断绳瞬间弹簧无形变取代解:普通物理学教案移走支撑物瞬间弹簧无形变两边积分另解当N = 0 时(小球离开锥面)1. C解:普通物理学教案动量守恒典型的错误:据密歇尔方程教材 3-16 :解:计算题 1. 右)小车速度为 u ∴元功假设地球可以看成是质量为M半径为R 的球体推求以地面为重力势能零点时质量为m 的物体在距地面高度为 h 处(h << R)的重力势能的表达式并将所得结果与Ep= mgh 式
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动力学部分练习题一、思考题1、某化学反应方程式为A+B=C,是否二级反应?答:不一定,对于基元反应,反应级数是二级,对于非基元反应,反应级数由实验求出,不一定是二级。2、一级、二级这些简单级数反应是否一定是基元反应?答:不一定。基元反应一定具有简单级数,但是具有简单级数的反应不一定是基元反应。例如:H2+I2=2HI的速率方程实验测定为r=kCH2CI2,为2级反应,但这是一个总包反应。二、判断题
M0
牛顿定律给出了物体在力作用下运动的瞬时规律.前章讨论的动量定理和动量守恒定律给出了力在时间上的累积效果.本章将研究力对空间的累积效果 即动能定理和能量守恒定律.(2) 守恒定律可用来描述运动状态变化的趋势与可能性. (永动机不可能实现)(3) ? > ? 2 A=0 即力的方向与位移方位垂直 力在位移方向上的分量为0 则力对物体不做功.则合力的功为§ 动能定理注意:内力只能改变系统的总动能 但不能
单击以编辑母版标题样式单击以编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级动力学第三章习题课1ABO例:求系统在图示位置时AB杆的角速度和角加速度已知:2ABOD动点:半圆盘中心D动系:AB杆绝对运动:相对运动:牵连运动:直线运动直线运动平面运动一速度分析(求AB杆的角速度)3ABOD二加速度分析(求AB杆的角加速度)4例:求图示瞬时BD杆上D点的速度和加速度ABOD已知:先求BD杆的角速度和角加速度运
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三篇 动力学静力学 研究物体的平衡而不涉及不平衡物体的运动运动学 研究物体运动的几何性质而不追究引起物体运动的原因动力学 将力与运动联系起来研究作用于物体上的力与物体机械 运 动之间的关系动力学知识被广泛地应用于机械的设计制造矿山的建设开采 房屋建筑水利工程
一导体内的自由电荷分布二导体内的电磁波三趋肤效应和穿透深度四电磁波在导体表面上的反射()()二导体内的电磁波 对于良导体的情况下(σεω)>>1故 由()式和()式得解:由于趋肤效应高频下仅在导体表面薄层内有电流通过取 轴沿指向导体内部的法线方向导体内电流密度为 导体在高频下的电阻相当于厚度为 的薄层内的直流电阻 二理想导体的边界条件()即分离变量设三矩形谐振腔二矩形波导中的电磁波对
例:摆棰质量为 m,摆杆长为 l的单摆在铅垂面内运动。初始时小球的速度为u , ? = 0。不计摆杆质量,给出单摆的运动方程并杆分析作用在摆棰上的力F(? )。牛顿第二定律(动量定理)§2 质点运动微分方程动能定理动量矩定理Lagrange方程受力分析:运动(描述)分析:F?n运动微分方程:积分上式可得:解:1、受力分析,画受力图2、选择(广义)坐标系(运动描述)4、求解3、依据定(律)理建立运
经典力学的发展17 世纪末,质点动力学理论已经完善 此时,伯努利家族的雅各布和约翰两兄弟将牛顿和莱布尼兹创建的无穷小微积分加以扩展,创立了变分法 1717 年,约翰提出了虚位移原理 欧拉(Leonard Euler)师承约翰伯努利(Johann Bernoulli),在数学、力学的众多领域都有突出贡献 他对力学的两个主要贡献是刚体转动的欧拉方程和流体力学中的欧拉方程 自牛顿以来,物体被看作一个由多
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