABC解:解:例例1:一质点一质点m,速度为,如图所示,速度为,如图所示,A、B、C 分别为三个参考点,此时分别为三个参考点,此时m 相对三个点的距离分相对三个点的距离分别为别为d1、d2 、d3,试分别,试分别求求此时刻质点对三个参此时刻质点对三个参考点的角动量。考点的角动量。大小:大小:方向:方向:都垂直纸面向里都垂直纸面向里例例2:有一个质量为有一个质量为 m=1 kg 的物体的物体,在力在力 的作用下运动。的作用下运动。当当 t=0 时,时,求求:t=1s时对原点时对原点 此此1s内,力所做的功?对物体冲量?内,力所做的功?对物体冲量?质点对质点对参考点参考点O
15、的的角动量角动量随时间的随时间的变化率变化率,等于作用于质点的合力对,等于作用于质点的合力对该点该点 O 的力矩的力矩。2、质点的角动量定理、质点的角动量定理质点质点角动量角动量定理的微分形式:定理的微分形式:冲量矩冲量矩质点的角动量定理质点的角动量定理:对同一参考点:对同一参考点 O,质点所受到,质点所受到的冲量矩等于质点角动量的增量。的冲量矩等于质点角动量的增量。注意:注意:定理中的定理中的力矩力矩和和角动量角动量都必须是都必须是相对于同一相对于同一参考点参考点而言的。而言的。说明说明:(1)冲量矩是质点角动量变化的原因。冲量矩是质点角动量变化的原因。(2)质点角动量的变化是质点角动量的变
16、化是力矩对时间的积累力矩对时间的积累的结果。的结果。质点所受对参考点质点所受对参考点 O 的合力矩总为零时,质点对的合力矩总为零时,质点对该参考点该参考点 O 的角动量为一恒矢量。的角动量为一恒矢量。3、质点的角动量守恒定律:、质点的角动量守恒定律:说明:说明:1)质点的角动量守恒的条件是力矩总和为零。)质点的角动量守恒的条件是力矩总和为零。思考:质点作匀速直线运动和匀速率圆周运动思考:质点作匀速直线运动和匀速率圆周运动注意:合力为零,合力矩未必为零!注意:合力为零,合力矩未必为零!合力不为零时,合力矩可能为零合力不为零时,合力矩可能为零,有两种情况:,有两种情况:一、一、力的作用点就在参考点
17、力的作用点就在参考点,此时位置矢量,此时位置矢量=0;二、二、沿力的方向的延长线通过参考点沿力的方向的延长线通过参考点,此时:,此时:例:匀速率圆周运动;地球绕日转动例:匀速率圆周运动;地球绕日转动例如,行星在绕太阳的运动中,对太阳的角动例如,行星在绕太阳的运动中,对太阳的角动量守恒;人造地球卫星绕地球运行时,它对地心的量守恒;人造地球卫星绕地球运行时,它对地心的角动量守恒;电子绕原子核运动时,电子对原子核角动量守恒;电子绕原子核运动时,电子对原子核的角动量守恒。的角动量守恒。如果质点在运动中受到的力始终指向某个固定如果质点在运动中受到的力始终指向某个固定的中心,这种力叫做的中心,这种力叫做有
18、心力有心力,该固定中心称为,该固定中心称为力心力心。有心力相对于力心的力矩恒为零有心力相对于力心的力矩恒为零。所以,在有心力。所以,在有心力作用下质点对力心的角动量都是守恒的。作用下质点对力心的角动量都是守恒的。2)有心力问题)有心力问题摆球受力如图。摆球受力如图。逆时针逆时针顺时针顺时针重力矩重力矩张力矩张力矩例:例:质量为的圆锥摆摆球,以速率质量为的圆锥摆摆球,以速率 v 运动时,对运动时,对参考点的角动量是否守恒?对参考点的角动量是参考点的角动量是否守恒?对参考点的角动量是否守恒?否守恒?例例5 一半径为一半径为 R 的光滑圆环置于竖直平面内。一质量为的光滑圆环置于竖直平面内。一质量为
19、m 的小球穿在圆环上,并可在圆环上滑动。小球开始时的小球穿在圆环上,并可在圆环上滑动。小球开始时静止于圆环上的点静止于圆环上的点 A(该点在通过环心该点在通过环心 O 的水平面上的水平面上),然后从然后从 A 点开始下滑。设小球与圆环间的摩擦略去不计。点开始下滑。设小球与圆环间的摩擦略去不计。求:求:小球滑到任意点小球滑到任意点 B 时对环心时对环心 O 的角动量和角速度。的角动量和角速度。解:解:小球受重力和支持力作小球受重力和支持力作用用.对对O点点,支持力的力矩为支持力的力矩为零,重力矩垂直纸面向里。零,重力矩垂直纸面向里。由质点的角动量定理:由质点的角动量定理:考虑到考虑到有有由题设条
20、件由题设条件,对上式积分对上式积分,有有例例6:用绳系一小球使它在光滑的水平面上做匀速率用绳系一小球使它在光滑的水平面上做匀速率圆周运动,其半径为圆周运动,其半径为 r0,角速度为,角速度为0。现通过圆心。现通过圆心处的小孔缓慢地往下拉绳使半径逐渐减小。处的小孔缓慢地往下拉绳使半径逐渐减小。求:求:当半当半径缩为径缩为 r 时的角速度。时的角速度。解:解:mr0ro以小孔以小孔 O 为原点,绳对小球的拉力为有心力,为原点,绳对小球的拉力为有心力,对对O 点其力矩为零,点其力矩为零,则小球对则小球对O 点的角动量守恒。点的角动量守恒。初态:初态:末态:末态:角动量守恒:角动量守恒:所以:所以:或
21、:或:应用角动量守恒定律可以证明应用角动量守恒定律可以证明开普勒第二定律开普勒第二定律:16世纪末至世纪末至17世纪初,世纪初,开普勒开普勒仔细地分析整理仔细地分析整理了前人记录下的大量精确的有关行星运动的资料,了前人记录下的大量精确的有关行星运动的资料,总结出行星运动的规律、即开普勒三定律。总结出行星运动的规律、即开普勒三定律。只是开普勒尚不理解,他所发现的三大定律已只是开普勒尚不理解,他所发现的三大定律已传达了重大的传达了重大的“天机天机”。由于角动量正比于位矢的。由于角动量正比于位矢的掠面速度,因此开普勒第二定律意味着角动量守恒。掠面速度,因此开普勒第二定律意味着角动量守恒。事实上,牛顿
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- 大学物理 角动量 转动惯量 分解
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