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文档简介
扈之霖力学综合分解课件力学基础运动学解析动力学探究材料力学弹性力学流体力学力学基础01物体保持静止或匀速直线运动状态,除非受到外力作用。牛顿第一定律牛顿第二定律牛顿第三定律物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。作用力和反作用力大小相等、方向相反、作用在同一直线上。030201牛顿三定律主动力、约束力、惯性力。按性质分拉力、压力、剪切力、扭转力等。按效果分集中力、分布力。按作用方式分力的分类与性质两个或多个力共同作用的效果可以用一个单独的力来代替,这个力称为合力。力的合成一个已知的力可以分解为两个或多个分力,分力的共同作用效果与原力的作用效果相同。力的分解力的合成与分解运动学解析02速度和加速度是描述物体运动状态的重要物理量,它们之间的关系是运动学研究的核心。总结词速度是描述物体位置变化的物理量,表示物体在单位时间内通过的位移;加速度是描述速度变化快慢的物理量,表示单位时间内速度的变化量。在匀速直线运动中,加速度为零,速度保持不变;在匀加速运动中,加速度恒定,速度均匀增加。详细描述速度与加速度总结词物体的运动轨迹可以用数学方程来表示,通过求解方程可以确定物体的位置和运动轨迹。详细描述物体的运动轨迹是一条连续的曲线,可以用参数方程或极坐标方程来表示。通过给定初始条件和运动方程,可以求解出物体在任意时刻的位置和速度,从而得到物体的完整运动轨迹。运动轨迹与方程相对运动与参照系相对运动是指两个物体之间的相对位置变化,参照系的选择对描述物体运动状态至关重要。总结词在研究物体运动时,需要选择一个参照系作为参考点。相对运动是指相对于该参照系,另一个物体的位置变化。同一物体在不同参照系下可能会有不同的运动描述。参照系的选择应遵循惯性原则,即选择一个惯性参照系,使得物体在该参照系下的运动规律最简单。详细描述动力学探究03描述物体运动状态的物理量,由物体的质量与速度的乘积决定,表示为$p=mv$。动量描述力作用效果的物理量,由力的作用时间与力的乘积决定,表示为$I=Ft$。冲量动量与冲量描述物体运动所具有的能量,由物体的质量与速度的平方的乘积的一半决定,表示为$E_{k}=frac{1}{2}mv^{2}$。描述物体在一定位置或状态所具有的能量,如重力势能、弹性势能等。动能与势能势能动能牛顿第二定律物体加速度的大小与作用力成正比,与物体的质量成反比,表示为$F=ma$。应用实例分析物体在各种力作用下的运动状态,如自由落体运动、抛体运动等。牛顿第二定律的应用材料力学04材料的基本属性物质的质量与其所占体积的比值,是物质的基本属性。材料在弹性变形范围内,抵抗应力的能力。材料横向应变与纵向应变之比,反映材料的横向变形特性。材料受热后膨胀的程度,影响材料的尺寸稳定性。密度弹性模量泊松比热膨胀系数应力应变弹性极限屈服点应力与应变01020304作用在物体单位面积上的力,表示物体所受的压或拉力。物体在外力作用下发生的尺寸或形状变化。材料在弹性变形范围内能承受的最大应力。材料开始发生屈服变形的应力值,是材料强度的标志。材料在没有明显塑性变形的情况下突然断裂。脆性断裂材料经过较大的塑性变形后发生的断裂。韧性断裂材料在交变应力作用下抵抗断裂的能力。疲劳强度材料在长时间恒定应力作用下抵抗变形的能力。蠕变强度材料的失效与强度弹性力学05
弹性力学基础弹性力学定义弹性力学是研究物体在弹性范围内变形和应力分布规律的科学。弹性力学发展历程从古希腊的阿基米德到现代的科学家们,弹性力学在理论和实践方面都取得了长足的进步。弹性力学的基本假设连续性、均匀性、各向同性、线弹性等基本假设是弹性力学的基础。描述了物体内部应力和外力之间的平衡关系。平衡方程描述了物体在变形过程中形状和尺寸的变化规律。几何方程描述了物体内部的应力与应变之间的关系,是物体材料属性的反映。本构方程弹性力学方程机械零件的设计在机械工程中,弹性力学用于分析各种机械零件(如轴承、齿轮等)的应力分布和变形,以提高其性能和寿命。岩石和土的稳定性分析在地质工程中,弹性力学用于分析岩石和土的应力分布和变形,以预测其稳定性和安全性。桥梁和建筑物的设计通过弹性力学,工程师可以计算和分析桥梁和建筑物的应力分布、变形和稳定性,以确保安全性和经济性。弹性力学在工程中的应用流体力学0603流体静力学与工程实践流体静力学在工程实践中有着广泛的应用,如水箱设计、管道压力计算等。01流体静力学基本概念流体静力学是研究流体在静止状态下的力学性质的科学。02流体静力学基本原理流体静力学的基本原理包括流体平衡原理、帕斯卡原理和流体静力学的应用等。流体静力学流体动力学基本原理流体动力学的基本原理包括伯努利定理、牛顿粘性定律和流体动力学的应用等。流体动力学与工程实践流体动力学在工程实践中有着广泛的应用,如飞机设计、船舶推进等。流体动力学基本概念流体动力学是研究流体在运动状态下的力学性质的科学。流体动力学123流体阻力是指流体在运动过程中受到的阻碍作用,可分为摩擦阻力和压差阻力。流体阻力的
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