词条 | 抛射体运动 |
释义 | paosheti yundong 抛射体运动(卷名:力学) motion of a projectile 以任意初速抛出的物体在地球重力作用下的运动。作这种运动的物体称为抛射体。抛射体的质心在运动中的轨迹称为弹道或弹道曲线。 抛射体的理想运动 指在下述四种假设下的运动:①抛射体在真空中运动;②抛射体的射程与地球的尺寸相比很小,故地球表面可视为平面,各处重力互相平行;③抛射的高度与地球半径相比很小,各处重力加速度g可视为常数且等于在地面的值;④在地面上静止的物体具有与地球在该点的转动速度相同的速度,所以初速不太大时,抛射体的运动可不考虑地球的转动。在这些假设下,抛射体对静止于地面的直角坐标系的运动方程为: m塯=0,m╔=-mg。 设初速v0与水平成θ0角,而初始条件为: x0=0,y0=h, 凧0=v0cosθ0,夻0=v0sinθ0,则积分后的运动方程为: x=v0tcosθ0, y=v0tsinθ0- ![]() ![]() ![]() ![]() 抛射体的实际运动 考虑空气阻力的抛射体运动。炮弹或导弹在空气中运动时,空气的阻力对弹道的影响是缩短射程、减小落地速度和增大落地角,并使弹道具有竖直渐近线(图2)。 ![]() 在阻尼介质中运动的抛射体同时受到重力P和空气阻力R的作用(图3)。 ![]() ![]() 曲率半径ρ与弧长s和倾角θ有如下关系: ![]() ![]() ![]() ![]() ①介质阻力对射程的影响 将式(4)写为: ![]() ![]() ![]() ②介质阻力对落地角的影响 利用式(2)的第二式, ![]() ![]() ![]() ③介质阻力对落地速度的影响将式 (2)的第一式乘以v并积分,得: ![]() ![]() ④阻尼介质中弹道的渐近线 θ角从初始值θ0逐渐减小,在弹道顶点处变为零,此后即取负值。由式(2)中的第二式得出: ![]() ![]() ![]() 此外,当射程较大时,例如远程弹道导弹,由于地面是球形,球面曲率的影响是增大射程(图4)。图中椭圆是导弹在地球有心力场中的真空弹道。此时的射程等于Rφ,显然大于设地面为平面情况下的射程。 ![]() |
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