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文檔簡介
1、問題解決,理論力學,14-12。滑動連桿機構顯示在水平面上。曲柄長度r,旋轉(zhuǎn)軸的慣性矩為j;不計算滑塊a的質(zhì)量。目前,一個恒定的力矩m作用在曲柄上,初始瞬時系統(tǒng)處于靜止狀態(tài),AOB=0,計算曲柄旋轉(zhuǎn)一次后的角速度。va,ve,vr,根據(jù)動能定理,14-13,曲柄連桿機構位于水平面內(nèi)。曲柄重量p和長度r,連桿重量w和長度l,滑塊重量g,曲柄和連桿可視為同質(zhì)細長桿。目前,一個恒定的扭矩m作用在曲柄上。當BOA=900時,點a的速度為u,計算曲柄轉(zhuǎn)到水平位置時點a的速度。圖中所示的行星齒輪機構位于水平面內(nèi),動齒輪A的重量為P,半徑為R,可視為均質(zhì)圓盤;拉桿OA重量為w,可視為均勻細棒;固定齒輪的半徑
2、是.目前,一個恒定的力矩m作用在橫拉桿上,使輪系從靜止狀態(tài)移動,得到了橫拉桿的角速度與其轉(zhuǎn)角之間的關系。14-15歲。均勻細桿的重量為Q,長度為l。它的上端靠在光滑的壁上,下端通過鉸鏈與均勻圓柱體的中心相連。重量為p、半徑為r的圓柱體被放置在粗糙的地面上,并從圖中所示的位置(=45)開始滾動。求出a點在初始時刻的加速度。vA,vB,D,解決方案:以系統(tǒng)為研究對象。那么任何瞬時系統(tǒng)的動能都是,C,vC,因此,vA,vB,D,C,vC,因為系統(tǒng)是理想約束,只有重力作功,所以元作功是,q,它是由動能定理的微分形式求解的,所以,=40試著找出正方形板的加速度和AD和BE繩索在FG切割:(1)繩索時的張
3、力;(2)當AD和BE繩索處于垂直位置時,板的中心c的加速度和兩條繩索的張力。求解: (1)板進行平移,初始位置的應力如圖所示。板被平移,并且繩索FG剪斷的時刻是:VC=0,=0,aCN=0,AC=AC,MAC=mgcos 60,JC=MC (Fi),0=FA FB mgsin 60,(FB FA) sin 60 (fa FB) cos 60。(2)當兩根繩索處于垂直位置時,應力如圖所示。MAC=0,Macn=FA FB mg,F(xiàn)B (b/2) fa (b/2)=0,其中:aCn=vC2/,然后由動能定理的積分形式,系統(tǒng)在初始時刻的動能,T2T1=Wi,T1=0,以及系統(tǒng)在兩條繩索處于垂直位置
4、時的動能,14-21。在圖中,三棱鏡A分別以質(zhì)量m1和m2沿斜面B無摩擦滑動,斜面B位于光滑的水平面上。隨時試著找出斜率b的加速度。解是:斜率B,m2aB=FN sin,三棱柱A,aA=aB ar,運動學關系是:m1 (ab ar)=m1gfn,m1absin=m1gcosfn,ab=(m1gsin2)/2 (m2m1sin2),14-22質(zhì)量為m的球最初被放置在環(huán)中的點A,然后在被擾動后滑下環(huán)。在不考慮摩擦力的情況下,計算環(huán)的角速度和球到達B和c時的速度。在由:個環(huán)和球組成的系統(tǒng)中,求解Z軸的運動力矩守恒。在初始時刻,球的速度為零,環(huán)的角速度為。假設球在b和c的速度分別為vB和vC,環(huán)的角速
5、度分別為b和c,lza=j,lzc=JC,lzb=jbmz (MVB)=jbmz (mve) mz (mvr),=mr2b,lzb=jbmr2b,lza=,ta=J2/2,TB=(jb2mvb2)/2,wab=mgr,tbta=wab,MVB 2j(b22)=2mr,從而求解VB。而TC=(jc2mvc2)/2,WAC=2mgr,mvc2j (c22)=4mgr、14-23。m0的質(zhì)量仍然在光滑的水平面上。一個質(zhì)量為m的小球最初位于A處,后沿塊上半徑為r的光滑半圓形凹槽在沒有初始速度的情況下向下滑動。如果m0=3m,試著找出當球滑向b時球相對于塊體的速度和它上面凹槽的壓力。,解: (1)系統(tǒng)的
6、動量在水平方向上是守恒的,球和塊體的速度在初始時刻都為零。如果球在B處的絕對速度是vB,而塊的速度是ve,那么VB=VEVR,VB=VEVR,M (VEVR) M0VE=0,VR=4ve,并且系統(tǒng)在初始時刻T1的動能=T2=m(ve vr)2 m0ve2/2,Wi=mgr,根據(jù)動能定理,VR=4VE,M(VEVR)2mo ve2/2=mgr,(2)如果球在B處的絕對速度是ab=mg fn,marn=fn mg,其中arn=vr2/r,fn=11 mg/3,14-25。在圖中,均勻桿OA的長度為l,質(zhì)量為m1。均勻圓盤的半徑為r,質(zhì)量為m2。不考慮摩擦力,杠桿OA在初始時刻是水平的,并且杠桿和圓
7、盤是靜止的。當桿與水平面成一定角度時,試著找出桿的角速度和角加速度。在解:中,以圓盤為研究對象,由于外力對質(zhì)心A的力矩為零,圓盤相對于質(zhì)心A的動量矩是守恒的。在初始時刻,磁盤是靜止的,LA1=0。如果當桿與水平面成一定角度時,圓盤的角速度為,那么La2=JAA,La2=La1,=0。以桿盤系統(tǒng)為研究對象。系統(tǒng)在初始時刻T1=0時的動能,以及當桿與水平面成一定角度時系統(tǒng)的動能,A=0,W1=(m1 2 m2)GL(sin)/2不包括摩擦。求出:(1)AB桿的角速度和角加速度以及B端不與壁分離時B處的約束力;(2)當B端與墻壁分離時為1度角;(3)質(zhì)量中心的速度和桿接觸地面時的角速度。解:(1)當
8、B端沒有脫離墻壁時,AB桿做一個固定軸的旋轉(zhuǎn),這是由動能定理,即公式的導數(shù),和由質(zhì)心運動定理,即(3)從,B,A,C,vB,vCB,vC開始,從B端脫離墻壁,應用動能定理,有,這里,解方程,可以得到,B,A,C,vB,vCB,vC,如圖所示,有, 綜合-9,解決方案:以整個系統(tǒng)為研究對象,應力如圖所示。 在任何時刻,系統(tǒng)的動能是,t=(m1m2) v2/2,dt=(m1m2) vdv,wi=(m1sinm2) GDS,和,a=(m1sinm2) g/(m1m2),a=(m1sinm2) g/(m1m2),然后由粒子系統(tǒng)的動量定理,綜-15。如圖所示,質(zhì)量為m=4kg的均勻桿由兩條長度相等的平行
9、繩索懸掛。當一根繩子被割斷時,試著找出另一根繩子的張力。在方案:中,以AB為研究對象,斷繩瞬間的力如圖所示。因為在水平方向沒有外力,所以aC在垂直方向。maC=mg FT,JC=FTl/2,其中:JC=ml2/12,aanaa=aanacaac,因為:初始時間,aan=0,anac=0,aa=aaac,AC=AAC=l/2。在凸輪導向機構中,偏心輪的偏心距OA=e等于e。偏心輪以均勻的角速度繞O軸旋轉(zhuǎn)。當導板位于最低位置時,彈簧的壓力為b。導板的質(zhì)量為m.為了防止導向板遠離偏心輪,請嘗試找到最小的彈簧剛度。解決:指南光盤的翻譯。首先,計算導板的加速度和彈簧的變形。y=R e cos=R e cos t,導板質(zhì)心的加速度,aC=d2y/dt2=e2cos t,因為CD不離開偏心輪,所以在任何位置都有彈簧的變形,=l (h y)=e(1 cos t) b,假設彈
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