转动惯量(指导书)

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1、转动惯量指导书力学实验室 2016年3月转动惯量的测量【预习思考】1. 转动惯量的定义式是什么?2. 转动惯量的单位是什么?3. 转动惯量与质量分布的关系?4. 了解单摆中摆长与周期的关系?5. 摆角对周期的影响。【仪器照片】【原理简述】1、转动惯量的定义构件中各质点或质量单元的质量与其到给定轴线的距离平方乘积的总和,即J = ymr2(1)转动惯量是刚体转动时惯性的量度,其量值取决于物体的形状、质量分布及转 轴的位置。刚体的转动惯量有着重要的物理意义,在科学实验、工程技术、航天、电 力、机械、仪表等工业领域也是一个重要参量。图1电磁系仪表的指示系统,因线圈的转动惯量不同,可分别用于测量微小电

2、流(检 流计)或电量(冲击电流计)。在发动机叶片、飞轮、陀螺以及人造卫星的外形 设计上,精确地测定转动惯量,都是十分必要的。2、转动惯量的公式推导测定刚体转动惯量的方法很多,常用的有三线摆、扭摆、复摆等。本实验采用的 是三线摆,是通过扭转运动测定物体的转动惯量,其特点是无力图像清楚、操作简便 易行、适合各种形状的物体,如机械零件、电机转子、枪炮弹丸、电风扇的风叶等的 转动惯量都可用三线摆测定。这种实验方法在理论和技术上有一定的实际意义本实验 的目的就是要求学生掌握用三线摆测定物体转动惯量的方法,并验证转动惯量的平行 轴定理。两半径分别为/和R (RW)的刚性均匀圆盘,用均匀分布的三条等长/的无

3、弹性、 无质量的细线相连,半径为,的圆盘在上,作为启动盘,其悬点到盘心的距离为八半径为 R的圆盘在下,作为悬盘,其悬点到盘心的距离为将启动盘固定,则构成一振动系统, 称为三线摆(图2)。当施加力矩使悬盘转过角后,悬盘将绕中心轴00做角简谐振动。图2如图2所示,当悬盘转过。角时,悬线点A上升到4,悬盘上升高度为H 则 h =l2 -(R-r)2(2)h; =l2 -(R2 + r2 - 2Rr cos0) = h; -2Rr(l-cos0) (3) 可得:-H = h h=/?.-/r-2/?r(l-cos9)5 = /?. -/?.1 - 2Rr-os3)y(4)K当8很小时,括号中第二项远小

4、于1,作近似 Rr(l-cosQ)(5)ri =九式中,九为两盘静止时的垂直距离,8和H均为时间的函数。因系统遵从机械能守恒,则对悬盘有下式y 0口 +mogH + ;朋。疽=mgHo(6)川0是怂盘的式中,H为悬盘转到角0时上升的高度,H。为悬盘上升的最大高度,质量,J。是悬盘绕中心轴的转动惯量,口是悬盘转至角e、上升至h时的角速度g atV是悬盘的上升速度尊 dt将式(5)和式(6)分别对时间微分,经合并整理,得(7)dM _3dt2 * 九此式表明,怂盘在作角简谐振动,其振动周期为E=2兀mgRr 因此,可知悬盘空载时绕中心轴作扭转摆动时的转动惯量4)-/7由式(8)可以看出,振动系统的

5、周期将取决于结构参数R, r,九和振子(悬盘)的质量 及转动惯量(而转动惯量又与质量和质量分布状况有关)。如果将质量为,转动惯 量为七的圆环放在悬盘上,则新振子质量为m0 +,转动惯量为J + J,则此新振动系统的振动周期将发生改变:7;=2 pZZZEZE(10)V(?o+h)gRr若悬盘的7。、J。为己知,可用比较法求得匕,即联立式(8)和式(10)求解,得:=(n + a性)。=。+性)唔-if)1010 ,07 0测出7】、丁0、7;后代入式(3. 4-8)即可求得人。(12)实验时,测出为、R、广、H及L,由(3-2-4)式求出圆盘的转动惯量7。在下 盘上放上另一个质量为小,转动惯量

6、为,(对00轴)的物体时,测出周期为丁,则有 八,。= (+%)如 T4ttH从(12)减去(9)得到被测物体的转动惯量J为:(13)J =口 (? + )丁 - -7%一 在理论上,对于质量为川,内、外直径分别为d、D的均匀圆环,通过其中心垂直轴 线的转动惯量为J=Lm(d+ D2)而对于质量为、直径为D。的圆盘,相对于中心轴 8的转动惯量为Jq = d3【拓展实验】1. 验证平行轴定理。2. 研究高度H与周期T的关系?3. 研究质量分布与周期T的关系?4. 研究转动角度对周期的影响?5. 研究不规则物体转动惯量的测量?【思考题】1. 扭转角a的大小对实验结果有无影响?若有影响,能否进行修正

7、?2. 三线摆在摆动中受到空气阻尼,振幅越来越小,它的周期如何变化?请观察实验, 并说出理论根据。3. 加上待测物体后,三线摆的周期是否一定比空盘的周期大?为什么?4. 在本实验中,计算转动惯量公式中的R,是否就是下圆盘的半径?它的值如何测 量?5. 当待测物体的转动惯量比下圆盘的转动惯量小得多时,为什么不适宜用三线摆测 量?6. 用三线摆测量刚体转动惯量时,为什么必须保持下盘水平?7. 在测量过程中,如果卜盘出现晃动对周期的测量有影响么?如有影响,应该如何避 免?8. 测量圆环的转动惯量时,若圆环的转轴与下盘转轴不重合,对实验结果有何影响?9. 三线摆放上待测物后,其摆动周期是否一定比空盘的

8、转动周期大?为什么?10. 三线摆经什么位置计时误差较小?为什么?11. 如何利用三线摆测定任意形状的物体绕某轴的转动惯量?12. 检验平行轴定理时,为什么要对称的放两个小圆柱体?只放置一个小圆柱体行不 行?13. 实验中误差来源有哪些?如何克服?14. 比较两种方法求J。的优劣?15. 在测量圆柱的转动惯量时,圆柱体上有一细幺幻注意其作用。【注意事项】1. 注意仪器的水平调节:2. 注意霍尔开关的安装;3. 注意预置次数与周期的关系:4. 注意正确启动三线摆。【数据表格】1. 周期地测定表1周期与质量测量项目悬盘质量=圆环质虽A/】=预设次数202010个周 期的总 时间t (s)12345

9、平均时间(s)平均周期(S)2. 几何参数1 ( cm )表2几何参数及其间距离测量项目HD。外ahR = -a 33次数1测测测测2测测测测3测测测测平均值【参考数据处理】1 .计算各量的平均值,填入表中。2. 计算R、r的值,填入表2中。3. 计算的值,填入表3中。4. 悬盘空载时的转动惯量:实验值: MgRr ” 479.0x W3 x9.794 x 7.286 x IO2 x 3.906 x W2 .=;J a =;x 1.38131.335 x1()71896004x3.14r48. 08x10-2x 1.3813 2 =l.343 xlOT Kgj疽理论值:, 11J =-A/0D

10、; =-x479.0xl03x(14.811xl0-2)2 =1.313x10/.m288绝对误差:AJ= 1.343x10-31.313x10-3 = 0.03x10 Kg.结果表示:Jo =JoAJ = (1.34+0.03) X10-3 Kg.m-2相对误差:f =.xlOO%= 003x10 xl00% = 2.2%Jo1.34x10-35. 圆环的转动惯量:总转动惯量:J _(Mo + M)gRr 尸1 H 1(479.0 + 201.3)xIO- x9.794x 7.286x 10-2 x3.906xl0-2 , “心,=x 1.430T4x3.142 x48.08x10-=1.8

11、96x10 xl.4305 =2.046x10-3 Kg.*18.96圆环转动惯量:7.虬=71 - 7o = 2.046 X103 -1.343 x 103 = 0.703 x W3 Kg .in2理论值:Jn =上虬(以 +。*)=上 x 201.3 x IO- x (11.382 xW2)2 + (12.101 x IO-2)2) 88= 0.6944 x10-3 Kg绝对误差:A/机=7A/I -/; = 0.703x10-30.6944x10-3 = 0.009x10Kg.nr结果表示:JMi =,0zV 虬=(0.703+0.009) xl0-3./n2相对误差:2 m0.009x

12、10-3Er = xl00% = x 100% = 13%J、,0.703x10t6. 平行轴定理的验证总转动惯量:7 (。+ 2虬妙J 2 = ;li4 k H_ (479.0 + 200.7)x 10-3 x9.794x7.286xIO-2 x3.906xIO-2、】42S2一4x3.142 x48.08x10-2* 1.895x1()7 p)=X 1.4281- = 2.038x10 Kg.nr18.96一个圆柱的转动惯量:_1 -1J.g =(人 一 )=(2.038xIO L343xICT) = 0.348x 10一3Kgj/ 2理论值:,-1 AZ J 1 inn /I m-3 z

13、2.552xW, 1AA 4 1A-3 z10.402xW.J m? = x!00.4xl0 x()-+100.4x10 x(y222=0.08173x IO- + 0.2716xl0-3 = O.3533xlO-3 Kg 挤相对误差:J zLm,0.348x10-3 0.3533x10-3Er = 一竺 xlOO% = xlOO% =xlOO%J、iJ、】0.348xl0T= 1.5%由此可知:在误差范围内,可以认为亍M. =J,既平行轴定理成立。【知识拓展】对于质量分布均匀,外形不复杂的物体可以从它的外形尺寸的质量分布用公式计 算出相对于某一确定转轴的转动惯量。对于几何形状简单、质量分布均

14、匀的刚体可以 直接用公式计算出它相对于某一确定转轴的转动惯量。而对于外形复杂和质量分布不 均匀的物体只能通过实验的方法来精确地测定物体的转动惯量,因而实验方法就显得 更为重要。Moment of Inertia刚体绕轴转动惯性的度量。其数值为J=L mi*ri2,式中mi 表示刚体的某个质点的质量,ri表示该质点到转轴的垂直距离。求和号(或积分号)遍及整个刚体。转动惯量只决定于刚体的形状、质量分布和 转轴的位置,而同刚体绕轴的转动状态(如角速度的大小)无关。规则形状的均质刚 体,其转动惯量可直接计得。不规则刚体或非均质刚体的转动惯量,一般用实验法测 定。转动惯量应用于刚体各种运动的动力学计算中。描述刚体绕互相平行诸转轴的转动惯量之间的关系,有如卜的平行轴定理:刚体 对一轴的转动惯量,等于该刚体对同此轴平行并通过质心之轴的转动惯量加上该刚体 的质量同两轴间距离平方的乘积。由于和式的第二项恒大于零,因此刚体绕过质量中 心之轴的转动惯量是绕该

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