Fizyka elementarna materiały dla studentów. Części 9, 10 i 11. Moment pędu. Moment bezwładności.

Podobne dokumenty
RUCH OBROTOWY- MECHANIKA BRYŁY SZTYWNEJ

RUCH OBROTOWY- MECHANIKA BRYŁY SZTYWNEJ

Bryła sztywna Zadanie domowe

v 6 i 7 j. Wyznacz wektora momentu pędu czaski względem początku układu współrzędnych.

12 RUCH OBROTOWY BRYŁY SZTYWNEJ I. a=εr. 2 t. Włodzimierz Wolczyński. Przyspieszenie kątowe. ε przyspieszenie kątowe [ ω prędkość kątowa

PF11- Dynamika bryły sztywnej.

Wyznaczanie momentów bezwładności brył sztywnych metodą zawieszenia trójnitkowego

Dynamika ruchu obrotowego

1. Z pręta o stałym przekroju poprzecznym i długości 1 m odcięto 25 cm kawałek. O ile przesunęło się połoŝenie środka masy pręta. Odp. o 8.

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 13 RUCH OBROTOWY BRYŁY SZTYWNEJ. CZĘŚĆ 3

Ws-ka: Proszę zastosować zasadę zachowania momentu pędu (ale nie pędu) do zderzenia kulki z prętem.

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

MECHANIKA 2. Wykład Nr 3 KINEMATYKA. Temat RUCH PŁASKI BRYŁY MATERIALNEJ. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

będzie momentem Twierdzenie Steinera

Lista zadań nr 6 Środek masy, Moment bezwładności, Moment siły (2h)

Dynamika ruchu obrotowego 1

Bryła sztywna. zbiór punktów materialnych utrzymujących stałą odległość między sobą. Deformująca się piłka nie jest bryłą sztywną!

Podstawy fizyki sezon 1 V. Ruch obrotowy 1 (!)

Bryła sztywna. Wstęp do Fizyki I (B+C) Wykład XIX: Prawa ruchu Moment bezwładności Energia ruchu obrotowego

Zadania z fizyki. Wydział PPT

Bryła sztywna. Fizyka I (B+C) Wykład XXI: Statyka Prawa ruchu Moment bezwładności Energia ruchu obrotowego

Opis ruchu obrotowego

Bryła sztywna. Fizyka I (B+C) Wykład XXIII: Przypomnienie: statyka

Ruch obrotowy bryły sztywnej. Bryła sztywna - ciało, w którym odległości między poszczególnymi punktami ciała są stałe

A = (A X, A Y, A Z ) A X i + A Y j + A Z k A X e x + A Y e y + A Z e z wektory jednostkowe: i e x j e y k e z.

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 1: Wahadło fizyczne. opis ruchu drgającego a w szczególności drgań wahadła fizycznego

III Zasada Dynamiki Newtona. Wykład 5: Układy cząstek i bryła sztywna. Przykład. Jak odpowiesz na pytania?

MECHANIKA 2 RUCH POSTĘPOWY I OBROTOWY CIAŁA SZTYWNEGO. Wykład Nr 2. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

M2. WYZNACZANIE MOMENTU BEZWŁADNOŚCI WAHADŁA OBERBECKA

R o z d z i a ł 4 MECHANIKA CIAŁA SZTYWNEGO

(t) w przedziale (0 s 16 s). b) Uzupełnij tabelę, wpisując w drugiej kolumnie rodzaj ruchu, jakim poruszała się mrówka w kolejnych przedziałach czasu.

Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys.

Pierwsze dwa podpunkty tego zadania dotyczyły równowagi sił, dla naszych rozważań na temat dynamiki ruchu obrotowego interesujące będzie zadanie 3.3.

Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej

DYNAMIKA ZADANIA. Zadanie DYN1

14R2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM ROZSZERZONY

WYZNACZANIE MOMENTU BEZWŁADNOŚCI CIAŁ METODĄ WAHADŁA FIZYCZNEGO GRAWITACYJNEGO I SPRAWDZANIE TWIERDZENIA STEINERA ĆWICZENIE

Rozdział 22 Pole elektryczne

Przykładowe zadania/problemy egzaminacyjne. Wszystkie bezwymiarowe wartości liczbowe występujące w treści zadań podane są w jednostkach SI.

Odp.: F e /F g = 1 2,

Egzamin z fizyki Informatyka Stosowana

Praca domowa nr 2. Kinematyka. Dynamika. Nieinercjalne układy odniesienia.

Podstawy fizyki wykład 4

Fizyka 1- Mechanika. Wykład 9 1.XII Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

3. Zadanie nr 21 z rozdziału 7. książki HRW

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA

STEREOMETRIA CZYLI GEOMETRIA W 3 WYMIARACH

Tematy zadań do rozwiązania przy użyciu modułu symulacji dynamicznej programu Autodesk Inventor

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 10 RUCH JEDNOSTAJNY PUNKTU MATERIALNEGO PO OKRĘGU

MECHANIKA 2 Wykład 7 Dynamiczne równania ruchu

Ćwiczenie: "Dynamika"

Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, Spis treści

Podstawy fizyki wykład 4

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Lista zadań nr 5 Ruch po okręgu (1h)

Ćwiczenie: "Ruch po okręgu"

Bryła sztywna. Wstęp do Fizyki I (B+C) Wykład XXI:

VII.1 Pojęcia podstawowe.

Zadanie na egzamin 2011

Zasady dynamiki Newtona. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

Kołowrót -11pkt. 1. Zadanie 22. Wahadło balistyczne (10 pkt)

Theory Polish (Poland) Przed rozpoczęciem rozwiązywania przeczytaj ogólne instrukcje znajdujące się w osobnej kopercie.

Własności walca, stożka i kuli.

STATYKA I DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO I BRYŁY SZTYWNEJ, WŁASNOŚCI SPRĘŻYSTE CIAŁ

Mechanika ogólna. Kinematyka. Równania ruchu punktu materialnego. Podstawowe pojęcia. Równanie ruchu po torze (równanie drogi)

Wydział Inżynierii Środowiska; kierunek Inż. Środowiska. Lista 2. do kursu Fizyka. Rok. ak. 2012/13 sem. letni

Fizyka I (mechanika), rok akad. 2011/2012 Zadania na ćwiczenia, seria 2

I. DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO

Badanie ciał na równi pochyłej wyznaczanie współczynnika tarcia statycznego

Bryła sztywna Przewodnik do rozwiązywania typowych zadań

Mechanika ogólna II Kinematyka i dynamika

MECHANIKA 2. Praca, moc, energia. Wykład Nr 11. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

KINEMATYKA I DYNAMIKA ruchu obrotowego. Marian Talar

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

14P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (od początku do grawitacji)

Mechanika bryły sztywnej

14-TYP-2015 POWTÓRKA PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII ROZSZERZONY

Ruch obrotowy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel ćwiczenia: zapoznanie się z wielkościami opisującymi ruch i zastosowanie równań ruchu do opisu rzeczywistych

Ciało sztywne i moment bezwładności Ciekawe przykłady ruchu obrotowego Dynamika ruchu obrotowego Kinematyka ruchu obrotowego Obliczanie momentu

II. Redukcja układów sił. A. Układy płaskie. II.A.1. Wyznaczyć siłę równoważną (wypadkową) podanemu układowi sił zdefiniowanychw trzy różne sposoby.

Praca. Siły zachowawcze i niezachowawcze. Pole Grawitacyjne.

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

Mechanika bryły sztywnej

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C ZADANIA ZAMKNIĘTE

nawinięty był na części wahadła o średnicy 15 mm. Ciężarek po upuszczeniu przebył drogę 0,5 m w czasie 2,5 s.

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

Klasa 3.Graniastosłupy.

Bąk wirujący wokół pionowej osi jest w równowadze. Momenty działających sił są równe zero (zarówno względem środka masy S jak i punktu podparcia O).

A. fałszywa dla każdej liczby x.b. prawdziwa dla C. prawdziwa dla D. prawdziwa dla

14R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (od początku do grawitacji)

3. KINEMATYKA Kinematyka jest częścią mechaniki, która zajmuje się opisem ruchu ciał bez wnikania w jego przyczyny. Oznacza to, że nie interesuje nas

KONTROLNY ZESTAW ZADAŃ Z DYNAMIKI

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów.

Wykład 10. Ruch w układach nieinercjalnych

Praca domowa nr 3. WPPT, kierunek IB., gdyby praca na rzecz siły tarcia wyniosłaby 10% początkowej wartości energii mechanicznej?

5) W czterech rogach kwadratu o boku a umieszczono ładunki o tej samej wartości q jak pokazano na rysunku. k=1/(4πε 0 )

Bryła sztywna. Fizyka I (B+C) Wykład XXII: Porównanie ruchu obrotowego z ruchem postępowym. Bak Precesja Żyroskop

Materiały pomocnicze 6 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Transkrypt:

Fizyka elementarna materiały dla studentów. Części 9, 10 i 11. Moment pędu. Moment bezwładności. Przygotowane częściowo na podstawie materiałów z roku akademickiego 2007/8. Literatura (wspólna dla wszystkich trzech części). Niezbędne minimum: Jan Blinowski, Włodzimierz Zielicz Fizyka i astronomia. Część 1, rozdział 4, podrozdział 15, (strony 172 190). Mile widziane rozszerzenie: David Halliday, Robert Resnick, Jarl Walker Podstawy fizyki, tom 1, rozdziały 11 i 12 (strony 260-329) Twierdzenia i definicje. Moment bezwładności układu punktów materialnych względem ustalonej osi dany jest wyraŝeniem: I = m r 2 i i i gdzie m i oznacza masę i-tego punktu materialnego, a r i jego odległość od ustalonej osi. Twierdzenie Steinera. Moment bezwładności I ciała o masie m względem dowolnej osi oddalonej o h od osi przechodzącej przez środek masy i równoległej do niej jest równy: I=I CM +mh 2 I CM oznacza moment bezwładności względem osi przechodzącej przez środek masy ciała. Prawo dynamiki ruchu bryły sztywnej wokół nieruchomej osi obrotu: Ruch obrotowy wokół ustalonej osi: M I i = ε, gdzie M i - wartości momentów i wszystkich sił działających na ciało względem ustalonej osi, I moment bezwładności względem ustalonej osi, ε - wartość przyspieszenia kątowego. Wektor momentu pędu. Wektor J r momentu pędu p r punktu materialnego względem punktu O jest zdefiniowany iloczynem wektorowym: r r r J = p r jest wektorem zaczynającym się w punkcie O i kończącym w punkcie w którym znajduje się punkt materialny. W ruchu obrotowym bryły sztywnej względem ustalonej osi obrotu, całkowity moment pędu bryły względem tej osi ma wartość: J=Iω I moment bezwładności względem ustalonej osi, ω - wartość prędkości kątowej. Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego wokół ustalonej osi. r M r J = lim t 0 t M r - wektor momentu siły, J r - zmiana wektora momentu pędu w czasie Zasada zachowania momentu pędu. JeŜeli całkowity moment sił względem osi obrotu, działający na bryłę jest równy zero, to jej moment pędu względem tej osi jest stały. t. 1

CZĘŚĆ 9 Pytania. 1. JeŜeli bardzo cienki pręt o długości l ma masę równomiernie rozłoŝoną na całej długości (jest jednorodny), to w którym punkcie znajduje się jego środek masy? 2. Trzy ciała na poniŝszym rysunku (a, b pręty, c cienka obręcz) mają taką samą masę M, lecz w róŝny sposób rozmieszczoną względem osi obrotu. Bez wykonywania szczegółowych obliczeń powiedz w którym przypadku moment bezwładności względem osi obrotu jest największy a w którym najmniejszy. (W przypadku c, oś obrotu przechodzi przez środek symetrii obręczy) Zadania do rozwiązania na ćwiczeniach. Zadanie 1. Cztery punkty materialne o masie m kaŝdy znajdują się w wierzchołkach kwadratu o boku a. Wyznacz połoŝenie środka masy tego układu. Wyznacz jego momenty bezwładności względem osi przechodzących przez środek masy układu i a) prostopadłej do płaszczyzny układu b) leŝącej w płaszczyźnie układu i przechodzącej przez dwa wierzchołki c) leŝącej w płaszczyźnie układu i przechodzącej przez środki boków kwadratu. Zadanie 2. Wyznacz moment bezwładności cienkiego pręta o masie m i długości l względem: a) osi prostopadłej do pręta i przechodzącej przez koniec pręta. b) osi prostopadłej do pręta i przechodzącej przez jego środek masy. 2

Zadanie 3. podstawy R. Oblicz moment bezwładności jednorodnego walca o masie M i promieniu Zadanie 4. Wyznacz moment bezwładności grubej, jednorodnej rury o masie m, promieniu wewnętrznym r i promieniu zewnętrznym R względem osi symetrii obrotowej. Zadania domowe część 9. Zadanie 1. Znaleźć moment bezwładności cząsteczki HCl względem osi prostopadłej do osi cząsteczki i przechodzącej przez środek masy. Długość wiązania cząsteczki wynosi l=1.27 10-10 m. Masy atomów wchodzących w skład cząsteczki wynoszą: m H =1.01u, m Cl =35u. (u jest jednostką masy atomowej 1u=1.67 10-27 kg). Zadanie 2. Wyznaczyć moment bezwładności układu trzech ciał materialnych o masie m kaŝde, znajdujących się w wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku a, względem osi symetrii przechodzącej przez jedno z ciał. Zadanie 3. Korzystając z twierdzenia Steinera, oblicz: a) moment bezwładności walca względem jego tworzącej, b) moment bezwładności kuli względem osi stycznej do jej powierzchni. Zadanie 4. Wyobraźmy sobie obiekt składający się z trzech identycznych prętów o długości a i masie m/3 kaŝdy, ułoŝonych w trójkąt równoboczny. Wyznaczyć moment bezwładności tego obiektu względem osi symetrii leŝącej w płaszczyźnie trójkąta. Wskazówka: RozwaŜyć (z definicji) ile będzie wynosił moment bezwładności pręta względem osi nachylonej do niego pod kątem α (porównaj dwa pręty o tej samej masie pokazane na rysunku poniŝej) 3

CZĘŚĆ 10. Pytania. 1. Dlaczego helikopter musi mieć przynajmniej dwa wirniki? 2. Dlaczego wirujący bąk nie przewraca się? 3. W jaki sposób łyŝwiarze figurowi na lodzie regulują prędkość obrotową podczas wykonywania piruetów? Zastanów się lub spróbuj zaobserwować. Dobrze widać to na filmach pod adresami http://www.youtube.com/watch?v=k1s2ggnrad0 lub http://www.youtube.com/watch?v=rsd2jnmt-9u. Jakie zjawisko wykorzystują przy tym łyŝwiarze? Zadania do rozwiązania na ćwiczeniach. Zadanie 1. Kulka o masie m spoczywająca w pewnym układzie współrzędnych w chwili czasu t=0 zaczyna spadać w jednorodnym, stałym polu grawitacyjnym o natęŝeniu g. Jej tor jest opisany równaniami x=l=const oraz z=0. W tym samym układzie współrzędnych r przyśpieszenie kulki opisuje wektor g = [ 0, g,0]. Znajdź moment pędu kulki w dowolnej chwili t, względem początku układu współrzędnych. Wyznacz równieŝ moment siły r r J działający na kulkę względem tego samego punktu i pokaŝ Ŝe zasada dynamiki M = lim t 0 t prowadzi do poprawnego wyniku. Zadanie 2. Karuzela o momencie bezwładności I i promieniu R spoczywa. Do karuzeli podbiega dziecko o masie m i wskakuje na nią. Prędkość dziecka przed wskoczeniem wynosi υ i jest styczna do obwodu karuzeli. Oblicz prędkość obrotową z jaką będzie się obracać karuzela po wskoczeniu na nią dziecka. Zadanie 3. Na krześle obrotowym siedzi człowiek i trzyma w wyciągniętych rękach odwaŝniki o masach 10 kg kaŝdy. Odległość od kaŝdego odwaŝnika do osi obrotu ławki wynosi l 1 =75 cm. Krzesło obraca się z częstotliwością 1Hz. Jak zmieni się prędkość kątowa krzesła, jeśli człowiek zegnie ręce tak, aby odległość kaŝdego odwaŝnika do osi obrotu zmniejszyła się do 20 cm? Moment bezwładności człowieka i krzesła względem osi obrotu jest równy I 0 =2.5 kg m 2. Zadania domowe część 10. Zadanie 1. Znaleźć wewnętrzny moment pędu układu Ziemia KsięŜyc względem jego środka masy. Masa Ziemi 6 10 24 kg, masa KsięŜyca 7.4 10 22 kg, odległość między Ziemią a KsięŜycem 3.85 10 5 km, Okres obiegu księŝyca T=2.36 10 6 s. Zadanie 2. Dziecko o masie m=30 kg stoi na brzegu nieobracającej się karuzeli o promieniu R=2 m i momencie bezwładności względem osi obrotu I=150 kg m 2. W pewnej chwili dziecko łapie piłkę o masie m p =1 kg, rzuconą do niego przez kolegę. TuŜ przed złapaniem jej przez dziecko piłka ma prędkość poziomą o wartości υ=12 m/s skierowaną pod kątem α=40 do prostej stycznej do zewnętrznej krawędzi karuzeli w punkcie w którym stoi dziecko (rysunek). Ile wynosi prędkość kątowa karuzeli tuŝ po złapaniu piłki przez dziecko. 4

Zadanie 3. Na krześle obrotowym siedzi człowiek i trzyma nad sobą koło rowerowe obracające się z prędkością kątową ω 0 =15 s -1. Oś koła ustawiona jest pionowo i pokrywa się z osią obrotu krzesła. Z jaką prędkością kątową będzie obracać się krzesło, jeŝeli człowiek obróci koło wokół poziomej osi o 180? Moment bezwładności człowieka i krzesła I=3 kg m 2, a moment bezwładności koła względem jego osi I 0 =0.5 kg m 2. 5

CZĘŚĆ 11 Pytania. 1. Na czym polega róŝnica między toczeniem się koła bez poślizgu po jakiejś powierzchni, a ślizganiem się koła po tej powierzchni? Zadania do rozwiązania na ćwiczeniach. Zadanie 1. Z równi pochyłej stacza się bez poślizgu jednorodny walec o masie m. Znaleźć przyspieszenie krąŝka i siłę tarcia, jeŝeli kąt nachylenia równi do poziomu wynosi α. Uzyskaj wyniki liczbowe dla α= π/6 i m=500g. Zadanie 2. Jednorodnemu walcowi o promieniu r i masie m nadano początkową prędkość kątową ω 0 i opuszczono na płaską poziomą powierzchnię. Kinetyczny współczynnik tarcia między walcem a tą powierzchnią wynosi µ. Po jakim czasie t walec przestanie się ślizgać i zacznie się wyłącznie toczyć? Jaka jest wtedy prędkość υ jego środka masy? Zadanie 3. Napisać równania ruchu dla układu przedstawionego na rysunku, uwzględniając siłę tarcia działającą na masę m 2 (współczynnik tarcia kinetycznego wynosi µ), oraz moment bezwładności I bloczka, który ma promień R. Łączące linki są niewaŝkie i nierozciągliwe. Zadanie 4. Przez krąŝek zawieszony na poziomej osi przerzucono niewaŝką nić, do której końców przymocowano cięŝarki o masach m 1 i m 2 (rysunek poniŝej). KrąŜek jest jednorodny a jego masa wynosi m 0. Znajdź przyspieszenie liniowe cięŝarków. Przyjmij Ŝe nić nie ślizga się po obrzeŝu krąŝka. Tarcie w łoŝysku krąŝka naleŝy pominąć. Uzyskaj wyniki liczbowe dla m 1 =300g, m 2 =200g i m 0 =300g. 6

Zadania do rozwiązania w domu część 11. Zadanie 1. Koło zamachowe w kształcie pełnego jednorodnego walca o masie 50kg i średnicy 1 m wykonuje 600 obrotów na minutę. Zostało ono wyhamowane za pomocą hamulca naciskającego na powierzchnię boczną koła z siłą 200N w czasie 10s. Znajdź współczynnik tarcia kinetycznego pomiędzy kołem a hamulcem. Tarcie w łoŝyskach zaniedbaj. Zadanie 2. Kula i walec o tych samych masach i promieniach staczają się z równi pochyłej. Startują z tego samego połoŝenia a w chwili początkowej spoczywały. Które z tych ciał znajdzie się wcześniej u podstawy równi? Zadanie 3. Na walec o masie m i promieniu R mogący obracać się swobodnie względem osi symetrii nawinięto nić o długości l. Walec rozkręcono ciągnąc za nić ze stałą siłą F. Ile będzie wynosić prędkość obrotowa walca po ściągnięciu nici, jeśli nić się nie ślizga po walcu. Zadanie 4. Na bloczku o promieniu R i momencie bezwładności I 0 jest nawinięta nić, na końcu której wisi ciało o masie m. Jaką prędkość kątową będzie miał bloczek w chwili gdy ciało opuści się na odległość h. Na podstawie zadania 7-1: J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia 7

Zadanie 5. Napisać równania ruchu dla układu przedstawionego na poniŝszym rysunku, uwzględniając siłę tarcia działającą na masę m 1 (współczynnik tarcia kinetycznego wynosi µ) oraz moment bezwładności I bloczka, który ma promień R. Łączące linki są niewaŝkie i nierozciągliwe. Kąt nachylenia równi wynosi α. 8