25
Лекция №7 Момент импульса 29/03/2014 Алексей Викторович Гуденко

Лекция № 7 Момент импульса

  • Upload
    jada

  • View
    65

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Лекция № 7 Момент импульса. 2 9/0 3 /2014. Алексей Викторович Гуденко. План лекции. Момент импульса частицы и системы частиц относительно точки и оси. Момент силы. Уравнение моментов. Закон сохранения момента импульса для частицы и системы частиц. Частица в центральном поле сил. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Лекция № 7 Момент импульса

Лекция №7 Момент импульса

29/03/2014

Алексей Викторович Гуденко

Page 2: Лекция № 7 Момент импульса

План лекции

Момент импульса частицы и системы частиц относительно точки и оси. Момент силы.

Уравнение моментов. Закон сохранения момента импульса для

частицы и системы частиц. Частица в центральном поле сил. Примеры решения задач. Скамья Жуковского.

Page 3: Лекция № 7 Момент импульса

Демонстрации

Движение в поле центральных сил Скамья Жуковского Униполярный индуктор Выливаем воду из бутылки

Page 4: Лекция № 7 Момент импульса

Момент импульса L = r x p

Момент импульса частицы относительно точки 0 (полюса): L = [rp]

L = prsinθ = pd d = rsinθ – плечо импульса p относительно точки 0.

r

L = [rp]

O

p

r

d

pr

L = [rp]

O

p

r

d

p

r

d

p

Page 5: Лекция № 7 Момент импульса

L = m[r,v] = [r,p]

Page 6: Лекция № 7 Момент импульса

Момент импульса системы частиц

Момент импульса системы частиц относительно полюса равен сумме моментов импульсов этих частиц относительно того же полюса: L = ΣLi = Σ[ripi]

Момент импульса L системы частиц складывается из её собственного момента импульса L’ в системе центра масс и момента [rcp], обусловленного движением системы частиц как целого:L = L’ + [rcp] (аналог теоремы Кёнига)

Page 7: Лекция № 7 Момент импульса

Доказательство L = L’ + [rcp] (аналог теоремы Кёнига)

В СЦМ ri' = ri – rc; vi' = vi – vc →L' = ∑mi[ri',vi'] = ∑mi[ri – rc,vi – vc] = ∑mi[ri,vi] – ∑mi[ri,vc] – ∑mi[rc,vi] + ∑mi[rc,vc] = L – [rc,p] →

L = L' + [rc,p] - момент импульса системы складывается из её собственного момента импульса L' и момента импульса тела [rc,p] как целого.

Page 8: Лекция № 7 Момент импульса

Пример: момент импульса обруча

L = L’ + rpc = mv’r + mv0r = mr2ω + mv0r Если обруч катится без проскальзывания,

то v’ = ωr = v0: L = 2mv0r = 2mr2ω

Page 9: Лекция № 7 Момент импульса

Момент силы M = r x F

Момент силы F относительно точки 0 (полюса): M = [rF] L = prsinθ = pd d = rsinθ – плечо импульса p относительно точки 0. Момент силы не изменится, если точку приложения силы F

перенести вдоль линии её действия.

r

M = [rF]

O

F

r

d

Fr

M = [rF]

O

F

r

d

F

r

d

F

Page 10: Лекция № 7 Момент импульса

Уравнение моментов для частицы и системы частиц.

dL/dt = M – скорость изменения момента импульса частицы равна моменту силы:dL/dt = [dr/dt,p] + [r,dp/dt] = [r,dp/dt] = [r,F] = M

Для системы частиц: dL/dt = Mвнешн – производная по времени от момента импульса системы материальных точек относительно произвольного неподвижного начала равна суммарному моменту всех внешних сил относительно того же начала.

dLz/dt = Mz – уравнение моментов относительно неподвижной оси 0Z. Если Mz = 0, то Lz = const

Page 11: Лекция № 7 Момент импульса

Закон сохранения момента импульса относительно точки (оси)

Если момент импульса внешних сил относительно неподвижного начала равен нулю, то момент импульса относительно того же начала остаётся постоянным.

Если момент импульса внешних сил относительно какой либо неподвижной оси равен нулю, то момент импульса относительно той же оси остаётся постоянным.

Page 12: Лекция № 7 Момент импульса

Движение частицы в центральном поле сил

Центральная сила зависит только от расстояния r до силового центра и направлена вдоль r : F = F(r)r/r

Центральная сила не создаёт момента, т.к. плечо центральной силы относительно центра поля равно нулю.

В поле центральной силы для частицы L = const.1. Траектория частицы – плоская кривая, перпендикулярная L и

проходящая через силовой центр 0.

2. Секториальная скорость частицы dS/dt = L/2m = const: за равные промежутки времени радиус-вектор заметает равные площади (закон площадей).

Page 13: Лекция № 7 Момент импульса

Связь импульса с секториальной скоростью

dS = ½ [rdr] = ½ [rv]dtσ = dS/dt = ½ [rv] – секторильная скорость

L =2mσ → σ = L/2m

Если сила, действующая на точку центральная, то

1. Траектория – плоская кривая, перпендикулярная L и проходит через силовой центр

2. За равные промежутки времени радиус –вектор заметает одинаковые площади σ = L/2m = const

Page 14: Лекция № 7 Момент импульса

Задача про конический маятник (Mz = 0)

1. Обычный конический маятник – шарик движется в горизонтальной плоскости

2. Необычный конический маятник (см. рис)V0 = ?

Mz = 0 Lz = const ℓsinθmv0 = ℓmv

Закон сохранения энергии:½mv0

2 = ½ mv2 + mgℓcosθ

vv00 = (2g = (2gℓℓ/cos/cosθθ))1/21/2

l

θ

mg

T

L O

V0

V

l

θ

mg

T

L O

V0

V

Page 15: Лекция № 7 Момент импульса

Примеры L = const

2mr1v1 = 2mr2v2 →r1

2ω1 = r22ω2

→ ω ~ 1/r2

шайба+стержень – система не замкнутая, но Мвнешн = 0 → L = const (относительно т. 0)

Page 16: Лекция № 7 Момент импульса

Скамья Жуковского.

Page 17: Лекция № 7 Момент импульса

Уравнение момента импульса для вращения вокруг неподвижной оси. Момент инерции.

При вращении частицы по окружности:L = mvr = mr2ω

Для системы частиц L = Σmir2ω = Iω I – момент инерции системы относительно оси равен сумме

масс частиц на квадраты расстояний до оси вращения: I = Σmir2

При вращении системы момент её импульса относительно

оси вращения равен произведению момента инерции относительно оси на угловую скорость: L = Iω

Основное уравнение динамики вращательного движения Основное уравнение динамики вращательного движения относительно неподвижной оси: относительно неподвижной оси: d(Id(Iωω)/dt = M)/dt = M..

Если момент внешних сил M относительно оси вращения равен нулю, то вращательный импульс сохраняется: Iω = const

Page 18: Лекция № 7 Момент импульса

Пульсар – быстро вращающийся объект: T = 10-3 - 1 c

Плотность вещества ρ ~ 1014 г/см3 – (плотность (плотность

ядерного вещества)ядерного вещества)

Плотность Солнца ρ0 ~ 1,4 г/см3

Период обращения Солнца T0 = 25,5 суток. Если Солнце сожмётся до пульсара, то период

его вращения будет: T ≈ T0(ρ0/ρ)2/3 = 1,3 10-3 с = 1,3 мс. ν ~ 1000 об/с (!)

Радиус такого пульсара r ~ 18 км

Page 19: Лекция № 7 Момент импульса

Скамья Жуковского.

С помощью одних только внутренних движений можно повернуть лабораторию на любой угол (!) при неизменном расположении тел в лаборатории.

Page 20: Лекция № 7 Момент импульса

Униполярный индуктор

ω

ε

постоянный магнит

скользящий контактω

ε

постоянный магнит

скользящий контакт

Page 21: Лекция № 7 Момент импульса

И всё-таки он вертится!

Page 22: Лекция № 7 Момент импульса

Как изменяется скорость и чему равна работа демонстратора на скамье Жуковского

L = const ω2/ω1 = I1/I2 = (I0 + 2mr12)/(I0 + 2mr2

2) = K2/K1

A = K2 – K1 = L2/2I2 – L2/2I1 = L2/2 {1/(I0 + 2mr2

2) - 1/(I0 + 2mr12)}

I0 – момент инерции скамьи+человека без гирь2mr2 – момент инерции двух гирь

Page 23: Лекция № 7 Момент импульса

Поступательное и вращательное движения.

Поступательное движение

v – линейная скорость

a = dv/dt – линейное ускорение

m – масса

p = mv – импульс

F - сила

dp/dt = ma = mdv/dt = F

K = mv2/2 = p2/2m

dA = Fds

Вращательное движение

ω – угловая скорость

ε = dω/dt – угловое ускорение

I – момент инерции

Lz = Iωz – момент импульса

M – момент силы

dL/dt = Iε = Idω/dt = M

K = Iω2/2 = Lz2/2I

dA = Mdφ

Page 24: Лекция № 7 Момент импульса

Условие равновесия твёрдого тела

Тело будет оставаться в покое, если:

1. Равнодействующая всех сил, приложенных к телу, равна нулю: F = ΣFi = 0

2. Суммарный момент сил относительно любой точки равен нулю:M = ΣMi = 0

Page 25: Лекция № 7 Момент импульса

Задача на законы сохранения импульса, момента импульса и энергии замкнутой системы (№ 6.7)

Закон сохранения импульса: mv0 = mv + 3mvc

Закон сохранения момента импульса относительно O:0 = 0 + L’ + ℓpc = - 2mv’ℓ + 3mvc,, v’ = ωℓ

Закон сохранения энергии:½mv0

2 = ½ mv2 + ½ (3m)vc2 + 2 (½ mv’2)

Ответ:Ответ:vv11 = -2v = -2v00/11; v/11; v22 = v = vcc = 4v = 4v00/11; v/11; v33 = +10v = +10v00/11; v = - v/11; v = - v00/11; /11; ωω = v’/ℓ = 6v = v’/ℓ = 6v00/11ℓ/11ℓ

V0

l

lO V0

l

lO