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文档简介

力学总结如下:一、运动学、曲线运动a方向指曲线的凹侧,练习1-1、练习1-5、两个主要问题:注意分离变量,二、动力学、描述量、运动量、功能、动能、势能、冲击量、力、冲击力矩、质点角运动量、力矩、刚体角运动量、力矩的功, 刚体转动动能,刚体转动力矩,刚体势,重要规则语言描述,适用条件1 .牛顿第二定律,2 .动能定理,3 .功能原理,4 .机械能守恒定律,5 .动量定理,6 .动量守恒定律,7 .动量定理,8 .动量守恒定律,9 .刚体轴转动定律, 练习2-13、2-10、3-1、3-8、注意事项、1 .牛二定律惯例系统成立,变力问题注意分离变量,练习1-6、7、2 .功能定义为过程量、标量即矢量的点积(数量积)、练习2-4、5、6、7、3 .机能保存、动能定理、动量定理、 牛顿定律的运用、练习2-8、9、4 .练习2-11、12、5 .质点运动量、力矩、角运动量保存、练习2-15、16、17、对力(对内力)的功能与参照系无关,6 .定轴旋转定律、圆盘质量M0时,带轮两侧张力T1T2! 质点牛顿定律,刚体转动定律,角量与剂量的关系,练习3-3,4,6,7,7 .刚体动能定理,机械能守恒,角动量守恒,练习3-10,11,12,PPT3-3总结,练习课题课,练习3-13,14,练习1 .质量m=20kg的物体沿x轴运动,t=0时,x=0。 其受力方向沿着x轴,大小为F=2 3x(SI ),在物体开始运动的2m以内,求出合力起作用的功a。 练习3 .地球(m,r )。 质量m的火箭从地面上升到高度2R,在这个过程中寻求地球引力对火箭的作用。 练习2 .质量M=2.0kg的物体以长度l=2m的绳子悬挂在天花板上,现在质量m=20g的子弹以v0=500m/s的水平速度射入物体,设定射出物体后的子弹速度的大小v=30m/s,缩短贯通时间,(1)子弹刚穿过后的绳子的张力的大小练习1解答.质量m=20kg的物体沿x轴运动,t=0时,x=0。 其受力方向沿着x轴,大小为F=2 3x(SI ),在物体开始运动的2m以内,求出合力起作用的功a。 解1:解2:练习2解答.质量M=2.0kg的物体用长度l=2m的绳子悬挂在天花板上,现在质量m=20g的子弹以v0=500m/s的水平速度穿过物体,以刚穿过物体后的子弹的速度v=30m/s,使穿过时间极短,(1)子弹以练习3解答地球(m,r )。 质量m的火箭从地面上升到高度2R,在这个过程中寻求地球引力对火箭的作用。 练习4,质量子弹以V0速度进入砂土,子弹受到的阻力大小与其速度成正比,比例系数为k,方向与速度相反,忽略子弹的重力。 求:1.子弹进入砂土后,速度随时间变化的函数关系2 .子弹进入砂土的最大深度。 练习5 .质量m的质点以速度沿直线运动时,相对于直线外垂直距离d的一点的角动量的大小为_,练习6 .质量m的物体位于可忽略质量的直立弹簧的正上方的高度h,该物体开始从静止下落到弹簧上,如果弹簧的弹簧系数为k,则不考虑空气阻力, 求得物体得到的最大动能,a、b的双弹簧的弹簧常数分别为kA和kB,忽略其质量,现在连接双弹簧垂直悬挂。 如图所示,系统静止时,双弹簧弹力EpA与EpB之比为(A)(B)(C)(D ),c ),练习7,练习8 .轻绳跨固定绳轮分别悬挂有质量为m1、m2的物体,绳轮半径为r,惯性矩为j,绳轮半径为j 求:1)绳轮角加速度2 )释放3秒后,绳轮旋转多少圈,练习9 .质量M=15kg,半径R=0.30m的圆柱可以以与其几何轴重叠的水平固定轴为中心旋转(J=MR2/2)。 现在用不伸展的轻绳子卷成圆筒,绳子的下端悬挂着质量m=8.0kg的物体。 无视圆柱与轴之间的摩擦,(1)物体静止下落,求出5s以内下降的距离(2)绳索的张力。练习8解(1),(2),常数,变换问题,求:3)t时刻,皮带轮的角速度4 )从静止开始落下的过程中,落下速度和时间的关系。 5 )在时间t期间,减少距离s,求出车轴的惯性矩,练习9 .质量M=15kg,半径R=0.30m的圆柱体能够围绕与其几何轴重叠的水平固定轴旋转(J=

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