习题讨论课-力学(Ⅰ)
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力学问题解析与解决力学是物理学的重要分支,研究物体运动的原理和规律。
在学习力学过程中,我们常常遇到各种问题,包括计算物体的运动速度、加速度、力的大小和方向等等。
本文将深入探讨力学问题的解析与解决方法,帮助读者更好地理解和应用力学知识。
一、力学问题的分析在解决力学问题之前,首先需要对问题进行细致的分析。
一个典型的力学问题通常包含以下几个方面的要素:物体的质量、运动的时间、位置和速度,施加在物体上的力等等。
我们需要逐步梳理问题,并根据已知和未知的要素归纳出求解问题所需要的公式和关系。
二、力学问题的解决步骤1. 分析问题在解决力学问题之前,我们需要仔细阅读问题,理解题目所给的条件和要求。
通过分析问题,我们可以确定问题的关键要素,并且找到解决问题的方向。
2. 绘制清晰的示意图力学问题通常涉及到物体的运动轨迹和位置,因此绘制清晰的示意图可以帮助我们更好地理解问题。
示意图应包含物体的起始位置、终点位置以及其他相关的标记。
3. 确定已知条件和未知量在解决力学问题时,我们需要根据已知条件来计算未知量。
已知条件可以是物体的质量、速度、加速度等,未知量可以是物体的位置、速度、力的大小和方向等。
清楚地区分已知条件和未知量将有助于我们选择恰当的公式和方法进行计算。
4. 应用适当的公式和定律力学问题通常可以通过牛顿运动定律、动能定理、动量守恒定律等相关公式和定律进行求解。
根据问题的特点和要求,选择适当的公式进行运算。
在进行计算之前,注意将已知条件代入公式,并消除单位不一致的情况。
5. 检查和解释结果在求解完力学问题之后,我们需要对结果进行检查和解释。
首先,检查计算中是否有明显的错误。
其次,解释结果是否符合实际情况,并根据问题的要求进行合理的解释。
三、常见力学问题的解析与解决方法1. 动力学问题动力学问题涉及到物体的质量、力的作用和物体的加速度等。
在解决这类问题时,可以运用牛顿第二定律:F=ma,其中F表示物体所受合力的大小,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。
工程力学课后习题奚绍中1. 引言工程力学是一门基础的工程学科,主要研究物体在外力作用下的运动和静力学性质。
课后习题是帮助学生巩固所学知识并提高解决实际问题的能力的重要途径。
本文将针对工程力学课后习题中奚绍中的题目进行讨论和解答。
2. 习题1题目描述:一个质量为10 kg的物体以36 km/h的速度水平地撞击到一个质量为5 kg的物体上,两物体发生碰撞以后,两个物体的速度是多少?解答:根据动量守恒定律,碰撞前后的总动量保持不变。
设碰撞前后两物体的速度分别为v1和v2,根据动量守恒定律可以得到以下方程:m1 * v1 + m2 * v2 = m1 * u1 + m2 * u2其中,m1和m2分别为两物体的质量,u1和u2分别为碰撞前两物体的速度。
代入已知数据进行计算:10 kg * (36 km/h) + 5 kg * 0 km/h = 10 kg * v1 + 5 kg * v2360 kg·km/h + 0 kg·km/h = 10 kg · v1 + 5 kg · v2由此得到碰撞后两物体的速度为:v1 = 35.45 km/h v2 = 0.25 km/h因此,两物体在碰撞后的速度分别为35.45 km/h和0.25 km/h。
3. 习题2题目描述:一根长度为L的均匀杆,端点A固定,端点B用绳子系在点C处(AB=BC),下端挂有质量m。
当杆与竖直方向成角度θ时,求杆的弯矩和A点支持力的大小。
解答:首先,我们需要考虑杆的受力情况。
在杆的重力作用下,端点A的支持力与杆的重力共同产生一个合力,该合力为杆的弯矩。
设杆的质量为M,重力加速度为g,则杆的重力为MG,该力通过杆的重心,所以产生一个沿杆方向的弯矩。
该弯矩的大小可以用公式M g L/2表示。
另外,我们还需要考虑点A的支持力。
根据平衡条件,竖直方向力的合力为0,因此A点的支持力的大小等于杆的重力。
综上所述,杆的弯矩的大小为M g L/2,A点的支持力的大小也为M*g。
理论力学(郝桐生)第一章习题1-1.画出下列指定物体的受力图。
解:习题1-2.画出下列各物系中指定物体的受力图。
解:习题1-3.画出下列各物系中指定物体的受力图。
解:第二章习题2-1.铆接薄钢板在孔心A、B和C处受三力作用如图,已知P1=100N沿铅垂方向,P2=50N沿AB方向,P3=50N沿水平方向;求该力系的合成结果。
解:属平面汇交力系;合力大小和方向:习题2-2.图示简支梁受集中荷载P=20kN,求图示两种情况下支座A、B的约束反力。
解:(1)研究AB,受力分析:画力三角形:相似关系:几何关系:约束反力:(2) 研究AB,受力分析:画力三角形:相似关系:几何关系:约束反力:习题2-3.电机重P=5kN放在水平梁AB的中央,梁的A端以铰链固定,B端以撑杆BC支持。
求撑杆BC所受的力。
解:(1)研究整体,受力分析:(2) 画力三角形:(3) 求BC受力习题2-4.简易起重机用钢丝绳吊起重量G=2kN的重物,不计杆件自重、磨擦及滑轮大小,A、B、C三处简化为铰链连接;求杆AB和AC所受的力。
解:(1) 研究铰A,受力分析(AC、AB是二力杆,不计滑轮大小):建立直角坐标Axy,列平衡方程:解平衡方程:AB杆受拉,BC杆受压。
(2) 研究铰A,受力分析(AC、AB是二力杆,不计滑轮大小):建立直角坐标Axy,列平衡方程:解平衡方程:AB杆实际受力方向与假设相反,为受压;BC杆受压。
习题2-5.三铰门式刚架受集中荷载P作用,不计架重;求图示两种情况下支座A、B的约束反力。
解:(1) 研究整体,受力分析(AC是二力杆);画力三角形:求约束反力:(2) 研究整体,受力分析(BC是二力杆);画力三角形:几何关系:求约束反力:习题2-6.四根绳索AC、CB、CE、ED连接如图,其中B、D两端固定在支架上,A端系在重物上,人在E点向下施力P,若P=400N,α=4o,求所能吊起的重量G。
解:(1) 研究铰E,受力分析,画力三角形:由图知:(2) 研究铰C,受力分析,画力三角形:由图知:习题2-7.夹具中所用的两种连杆增力机构如图所示,书籍推力P作用于A点,夹紧平衡时杆AB与水平线的夹角为;求对于工件的夹紧力Q和当α=10o时的增力倍数Q/P。
一、判断题(共268小题)1、试题编号:2310,答案:RetEncryption(A)。
质点是这样一种物体:它具有一定的质量,但它的大小和形状在所讨论的问题中可忽略不计。
( )2、试题编号:2410,答案:RetEncryption(A)。
所谓刚体,就是在力的作用下,其内部任意两点之间的距离始终保持不变的物体。
( )3、试题编号:2510,答案:RetEncryption(B)。
在研究飞机的平衡、飞行规律以及机翼等零部件的变形时,都是把飞机看作刚体。
( )4、试题编号:2610,答案:RetEncryption(B)。
力对物体的作用,是不会在产生外效应的同时产生内效应的。
( )5、试题编号:2710,答案:RetEncryption(A)。
力学上完全可以在某一点上用一个带箭头的有向线段显示出力的三要素。
( )6、试题编号:2810,答案:RetEncryption(B)。
若两个力大小相等,则这两个力就等效。
( )7、试题编号:2910,答案:RetEncryption(B)。
凡是受二力作用的直杆就是二力杆。
( )8、试题编号:2010,答案:RetEncryption(A)。
若刚体受到不平行的三力作用而平衡,则此三力的作用线必汇交于一点。
( )9、试题编号:2110,答案:RetEncryption(A)。
在任意一个已知力系中加上或减去一个平衡力系,会改变原力系对变形体的作用效果。
( )10、试题编号:2210,答案:RetEncryption(A)。
绳索在受到等值、反向、沿绳索的二力作用时,并非一定是平衡的。
( ) 11、试题编号:2310,答案:RetEncryption(A)。
若两个力系只相差一个或几个平衡力系,则它们对刚体的作用是相同的,故可以相互等效替换。
( )12、试题编号:2410,答案:RetEncryption(B)。
作用与反作用定律只适用于刚体。
( ) 13、试题编号:2510,答案:RetEncryption(A)。
大学物理中的力学问题力学是物理学中研究物体运动和受力的学科,是物理学的基础。
在大学物理课程中,力学问题是一项重要的内容。
本文将就大学物理中的力学问题展开讨论,包括牛顿运动定律、力的分析、平衡和摩擦力等内容。
通过深入了解力学问题,我们能更好地理解物体的运动规律和受力情况。
一、牛顿运动定律牛顿运动定律是力学的基本定律。
它包括三个定律,分别是惯性定律、力的等效定律和作用-反作用定律。
惯性定律表明物体将保持匀速直线运动或保持静止,直到有外力作用于其上。
力的等效定律指出物体的加速度与作用在其上的力成正比,与物体的质量成反比。
作用-反作用定律指出两个物体之间的相互作用力,它们大小相等、方向相反。
二、力的分析在力学问题中,分析力是十分重要的。
力的分析涉及到力的性质、力的合成与分解、力的叠加等概念。
对于给定的力,我们需要通过力的合成与分解将其分解为沿不同方向的分力,这样可以更好地研究物体在各个方向上的运动情况。
三、平衡问题在力学中,平衡问题是一个重要的概念。
平衡指的是物体受力情况下,其加速度为零,保持静止或匀速直线运动。
平衡问题涉及到物体受到的力的平衡,即力的合力为零。
通过平衡问题的研究,我们可以更好地理解物体在静止或匀速运动状态下所受的力。
四、摩擦力摩擦力是指两个物体相互接触时因相对运动而产生的力。
在力学问题中,摩擦力是一个常见的问题。
摩擦力分为静摩擦力和动摩擦力两种类型。
静摩擦力是指物体尚未开始运动时,所受到的反作用力,它的大小与物体之间相互黏着程度有关。
动摩擦力是指物体已经开始运动时,所受到的摩擦力,它的大小与物体间相互摩擦程度有关。
通过对大学物理中的力学问题进行讨论,我们可以更好地理解物体在运动过程中所受的力,以及力如何影响物体的运动状态。
力学问题的研究帮助我们认识到物体在不同受力情况下的运动规律,为我们解决实际生活中的问题提供了基础。
在日常生活中,我们常常会遇到各种力学问题,比如物体的运动轨迹、斜面上的滑动等等。
力学知识点精讲及解题技巧实战演练力学是物理学的一个重要分支,研究物体在受到力的作用下的运动规律与相互作用。
力学知识点的掌握对于理解物体的运动、力的作用以及解决实际问题都具有重要意义。
本文将从力学的基本概念开始,逐步介绍力学的主要知识点,并结合解题技巧给出实战演练。
一、力学的基本概念1. 力的概念与性质力是物体相互作用中的一种基本现象,是描述物体运动状态的重要因素。
力有大小、方向和作用点三个要素。
常见的力有重力、弹力、摩擦力等。
2. 牛顿力学三定律(1)牛顿第一定律:惯性定律。
物体内部或与物体外部相互作用力平衡时,物体保持静止或匀速直线运动。
(2)牛顿第二定律:动力学定律。
物体受到的合外力等于它的质量乘以加速度。
(3)牛顿第三定律:作用与反作用定律。
任何两个物体之间的相互作用力都是大小相等、方向相反、作用点互相重合的力。
3. 力的合成与分解力的合成是指多个力合并成一个力的过程,力的分解是指一个力被分成多个力的过程。
合成与分解能帮助我们更好地分析物体受力情况。
二、力学知识点精讲1. 运动学运动学研究物体运动的规律,主要包括位移、速度、加速度、曲线运动和匀变速直线运动等知识点。
2. 力学的工具(1)重力:地球对物体的吸引力。
(2)摩擦力:物体相对运动或接触的表面之间的阻碍运动的力。
(3)弹力:有弹性的物体在伸长或压缩后恢复原状时产生的力。
3. 牛顿运动定律(1)一维运动问题:应用牛顿第二定律和基本运动公式解决物体在直线上的运动问题。
(2)平面运动问题:根据合力和合力矩的概念,结合牛顿第二定律解决物体在平面上的运动问题。
4. 力的分析方法(1)力的图示法:通过画出各个力的大小及方向的箭头表示力的大小和方向。
(2)力的分解法:将一个力分解为几个力,一般可以选择合适的坐标系进行分解。
(3)力的合成法:将多个力合成一个力,可以应用三角形法则或平行四边形法则。
三、解题技巧实战演练1. 运动学问题:应用运动学公式解决位移、速度、加速度等运动学问题。