Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника. (Лабораторная работа 10)

ЗАКОН ИЗМЕНЕНИЯ МОМЕНТА

ИМПУЛЬСА И ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ

МОМЕНТА ИМПУЛЬСА

Лабораторные работы:

1) «Определение скорости полета снаряда
с помощью баллистического крутильного
маятника»

2) «Изучение прецессии гироскопа»

5. ЗАКОН ИЗМЕНЕНИЯ МОМЕНТА ИМПУЛЬСА И ЗАКОН
СОХРАНЕНИЯ МОМЕНТА ИМПУЛЬСА

Моментом импульса материальной точки относительно некото-рого центра О называется векторное произведение Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника. (Лабораторная работа 10) - student2.ru , где Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника. (Лабораторная работа 10) - student2.ru радиус-вектор материальной точки, проведенный из центра О
(рис. 5.1), Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника. (Лабораторная работа 10) - student2.ru импульс материальной точки. Величина момента импульса равна Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника. (Лабораторная работа 10) - student2.ru , где α – угол между векторами Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника. (Лабораторная работа 10) - student2.ru и Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника. (Лабораторная работа 10) - student2.ru .

Проекция вектора Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника. (Лабораторная работа 10) - student2.ru , на ось Z , проходящую через точку 0, называется моментом импульса материальной точки относительно этой оси

Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника. (Лабораторная работа 10) - student2.ru Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника. (Лабораторная работа 10) - student2.ru Рис. 5.1

Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника. (Лабораторная работа 10) - student2.ru . Если скорость точки лежит в плоскости, перпендикулярной оси Z, то Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника. (Лабораторная работа 10) - student2.ru , где Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника. (Лабораторная работа 10) - student2.ru кратчайшее расстояние от оси вращения до прямой, вдоль которой направлена скорость.

Для твердого тела, вращавшегося вокруг неподвижной оси, момент импульса определяется выражением Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника. (Лабораторная работа 10) - student2.ru , где
J – момент инерции тела относительно оси вращения, ω – угловая скорость вращения.

Момент импульса системы тел определяется выражением

Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника. (Лабораторная работа 10) - student2.ru , (5.1)

где Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника. (Лабораторная работа 10) - student2.ru момент импульса i-го тела. Известно, что производная по времени от момента импульса механической системы равна моменту внешних сил, действующих на эту систему:

Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника. (Лабораторная работа 10) - student2.ru , (5.2)

где Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника. (Лабораторная работа 10) - student2.ru момент внешних сил. Это утверждение в механике называют законом изменения момента импульса (II законом Ньютона для вращательного движения). Если система замкнутая, то Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника. (Лабораторная работа 10) - student2.ru равен нулю, и момент импульса системы остается постоянным. Это утверждение называют законом сохранения момента импульса.

Закон сохранения момента импульса относительно некоторой оси формулируется следующим образом: если момент внешних сил, действующих на систему относительно некоторой оси равен нулю, то момент импульса системы по отношению к той же оси остается постоянным.

Гироскопом (греч. круг, кружусь, вращаюсь и смотрю, наблюдаю) называется быстро вращающееся симметричное твердое тело, ось вращения которого может изменять свое направление в пространстве. Основное свойство гироскопа – способность сохранять неизменным направление оси вращения при отсутствии момента внешних сил.

На свойствах гироскопа основана работа разнообразных устройств или приборов, применяемых в авиации, морском флоте, ракетной и космической технике для управления подвижными объектами, их стабилизации, а также при проведении некоторых специальных работ – топографических, геодезических и других, например, навигационные устройства – гирокомпас и гировертикаль. Простейшим гироскопом является детский волчок, быстро вращающийся вокруг своей оси.

Свойства гироскопа проявляются при выполнении двух условий:

1) ось вращения гироскопа должна иметь возможность изменять свое направление в пространстве;

2) угловая скорость вращения гироскопа вокруг своей оси должна быть очень велика по сравнению с той угловой скоростью, которую будет иметь сама ось при изменении своего направления.

Прецессией называется вращение оси гироскопа с некоторой угловой скоростью, при этом ось описывает в пространстве конус.

Явление прецессии объясняется законом изменения момента импульса.

Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника. (Лабораторная работа 10)

Приборы и принадлежности: баллистический крутильный маятник FРМ-09 или унифилярный подвес с пушкой ФМ 15.

Наши рекомендации