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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
给出人在加速前行时的两种常用力学模型,并据此模型分析人加速前行的原因.  相似文献   

2.
对刚体作平面平行运动的传统的Koenig定理在献(1)之基础上作了再推广,使之具有更广泛的意义。  相似文献   

3.
一、刚体无滑滚动时所受静摩擦力的方向的研究。设密度均匀的圆盘,半径为R,质量为m,在不光滑的水平面上,图一为圆盘的横切面,在横切面的水平外力F的作用下,圆盘都是以力的方向移动,但是水平面对它的磨擦力f的方向是否与圆盘质心O移动的方向一致呢?  相似文献   

4.
基于复摆运动相平面分析的转动惯量测量新方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
完成了考虑摩擦力矩的复摆运动这一能量耗散过程的相平面分析,并在此分析的基础上提出了一种转动惯量测量新方法,该方法用角位移传感器测量复摆转角与时间的关系并进行适当计算得到转动惯量,无须做小摆角假设和忽略摩擦力矩的假设,对测量误差做了详细的分析,得出了最佳采样频率与角位移传感器误差间的关系,给出了最佳采样频率的选取原则,该方法尤其适合用于测量大型结构的转动惯量,能较好地保证测量工艺性和安全性。  相似文献   

5.
对刚体静力学中的一个典型模型的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过几种佐证和一种模型的计算对刚体力学中一个典型的模型的受力情况进行了研究,并得出一些结果.  相似文献   

6.
本文从质点运动方程出发推导出对于轴线的角动量定理,并由此导出刚体定轴转动的转动定律。  相似文献   

7.
在刚体平面平行运动的动力学问题,一般容易根据已知条件写出动力学方程,但解决问题的关键取决于能否根据约束条件写出运动的约束方程。  相似文献   

8.
研究得到了计算刚体定点运动力矩功的一般公式,作为特例,同时得到了定轴转动力矩功的计算公式.  相似文献   

9.
研究了弯曲时空中平面运动刚体的动力学协变方程.给出了Minkowski时空中平面运动刚体动力学方程的协变形式.利用间隔是广义坐标变换下的不变量,得到弯曲时空中任一点运动标准钟与坐标钟的关系,建立了弯曲时空中平面运动刚体动力学方程的广义协变形式,并对其结果进行了讨论.  相似文献   

10.
矢量力学中所涉及到的物理量有矢量也有标量,部分矢量根据质点组的运动状态有线量和角量.如果质点组有转动运动,则在该质点组的运动方程中肯定要涉及到角量,但是角量较线量相对复杂,理解困难.鉴于此,浅谈线量和角量二者关系,提出二者之间的统一表达式,以加深理解和灵活应用.  相似文献   

11.
采用极迹的几何方法 ,导出了刚体做平面平行运动时 ,坐标原点取在瞬时中心 ,其转轴过瞬心且垂直于参考面时动量矩定理本来形式d(Iwz)dt =Mz 成立的条件 ,即几何判据是瞬心到质心的距离在运动中始终保持不变  相似文献   

12.
本文论述了刚体定轴转动定律应是标量方程,并指出:将转动定律写成矢量方程会使学生对力矩、动量矩、动量矩与角速的关系等重要概念产生模糊认识。  相似文献   

13.
把刚体视作不变质点组,应用质点及质点组力学的定理及定律,就可以得到刚体运动规律.因此,刚体力学中的规律实际上是质点组力学在“质点间距离保持不变”条件下的表现形式.  相似文献   

14.
本文通过对一般刚架杆件转角位移方程的处理,消除了转角位移方程中的线位移,然后,利用力矩分配法计算刚架的内力,从而使力矩分配法得到了推广,使其不仅能应用于无侧移刚架的内力计算,也能应用于有侧移刚架的内力计算。  相似文献   

15.
给出了垂直轴定理的一般形式,并举例说明了其更加广泛的应用。  相似文献   

16.
以带电细圆环、薄圆盘、球体在3种不同位置的定轴转动为例,分析了定轴转动的带电刚体的惯量矩与磁矩的数学表达式,其形式具有对称性,显示了物理学的美学特征.  相似文献   

17.
提出一个新的下丘脑-垂体-性腺轴(男)脉冲分泌的动力学模型,此模型既考虑到了激素的各种复杂的相互作用,又考虑到了睾酮实际处于两种不同的状态(游离态和结合态)中,此模型推出的结果既与许多实验结果相符,也可以解释激素的脉冲分泌现象。  相似文献   

18.
在狭义相对论文发表后,运动物体的电磁感应被认为是检验狭义相对论的重要部分.当测量这种电磁感应的精度不高时,在目前关于这些实验还没有进一步的报告.为此我们发展了一个新的仪器"电容和感应线圈相互正交的联合体",它能测定一个弱磁场(10-7G).由于这个实验精度我们发现了一个不同于狭义相对论的新结果和揭示了地球参照系对于在地球上电磁实验的重要性.  相似文献   

19.
三线摆是研究转动惯量平行轴定理的重要仪器之一。在测量中使用传统方法用三线摆测量物体转动惯量时误差往往过大。而用补充法将两物体分别置于三线摆下摆盘的上下,使两物体的整体重心在下摆盘上,从而大大降低误差。  相似文献   

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