力学基础知识
力学基础知识

工程单位制
大小
单位制
国际单位制
物理量
类别
量纲
英
制
基本量纲
导出量纲 量纲幂次式
常用量 速度,加速度 体积流量,质量流量 密度,重度 力,力矩 压强,压力,弹性模量
粘度,运动粘度
其他量 角速度,角加速度 应变率
第三节 变形体力学基础
一、材料力学的任务 二、关于变形固体及其基本假设 三、内力、截面法、轴力及轴力图
光滑辊轴而成. 约束力:构件受到垂直于光滑面的约束力.
5.平面固定端约束
=
=
≠
=
四.物体的受力分析和受力图
第二节 平面力系和平衡方程
一.平面力系的简化 二.平面力系的平衡方程
三.力学单位制与量纲 物理量的量纲
基本量纲dim m = M , dim l = L , dim t = T
导出量纲:用基本量纲的幂次表示。
二、关于变形固体及其基本假设
1.可变形固体
关于变形的基本概念和名词 弹性 ––– 物体在引起变形的外力被除去以后,
能即刻恢复它原有形状和尺寸的性质。
弹性变形 ––– 变形体在外力被除去后能 完全消失的变形。
塑性变形 ––– 变形体在外力被除去后不能 消失的变形。
2. 基本假设
• 连续性假设
认为组成物体的物质毫无空隙地充满了整个 物体的几何体积。
•小变形 假设物体产生的变形与整个物体的原始尺寸
相比是极其微小的。
PP
L
理论力学与材料力学的研究对象在模型上的区别。 理论力学:刚体 材料力学:变形固体完全弹性体
三.内力、截面法、轴力及轴力图
(一)内力的概念 它是由于外力的作用而使物体的各部分之间
四大力学基础知识点

四大力学基础知识点四大力学基础知识点包括:牛顿第一定律、牛顿第二定律、牛顿第三定律和动能定理。
下面将分别介绍这四个知识点。
一、牛顿第一定律,也称为惯性定律。
它指出:一个物体如果没有受到外力的作用,将保持静止或匀速直线运动的状态。
简单来说,物体会保持原有的运动状态,直到有外力作用改变它的状态。
这个定律是运动学的基础,也是力学的起点。
二、牛顿第二定律,也称为运动定律。
它给出了物体受力的数学表达式:物体所受合力等于其质量乘以加速度。
数学公式表达为F=ma,其中F代表合力,m代表物体的质量,a代表物体的加速度。
这个定律揭示了力与物体运动之间的关系,说明了力是导致物体加速度改变的原因。
三、牛顿第三定律,也称为作用-反作用定律。
它表明:任何一个物体施加在另一个物体上的力,必然会有一个相等大小、方向相反的力作用在施力物体上。
简单来说,力的作用总是成对的,对物体A 施加的力会有一个相等大小、方向相反的力作用在物体B上。
这个定律解释了物体之间相互作用的本质,也是力学中平衡与不平衡的基础原理。
四、动能定理,又称为功-能定理。
它指出:当物体受到合力作用时,由于合力对物体做功,物体的动能会发生变化。
动能定理的数学表达式为:物体的动能的变化等于合力对物体所做的功。
动能定理揭示了力对物体能量的转化关系,说明了物体的能量是由外力对其做功而改变的。
这四个力学基础知识点构成了力学的核心内容,通过它们我们可以深入理解物体的运动规律和相互作用方式。
牛顿的力学理论为我们解释了宏观物体运动的规律,也为工程技术的发展提供了坚实的理论基础。
无论是物体的静止还是运动,都可以通过这些基础知识点进行分析和描述。
在实际应用中,我们可以借助这些知识点来解决各种物理问题,从而推动科学技术的进步。
力学的研究不仅帮助我们更好地理解自然界的现象,也为人类创造更美好的生活提供了有力的支持。
理论力学知识点总结

理论力学知识点总结理论力学是研究物体运动规律的一门基础物理学科,它主要研究在力的作用下物体的运动状态。
以下是理论力学的知识点总结:1. 基本概念- 力:物体间的相互作用,可以改变物体的运动状态。
- 质量:物体所含物质的多少,是物体惯性大小的量度。
- 惯性:物体保持其运动状态不变的性质。
- 运动:物体位置随时间的变化。
- 静止:物体相对于参照系位置不发生改变的状态。
2. 牛顿运动定律- 第一定律(惯性定律):物体在没有外力作用下,将保持静止或匀速直线运动。
- 第二定律(加速度定律):物体的加速度与作用力成正比,与物体质量成反比,方向与作用力方向相同。
- 第三定律(作用与反作用定律):对于任何两个相互作用的物体,它们之间的作用力和反作用力大小相等、方向相反。
3. 功和能- 功:力在物体上做功,等于力与位移的乘积,是能量转化的量度。
- 动能:物体由于运动而具有的能量,与物体质量和速度的平方成正比。
- 势能:物体由于位置而具有的能量,与物体位置有关。
- 机械能守恒定律:在没有非保守力做功的情况下,系统的机械能(动能加势能)保持不变。
4. 动量和角动量- 动量:物体运动状态的量度,等于物体质量与速度的乘积。
- 角动量:物体绕某一点旋转运动状态的量度,等于物体质量、速度与该点到物体距离的乘积。
- 动量守恒定律:在没有外力作用的系统中,系统总动量保持不变。
- 角动量守恒定律:在没有外力矩作用的系统中,系统总角动量保持不变。
5. 刚体运动- 平动:刚体上所有点的运动状态相同,即刚体整体移动。
- 转动:刚体绕某一点或某一轴的旋转运动。
- 刚体的转动惯量:衡量刚体对转动的抵抗程度,与刚体的质量分布和旋转轴的位置有关。
6. 振动和波动- 简谐振动:物体在回复力作用下进行的周期性振动,其运动方程为正弦或余弦函数。
- 阻尼振动:在阻尼力作用下的振动,振幅随时间逐渐减小。
- 波动:能量在介质中的传播,包括横波和纵波。
7. 分析力学- 拉格朗日力学:通过拉格朗日量(动能减势能)来描述物体的运动。
力学基础知识点总结

力学基础知识点总结力学是物理学的一个重要分支,研究物体的运动和相互作用。
它在我们的日常生活、工程技术以及科学研究中都有着广泛的应用。
下面就来总结一下力学的基础知识点。
一、力的概念力是物体对物体的作用。
力不能脱离物体而单独存在,一个力必然涉及两个物体,即施力物体和受力物体。
力的单位是牛顿(N)。
力的三要素包括力的大小、方向和作用点。
这三个要素决定了力对物体的作用效果。
例如,用大小相同但方向不同的力推一个物体,物体的运动方向可能不同;作用点不同,物体的转动效果也可能不同。
二、常见的力1、重力:由于地球的吸引而使物体受到的力。
重力的方向总是竖直向下,大小与物体的质量成正比,即 G = mg,其中 g 为重力加速度,通常取 98N/kg。
2、弹力:发生弹性形变的物体,由于要恢复原状,对与它接触的物体产生的力。
常见的弹力有支持力、压力、拉力等。
弹力的大小与形变程度有关。
3、摩擦力:两个相互接触的物体,当它们相对运动或有相对运动趋势时,在接触面上会产生一种阻碍相对运动的力。
摩擦力分为静摩擦力、滑动摩擦力和滚动摩擦力。
静摩擦力的大小取决于使物体产生相对运动趋势的外力;滑动摩擦力的大小与接触面的粗糙程度和压力大小有关,其计算公式为 f =μN,其中μ 为动摩擦因数,N 为压力。
三、牛顿运动定律1、牛顿第一定律:也称为惯性定律,内容是一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到外力迫使它改变运动状态为止。
惯性是物体保持原有运动状态的性质,质量是物体惯性大小的唯一量度。
2、牛顿第二定律:物体的加速度跟作用力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟作用力的方向相同。
其表达式为 F = ma。
3、牛顿第三定律:两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。
四、力的合成与分解如果一个力的作用效果与几个力共同作用的效果相同,这个力就叫做那几个力的合力,那几个力就叫做这个力的分力。
力的合成与分解遵循平行四边形定则。
力学知识点总结归纳

力学知识点总结归纳一、力学的基本概念1. 力学的定义力学是研究物体运动和静止状态下受力情况的科学,是物理学的一个重要分支。
2. 质点和刚体质点是没有大小只有质量的物体,刚体是形状和大小不变的物体。
3. 力的三要素力的三要素包括作用力、力的方向和大小,以及作用点。
4. 力的分类按照力的性质可以分为接触力和远程力;按照力的来源可以分为重力、弹力、摩擦力等。
5. 力的合成多个力作用在物体上时,可以通过合成力的方法求出合成力的大小和方向。
6. 力的分解一个力可以通过分解为两个力的合力和分力进行描述。
二、运动学基础1. 运动的基本概念运动包括位移、速度和加速度等。
2. 运动的描述运动可以通过坐标系来描述,常见的包括直角坐标系和极坐标系。
3. 加速度加速度是描述物体运动速度变化率的物理量,可以通过速度-时间图像来描述。
4. 牛顿三定律牛顿第一定律:物体将保持静止或匀速直线运动,直到受到一个外力。
牛顿第二定律:加速度与合外力成正比,与物体质量成反比。
牛顿第三定律:任何一物体受到的外力都有一个与之大小相等、方向相反的作用力。
5. 作图法作图法是解题时利用几何图像来分析解决问题的方法,在力学中具有重要作用。
三、动力学基础1. 动能和势能动能是物体由于运动而具有的能量,势能是物体由于位置而具有的能量。
2. 动能定理动能定理描述了物体的动能与其所受的合外力所做的功之间的关系。
3. 功和功率功是力对物体做的功,功率则是功对时间的变化率。
4. 动量和冲量动量是物体运动状态的描述,冲量是力作用在物体上的效果。
5. 守恒定律动量守恒定律和能量守恒定律是力学中两个重要的守恒定律。
6. 弹性碰撞在理想条件下,弹性碰撞中动能守恒,能量损失。
四、旋转运动基础1. 角位移、角速度和角加速度旋转运动的基本概念包括角位移、角速度和角加速度。
2. 转动惯量转动惯量是描述物体抵抗转动的性质,与物体的质量和转轴的位置相关。
3. 转动力转动力包括力矩和角加速度,描述了物体转动时所受的力的效果。
高一力学知识点总结

高一力学知识点总结一、力学的基本概念1、定义:力学是研究物体运动和静止状态的科学,它是物理学的基础。
2、基本量:力学中的基本量包括质量、长度、时间、力、速度、加速度等。
3、运动的基本规律:牛顿三定律,它包括惯性定律、动力学定律和作用反作用定律。
二、运动学1、直线运动:直线运动是指物体在运动过程中沿直线路径运动。
直线运动中经常涉及的量包括位移、速度和加速度。
2、曲线运动:曲线运动是指物体在运动过程中沿曲线路径运动。
曲线运动中的量包括切向速度和切向加速度。
3、匀变速直线运动:匀变速直线运动是指物体在运动过程中速度保持不变,而加速度保持不变或者变化的运动。
在匀变速直线运动中常用的公式包括速度公式、位移公式和加速度公式。
4、自由落体运动:自由落体运动是指物体在重力作用下运动的特殊情况。
自由落体运动中的公式包括位移公式、速度公式和加速度公式。
5、抛体运动:抛体运动是指物体在给定初速度的情况下,同时受到重力和阻力的作用运动。
抛体运动中的常用公式包括抛物线方程和飞行时间公式。
三、牛顿运动定律1、牛顿第一定律(惯性定律):物体如果没有受到外力,则保持静止或匀速直线运动。
2、牛顿第二定律(动力学定律):物体所受的合力等于物体质量与加速度的乘积。
3、牛顿第三定律(作用反作用定律):任何一个物体受到外力的作用时,必然伴随着一个与这个外力大小相等、方向相反的作用力。
四、摩擦力1、定义:摩擦力是指两个接触物体之间由于不完全光滑所产生的相互阻碍相对运动的力。
2、摩擦力的类型:静摩擦力和动摩擦力。
3、静摩擦力和动摩擦力的关系:静摩擦力大于动摩擦力。
4、摩擦力的应用:摩擦力常常在物体的运动、静止和力的传递过程中起着重要的作用。
例如:车辆的制动、货物的搬运等。
五、弹力1、定义:弹力是一种物体在往复形变时所表现出来的力。
2、胡克定律:胡克定律是描述弹簧弹力的科学原理,它指出弹簧的伸长(或压缩)与作用在弹簧上的力成正比。
3、弹簧的力学能量:弹簧的弹力与弹簧形变时的势能之间存在一种关系,即弹簧的弹力与弹簧形变的势能成正比。
大一工程力学必背知识点

大一工程力学必背知识点工程力学是建筑、土木、机械等工程领域的基础学科,对于大一工程专业的学生来说,掌握一些必备的工程力学知识点是非常重要的。
本文将介绍大一工程力学的必背知识点,以帮助学生们更好地理解和掌握这门学科。
一、牛顿运动定律牛顿运动定律是工程力学的基础,主要包括三个定律:1. 第一定律:物体的非相对静止状态下会保持匀速直线运动或保持静止状态,除非有外力作用于其上。
2. 第二定律:物体的加速度与作用在其上的合力成正比,与物体的质量成反比。
力的大小等于物体质量乘以加速度。
3. 第三定律:相互作用的两个物体之间的作用力大小相等、方向相反。
二、重力和重力加速度重力是地球对物体的吸引力,是地球质量所产生的结果。
重力加速度是地球表面上的自由下落物体的加速度,通常用g表示,其大小约等于9.8 m/s²。
三、静力学静力学是研究处于平衡状态的物体所受力学原理的一门学科。
其中的重要概念包括:1. 力矩:力矩描述力对物体产生旋转效果的能力,定义为力的大小与与力的作用线之间的距离的乘积。
2. 杠杆原理:杠杆原理描述了平衡条件下物体的力矩之和为零。
3. 平衡条件:物体处于平衡状态时,所有作用在物体上的力的合力为零,所有作用在物体上的力矩的合为零。
四、弹簧力学弹簧力学是研究弹性体受力变形和弹性体内部应力的一门学科。
其中的重要概念包括:1. 弹性力:当弹簧的变形不超过其弹性极限时,弹簧对物体施加的力与其变形成正比。
2. 胡克定律:胡克定律描述了线性弹簧的弹性力与弹簧的变形成正比的关系。
五、摩擦力学摩擦力学是研究物体之间相互接触时摩擦产生的力学学科。
其中的重要概念包括:1. 静摩擦力:静摩擦力是两个物体相对静止时产生的摩擦力,其大小不超过两个物体之间的正压力乘以静摩擦系数。
2. 动摩擦力:动摩擦力是两个物体相对运动时产生的摩擦力,其大小不超过两个物体之间的正压力乘以动摩擦系数。
以上列举的知识点是大一工程力学的必背知识点,对于工程专业的学生来说,熟练掌握这些知识对于解决实际工程问题至关重要。
力学基础知识点总结

力学基础知识点总结力学是研究物体运动与力的学科,它是物理学的一个重要分支。
在力学的学习过程中,我们需要掌握一些基础知识点,以建立系统的力学思维和解题能力。
本文将对力学的基础知识点进行总结,并提供相关实例与应用。
1. 牛顿三定律牛顿三定律是力学的基石,对力与物体的运动关系进行了阐述。
a. 第一定律:也称为惯性定律,指出物体在无外力作用下将保持静止或匀速直线运动。
b. 第二定律:力的大小等于物体的质量与加速度的乘积,表示为F=ma。
c. 第三定律:也称为作用-反作用定律,指出任何两个物体之间的作用力与反作用力大小相等、方向相反、作用在同一直线上。
举例:一个足球静止在地上,当我们用力踢它时,足球才会发生运动。
这符合第一定律,即足球保持静止的状态。
2. 力的合成与分解力的合成与分解是力学中的重要概念,用于分析多个力对物体产生的合力与分力的影响。
a. 合力:多个力的矢量和被称为合力,可以通过平行四边形法则或三角形法则进行合成。
b. 分力:一个力可以被分解为两个或多个力,其合力等于原力的大小和方向。
举例:一个箱子放在斜面上,斜面上有重力和支持力的作用。
通过分解重力与支持力,我们可以计算斜面上的合力大小及其方向。
3. 动量与冲量动量和冲量描述的是物体运动的特性,对于研究碰撞和运动过程中力的作用有重要意义。
a. 动量:物体的动量等于其质量与速度的乘积,表示为p=mv。
b. 冲量:力作用时间的累积效果,等于物体受到的力在时间上的积分,表示为J=∫Fdt。
举例:当我们用力推一个静止的小球,小球将获得动量,速度增大,动量增加。
若在碰撞过程中施加较大的冲量,则小球的速度变化较大。
4. 力的类型力可以分为接触力和非接触力,根据力的性质以及其作用对象的不同。
a. 接触力:通过物体之间直接接触而产生的力,如摩擦力、弹力等。
b. 非接触力:物体间无直接接触而产生的力,如重力、电磁力等。
举例:我们站立在地面上是因为地球对我们有引力作用,这是一种非接触力。
力学知识点总结大全

力学知识点总结大全一、力学基础知识1. 力的概念力是物体之间相互作用的结果,是引起物体运动、形变或状态变化的原因。
根据牛顿第一定律,物体要想改变它的状态,必须有力的作用。
2. 力的性质力有大小、方向和作用点,可以通过矢量来表示。
力的大小用单位牛顿(N)来表示,方向则通过力的矢量来描述。
作用点是力的作用点。
3. 力的合成与分解对于一个物体来说,当施加多个力时,可以通过合力的概念来表示总的受力情况;而对于一个力来说,可以通过分解的方法将其拆分成不同的力的合力来表示。
4. 牛顿定律牛顿的三大定律是力学的基础,包括牛顿第一定律(惯性定律)、牛顿第二定律(运动定律)、牛顿第三定律(作用-反作用定律)。
5. 动量和冲量动量是物体运动的特性,是质量和速度的乘积;而冲量是力在时间内对物体物体的作用。
6. 动力学动力学是力学中的一个分支,它研究物体在受到力的影响下的运动规律,涉及到牛顿第二和第三定律的应用。
7. 势能和功势能是物体由于位置而具有的能量,包括重力势能、弹性势能等;而功是力对物体的作用,是力的大小与移动距离乘积。
二、质点力学1. 质点的运动质点是物体的简化模型,它不考虑物体的形状和大小,只考虑质点的位置和速度。
质点运动可以通过位移、速度和加速度来描述。
2. 牛顿运动定律牛顿第二定律描述了质点在力的作用下的运动规律,即F=ma,力的大小与物体的加速度成正比。
3. 立体运动立体运动是质点在空间中的运动,可以通过三维坐标来描述。
4. 弹性碰撞弹性碰撞是物体之间在碰撞中动能守恒的碰撞,它们的速度和动能在碰撞前后保持不变。
5. 火箭技术火箭技术是利用动量守恒定律和火箭运动定律研究飞行器的动力和轨迹。
三、刚体力学1. 刚体的概念刚体是物理中的一种理想模型,它不考虑物体的形变,只考虑物体的位置和姿态。
2. 刚体的平动和转动刚体的平动是指刚体作为一个整体进行平移运动的现象;转动则是刚体绕轴进行旋转的运动。
3. 刚体定轴转动刚体定轴转动是指刚体绕一个固定轴进行的运动,可以通过角速度和角加速度来描述。
力学基础知识点

(五〕合力
合力:如果一个力产生的效果跟两个力共同作用产生的效果一样,这个力就叫做那两个力的合力。
理解:①合力的概念是建立在“等效〞的根底上,也就是合力“取代了分力,因此合力不是作用在物体上的另外一个力,它只不过是替了原来作用的两个力,不要误认为物体同时还受到合力的作用。②两个力合成的条件是这两个力须同时作用在一个物体上,否那么求合力无意义。〔六〕摩擦力
(3)、适用条件:液体〔或气体〕
〔五〕物体的沉浮条件
1〕前提条件:物体浸没在液体中,且只受浮力和重力。2〕ຫໍສະໝຸດ 根据示意图完成下空。3〕说明:
① 密度均匀的物体悬浮〔或漂浮〕在某液体中,假设把物体切成大小不等的两块,那么大块、小块都悬浮〔或漂浮〕。
②一物体漂浮在密度为ρ的液体中,假设露出体积为物体总体积的1/3,那么物体密度为 2/3ρ 分析:F浮 = G 那么:ρ液V排g =ρ物Vg
③使用机械虽然不能省功,但人类仍然使用,是因为使用机械或者可以省力、或者可以省距离、也可以改变力的方向,给人类工作带来很多方便。
④我们做题遇到的多是理想机械(忽略摩擦和机械本身的重力)理想机械:使用机械时,人们所做的功(FS)=直接用手对重物所做的功(Gh)。
3、应用:斜面
①理想斜面:斜面光滑;
②理想斜面遵从功的原理;
(三〕滑轮组
1、定义:由假设干个定滑轮和动滑轮匹配而成。
2、特点:可以省力,也可以改变力的方向。使用滑轮组时,有几段绳子吊着物体,提起物体所用的力就是物重的几分之一,即 〔条件:不计动滑轮、绳重和摩擦〕。
注意:如果不忽略动滑轮的重量那么:
3、动力移动的距离s和重物移动的距离h的关系是:使用滑轮组时,滑轮组用n段绳子吊着物体,提起物体所用的力移动的距离就是物体移动距离的n倍,即s=nh。如下列图所示。〔n表示承当物重绳子的段数〕
力学基础知识

力学基础知识一、引言力学是物理学的一个重要分支,主要研究物体的运动规律和相互作用关系。
力学基础知识是理解和掌握力学的必要前提,本文将从牛顿运动定律、牛顿万有引力定律、质心运动定律、动量守恒定律和角动量守恒定律等方面进行介绍。
二、牛顿运动定律1.第一定律:惯性定律任何物体都有惯性,即物体在没有受到外力作用时,会保持静止或匀速直线运动状态。
2.第二定律:加速度与外力成正比当物体受到外力作用时,其加速度与所受外力成正比,与物体质量成反比。
3.第三定律:作用力与反作用力相等反向任何两个物体之间的相互作用都包含着相等而反向的两个力。
三、牛顿万有引力定律1.引力的概念引力是一种能够使两个物体相互吸引或排斥的作用。
2.万有引力公式F=G*(m1*m2)/(r^2),其中G为万有引力常数(约为6.67×10^-11N·m^2/kg^2),m1和m2分别为两个物体的质量,r为它们之间的距离。
3.引力的特点引力具有普遍性、相对性、吸引和作用力相等反向等特点。
四、质心运动定律1.质心的概念质心是指一个系统中所有物体所构成的整体在空间中的平衡点。
2.质心运动定律系统中所有物体所受合外力等于系统总质量乘以质心加速度,即F=ma_cm。
五、动量守恒定律1.动量的概念动量是一个物体在运动过程中所具有的一种物理量,其大小与速度和质量有关。
2.动量守恒定律在一个封闭系统内,当外力为零时,系统总动量保持不变。
3.弹性碰撞和非弹性碰撞弹性碰撞是指两个物体在碰撞过程中能够完全恢复原状;非弹性碰撞则是指两个物体在碰撞过程中会发生形变或损失能量。
六、角动量守恒定律1.角动量的概念角动量是一个物体在绕轴旋转时所具有的一种物理量,其大小与质量、速度和离轴距离有关。
2.角动量守恒定律在一个封闭系统内,当外力矩为零时,系统总角动量保持不变。
3.角动量定理对于绕定轴旋转的刚体,其角动量L等于惯性矩I乘以角速度ω,即L=Iω。
七、结论力学基础知识是力学研究的基础,其中包括牛顿运动定律、牛顿万有引力定律、质心运动定律、动量守恒定律和角动量守恒定律等方面。
经典力学知识点总结

经典力学知识点总结1. 牛顿力学三大定律经典力学的基础是牛顿力学三大定律,包括惯性定律、力的定义定律和作用与反作用定律。
惯性定律指出一个物体如果没有外力作用,则物体会保持静止或匀速直线运动,这说明物体的运动状态是相对的,需要外力才能改变物体的运动状态。
力的定义定律描述了力的概念,力是导致物体产生加速度的原因。
作用与反作用定律指出作用在物体上的所有力都会有一个相等大小、方向相反的反作用力。
2. 动量和动量定理动量是描述物体运动状态的物理量,它是物体的质量和速度乘积。
动量定理则描述了物体受到外力作用下动量的变化规律,即力是动量的变化率。
3. 动能和功动能是物体运动状态的物理量,它是物体的质量和速度的平方成正比。
功是描述力对物体做功的物理量,它等于力和物体位移的点积。
4. 势能和势能曲线势能是与物体位置相关的物理量,它描述了物体在力场中的能量状态。
势能曲线是描述势能与位置之间关系的图像,它是能量守恒定律的重要工具。
5. 转动力学转动力学是经典力学的一个重要分支,研究物体围绕某一固定轴转动的规律。
其中涉及到角速度、角加速度、转动惯量等概念。
6. 卡诺热力学定律卡诺热力学定律是热力学的基础定律,包括热机第一定律和热机第二定律。
热机第一定律描述了热机的能量守恒定律,热机第二定律描述了热机的热能转化效率的上限。
7. 牛顿引力定律牛顿引力定律是描述物体之间万有引力作用的定律,它说明了任意两个物体之间存在引力,大小与它们的质量成正比,与它们的距离平方成反比。
8. 开普勒三定律开普勒三定律是描述行星运动规律的定律,包括行星轨道是椭圆、行星在轨道上的运动是等面积定律、行星公转周期平方与半长轴立方成正比。
经典力学是物理学的基础,它涉及到物体受力下的运动规律,对于认识自然界的运动现象具有重要意义。
通过对经典力学的学习和研究,我们可以更深入地了解自然界的运动规律,为分析和解决实际问题提供理论基础。
同时,经典力学也为我们理解其他物理学分支的内容奠定了基础,是物理学中不可或缺的一部分。
经典力学基础知识

经典力学基础知识经典力学是物理学的基石,它描述了运动物体的力学行为。
在这篇文章中,我们将介绍一些经典力学的基础知识,包括牛顿定律、动量、能量以及它们在力学问题中的应用。
一、牛顿定律牛顿定律是经典力学的基础,它由三个定律组成。
1. 牛顿第一定律(惯性定律):物体在没有外力作用下保持匀速直线运动或静止。
2. 牛顿第二定律(动力学定律):物体的加速度与作用在其上的合力成正比,反比于物体质量。
描述为 F = ma,其中 F 是合力,m 是物体质量,a 是加速度。
3. 牛顿第三定律(作用与反作用定律):任何作用在物体上的力都会有一个等大反向的反作用力。
牛顿定律对于解决力学问题非常重要,它们提供了基础的框架和原理。
二、动量动量是物体运动的关键性质,定义为物体质量和速度的乘积。
动量用字母 p 表示,计算公式为 p = mv,其中 m 是物体质量,v 是物体速度。
动量守恒定律是动量的重要性质。
根据动量守恒定律,一个系统在没有外力作用下,总动量保持不变。
这意味着如果一个物体增加了动量,其他物体的动量将相应减少,以保持总动量的恒定。
三、能量能量是物理系统进行工作和转化的重要概念。
在经典力学中,考虑的能量形式主要包括动能和势能。
1. 动能:动能是物体由于其运动而具有的能量。
动能的大小取决于物体的质量和速度,计算公式为 K.E. = 1/2 mv²。
2. 势能:势能是物体由于其位置而具有的能量。
常见的势能形式包括重力势能、弹性势能和化学势能等。
能量守恒定律是能量转化的基本原理。
根据能量守恒定律,一个系统的总能量在没有能量输入或输出的情况下保持不变。
四、应用经典力学的基础知识可以应用于各种力学问题的解决。
1. 运动学问题:通过应用牛顿第一、二定律以及动量和能量的概念,可以准确描述物体的运动状态和轨迹。
2. 力学系统分析:通过考虑物体间的相互作用力、动量守恒和能量守恒,可以分析力学系统的运动和稳定性。
3. 物体碰撞:根据动量守恒和能量守恒定律,可以计算物体碰撞后的速度和能量变化,解决碰撞问题。
力学基础知识必备

时速度 vt v 。(此推论在“研究匀变速直线运动的规律”的学生实验中经常用到)
2
(2)某面位移中点的瞬时速度为: vt
2
v02 vt2 2
(3)匀变速直线运动的物体,在任意两个连续相等的时间里的位移之差是个恒量:
即 x xn1 xn aT 2 恒量
(4)初速度为零的匀加速直线运动(设 T 为相等的时间间隔)。
② 在 x-t 图像中切线的斜率表示速率。在 v-t 图像中切线的斜率表示加速度。
切线的斜率应该由坐标系的标度求出,而不能由切线的正切值求出
14、自由落体运动
(1)定义:物体只在重力作用下从静止开始下落的运动叫做自由落体运动。
(2)特点为:初速度为零,加速度为 g。
(3)自由落体运动的加速度:在同一地点,物体自由下落的加速度都相同,这个加
8
多。
(2)竖直下抛运动的规律:规定抛出点为原点,竖直向下的方向为正方向。
规律公式:
h
v0t
1 2
gt
2
正方向
vt v0 gt
如图甲所示 (3)竖直上抛运动
V0 a=g
正方向
a=-g V0
①研究方法
甲
乙
A、分段法:可将其分为两个过程来处理:上升过程为 a=-g 的匀减速速直线运动,下
落过程为自由落体运动。利用匀变速直线运动的规律和自由落体运动规律公式求解。
的共同速度
所处的位置 ⑤ t1 时刻物体的位移为 x1
⑤ t1 时刻物体的速度为 V1(图 中阴影部分的面积表示①质 点在 0-t1 时间内的位移
7
(1) 上表格中表示 x t 图像和 v t 图像的比较。
(2) 说明
① X-t 图像和 v-t 图像都描述物体做直线运动的情况,不表示物体的运动轨
大一力学基础知识点总结

大一力学基础知识点总结力学是物理学中研究物体运动和受力规律的一门基础学科。
在大一学习力学的过程中,我们需要掌握一些基础知识点。
下面是对大一力学基础知识点的总结。
一、运动学基础知识1. 位移和位移方程:位移是物体从一个位置到另一个位置的变化量。
位移方程描述了物体在运动过程中的轨迹和位置的关系。
2. 速度和速度方程:速度是物体在单位时间内的位移变化量。
速度方程描述了物体的速度和时间的关系。
3. 加速度和加速度方程:加速度是速度在单位时间内的变化量。
加速度方程描述了物体的加速度和时间的关系。
二、牛顿运动定律1. 牛顿第一定律:一个物体如果受力平衡,则物体将保持静止或匀速直线运动。
2. 牛顿第二定律:物体的加速度与作用在物体上的力成正比,与物体的质量成反比。
3. 牛顿第三定律:任何两个物体之间的相互作用力大小相等、方向相反。
三、运动学的应用1. 自由落体运动:物体在重力作用下自由下落的运动。
自由落体运动的特点是加速度大小恒定。
2. 斜抛运动:物体在斜向抛出时的运动。
斜抛运动也可以看作是水平速度和垂直速度的分解运动。
四、力和力矩1. 力是引起物体运动和变形的原因。
力的大小由牛顿第二定律给出。
2. 力矩是力绕某一轴产生的转动效果。
力矩大小与力的大小、力臂长度和力的作用方向有关。
五、静力学1. 平衡条件:一个物体处于平衡状态时,合力和合力矩都为零。
2. 杠杆原理:平衡杠杆原理指出杠杆两侧力矩的乘积相等。
六、能量和功1. 动能是物体运动时具有的能量。
动能与物体质量和速度的平方成正比。
2. 动能定理:物体的动能变化等于物体所受外力做的功。
3. 功是力对物体作用时产生的效果,功与力的大小、力的方向和物体位移的方向有关。
七、机械能守恒定律1. 机械能守恒定律:在没有外力做功和无摩擦情况下,一个封闭系统的总机械能保持不变。
2. 重力势能和弹性势能:重力势能是物体由于被抬升而具有的能量,弹性势能是弹性物体由于形变而具有的能量。
力学基础知识

第2页
力的基本概念
二、力的单位
在国际单位制中, 力的单位是牛顿,简称“牛”,
国际符号是“N”。
工程单位制中, 以“公斤力”或“吨力”作为力的单位。
换算:1公斤力=9.8牛≈10牛
第3页
力的基本概念
三、力的三要素
实践证明: 力作用在物体上所产生的效果,不 但与力的大小和方向有关,而且 与力的作用点有关。 改变三要素中任何一个时,力 对物体的作用效果也随之改变。
两个物体上。
注意:作用力与反作用力是分别作用在两个不同的物体上的,因此不能将 作用力与反作用力看成一平衡力系而互相抵消。
第 10 页
力的合成与分解
一、力的合成
当一个物体同时受到几个力的作用时,如果找到这
样的一个力,其产生的效果与原来几个力共同作用 的效果相同,则这个力叫做原来那几个力的合力。 求几个已知力的合力的方法叫做力的合成。 作用在同一直线上各力的合力,其大小等于各力的代数和。
பைடு நூலகம்
第 11 页
力的合成与分解
二、力的分解
一个已知力(合力)作用在物体上产生的 效果可以用两个或两个以上同时作用的力
(分力)来代替。由合力求分力的方法叫
做力的分解。
作用在同一直线上各力的合力,其大小等于各力的代数和。
第 12 页
力的合成与分解
三、力的平衡条件
力系: 同时作用在同一 个物体上的几个 力称为力系。
物体转动的效应与力、力臂大小成正比。
第 14 页
谢谢啊!
第 15 页
的大小相等,方向相反,且作用在同一条直线上。
F1= -F2 刚体是指在外 力作用下可忽 略几何形状改 变的物体
第一章 力学基本知识

F2 R
sin
500 954
sin
60
0.4539
1 =27
推论:三力平衡汇交定理 三力平衡汇交定理是:由三个力组成的力系若为 平衡力系,其必要的条件是这三个力的作用线共面且 汇交于一点。
当刚体受不平行三力作用而平衡时,利用这个 定理可以确定未知力的方向。
例如
约束与约束反力
工程中,任何构件都受到与它相联的其它构件的限制,不能 自由运动。例如,大梁受到柱子限制,柱子受到基础的限制, 桥梁受到桥墩的限制,等等。
两个力的方向必沿杆的轴线方向。
3. 加减平衡力系公理
在作用于某物体的力系中,加入或减去一个平衡力系, 并不改变原力系对物体的作用效果。这是因为一个平衡力系 作用在物体上,对物体的运动状态是没有影响的,所以在原 来作用于物体的力系中加入或减去一个平衡力系,物体的运 动状态是不会改变的,即新力系与原力系对物体的作用效果 相同。
从以上平行四边形法则可知,矢量式 R F1 F2 与代 数式 R F1 F2 的意义是完全不同的。
利用力的平行四边形法则,也可以把作用在物体上的 一个力分解为相交的两个分力,分力与合力作用于同一点。
工程中通常是把一个力分解为方向已知的两个分力,特别有用 的是分解为方向已知互相垂直的两个分力,这种分解称为正交 分解,所得的两个分力称为正交分力。
1公斤力(kgf)= 9.81牛(N)
三个要素中任一个改变,将改变力对物体的作用效果。 例如 水平力推一木箱。
通过力的作用点沿力的方向的直线,称为力的作用线。
在直角坐标系中,可将力表示为
F Fxi Fy j Fzk
1.5力在坐标轴上的投影
设力F作用于物体的A点如图所示。取直角坐标
高中力学知识点总结7篇

高中力学知识点总结7篇篇1一、力学基础知识概述力学是研究物体机械运动规律的科学,是高中物理的核心组成部分。
在高中阶段,涉及的力学知识点主要包括牛顿运动定律、能量转换与守恒、功与能原理等。
掌握这些知识点对解决力学相关问题具有重要意义。
二、牛顿运动定律要点(一)牛顿第一定律(惯性定律)此定律说明了物体不受外力作用时的运动状态:静止或匀速直线运动。
一切物体都有保持其原有运动状态的性质,即惯性。
(二)牛顿第二定律(加速度定律)描述了力与物体加速度之间的关系,具体表述为:物体的加速度与作用力成正比,与物体质量成反比。
公式表示为F=ma。
(三)牛顿第三定律(作用与反作用)描述了力的相互作用关系,指出作用力与反作用力的大小相等、方向相反,并且作用于相互作用的两个物体上。
三、能量转换与守恒要点(一)动能和势能动能是物体因运动而具有的能量,势能分为重力势能和弹性势能。
动能和势能可以相互转化。
(二)机械能守恒定律在只有重力或弹簧弹力做功的情况下,物体的动能和势能相互转化但总量保持不变。
这是力学中非常重要的一个定律,能帮助解决很多实际问题。
四、功与能原理要点(一)功的概念功是力在距离上的累积效应,是用来描述力对物体所做功的能量转化量度的物理量。
功的计算公式为W=Fs。
(二)能量转化与做功的关系功是能量转化的量度,做功的过程就是能量转化的过程。
做功的过程伴随着能量的转移或转化,功是能量转化的量度。
通过做功可以实现动能和势能之间的转化以及其他形式的能量转化。
五、力学中的其他重要知识点除了上述内容外,高中力学还包括圆周运动、万有引力定律、动量定理等重要知识点。
这些知识点在实际问题中的应用也非常广泛,需要同学们深入理解和掌握。
六、总结与应用建议高中力学知识点众多且相互联系,要想掌握并熟练运用这些知识解决实际问题,需要同学们多做习题以加深理解,并注重理论与实际相结合。
此外,在学习时要注意知识点的层次性和系统性,遵循从基础到进阶的学习路径,逐渐深化对力学知识的理解与应用能力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第三节力学基础知识
在送电线路的施工或运行过程中,无论是杆塔的组立还是导线的施放与紧线或拉线的制作,力学现象无处不在,所以作为送电工需要比其他工种掌握更多的力学知识。
本节从了解力学研究对象开始,用表格化的方法,介绍静力学、动力学、材料力学和土力学等方面的基本知识。
一、力学的研究对象与分类
1、力学的研究对象
力学是物理学的一个分支,是研究力和机械运动的学科。
(1)机械运动的概念。
一个物体对另一个物体的空间位置随时间连续变化或物体内部各部分之间相对位置发生变化的过程都称为机械运动。
这种运动包括移动、转动、流动、变形、振动、波动、扩散等,而平衡或静止则是其中的一种特殊情况。
机械运动有两种最简单的形式,即平动和转动,物体的其他复杂运动一般都可以看做是这两种运动合成的结果。
(2)力的概念。
力是物体间的相互作用,是使物体发生形变或使物体运动状态改变即产生加速度的原因。
力的大小、方向、作用点称为力的三要素,力是一个矢量;经常用图示法表示力的三要素,即用有向线段长度按比例表示力的大小,有向线段的箭头表示力的方向,线段的起点或终点表示力的作用点。
力的单位是牛顿。
(3)力学的研究对象。
力是不能离开物体而独立存在的,而且有受力物体必然有施力物体。
力的作用离不开时间和空间,所以力学的研究对象是受力作用的物体及其在时间跨度和空间范围内运动状态变化(包括平衡和静止)的规律。
2、力学的分类
(1)按物体的运动状态分类。
力学可分为静力学、运动学和动力学。
静力学研究力的平衡或物体的静止问题;运动学只研究物体怎样运动,不讨论物体与所受力的关系;动力学则讨论物体运动和受力的关系。
(2)按研究对象的类别分类。
力学可分为固体力学、流体力学和一般力学三个分支。
属于固体力学的有材料力学、结构力学、弹性力学、塑性力学、断裂力学等;属于一般力学的有理论力学、分析力学、刚体动力学、陀螺力学、振动理论、运动稳定性等。
(3)按力学在工程技术上的应用分类。
力学在工程力学或应用力学方面有各个分支,如岩石力学、土力学、爆炸力学、复合材料学、工业空气动力学、环境空气动力学等。
3、送电工程中有关力学问题的大致分类
(1)送电线路施工中遇到的力学问题,按静力学、材料力学、土力学及应用力学三类列表如表1-3-1。
力学中的振动问题;导地线疲劳断股,涉及到材料力学中的交变负载下强度问题;导线受力的蠕变问题、杆塔挠度监测,属材料力学弹性变形问题;污秽等级分布与环境空气动力学有关;线路受开石损伤要了解爆炸力学问题。
二、静力学基础知识
静力学是关于力的平衡理论及确定作用在静止刚体上的外力的理论。
1、基本运动形态——平动与转动
从平动与转动的对比,可以理解力与力矩的概念;以物理概念、基本规律、基本公式、生活中的体验和送电工程中的实例为对比内容列表见表1-3-2。
物体平衡是因为力的合成结果为零,合力矩为零。
所以力的合成与物体
的平衡可对照理解。
详见表1-3-3。
2、摩擦的规律与运用
摩擦阻碍运动造成机件磨损,但它又是一些工器具的工作原理,了解其规律是趋利避害的双重需要。
摩擦的规律与运用见表1-3-4。