理论力学学习指导.docx

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《理论力学》学习指导 第一部分:综述 《理论力学》是研究机械运动最普遍规律的学科,它是各门力学学科和与机 械运动密切联系的工程技术学科的基础。《理论力学》研究质点、刚体、质点系 等力学模型,它们是对自然界和工程技术中复杂的实际研究对象的合理简化。 《理 论力学》包括静力学、运动学和动力学三部分内容,静力学是所有力学内容的基 础,它研究力系的简化平衡理论及其应用; 运动学研究物体运动的规律,而不考 虑引起运动变化的原因;动力学研究作用在物体上的力与其运动间的关系, 内含 矢量力学及分析力学基础。 一、 目标要求 1 ?有把简单的实际问题抽象为理论力学模型的初步能力。 能根据具体条件从简单的物体系中恰当地选取分离体,正确地画出受力图。 能熟练地计算力的投影和平面上力对点的矩。对力和力偶的性质有正确的理 解。能计算空间力对轴之矩。 能建立点的运动方程,并能熟练地计算点的速度和加速度。 掌握刚体平动、定轴转动和平面运动的特征。能熟练地计算定轴转动刚体的 角速度和角加速度,以及定轴转动刚体内各点的速度和加速度。 对运动的相对性有清晰的概念,掌握运动的合成与分解的方法。能在具体问 题中恰当地选取动点和动参考系,正确分析三种运动和三种速度,并熟练地运用 速度合成定理和牵连运动为平动时点的加速度合成定理。能计算科氏加速度。 能正确列出质点的运动微分方程、刚体绕定轴转动微分方程,并能求解质点 和刚体绕定轴转动的动力学的两类问题。 能熟练运用能量的观点进行计算。 能熟练地计算常见力的功,熟练计算刚体作平动、定轴转动和平面运动的动能 以及惯性力系的主矢和主矩。 初步获得与本课程有关的工程概念,以及培养相应的数字计算、绘图等方面 的能力。 二、 重点及难点 1、 运动的描述如选取坐标系,表示速度、加速度分量等。建立运动微分方程并 求解。为此应讨论一些典型问题,在力作为时间、位置、速度的函数中选择几例。 2、 确切掌握三个基本定理与守恒定律内容及条件。深入理解质心概念,质心坐 标系在质点系力学中的重要地位。 3、 刚体平面平行运动的运动学和动力学。 4、 搞清绝对运动、相对运动与牵连运动的关系,特别要掌握加速度的关系,弄 清科氏加速度。 5、 约束、自由度、广义坐标;虚位移原理;并举例加深理解。 三、学习方法 1、 集中精力学好主要内容,对一些次要或烦琐的内容,只作定性了解。 2、 加强联系实际问题,以便加强理解,克服陕隘的实有主义倾向。 3、 培养独立工作、独立分析问题、解决问题能力的重要过程。 4、 有意识的培养自己的辩证唯物主义与历史唯物主义观点。 第二部分:自测练习题 一、 判断题 TOC \o 1-5 \h \z ?作匀速率圆周运动的质点的切向加速度为0。 (R ) ?做匀速率平面运动的质点的速度与加速度平行。 (W ) ? 一般情况下,可由质点运动的轨迹求出运动方程。 (W ) ?物体运动的加速度总是和所受外力的方向一致。 (R ) ?沿光滑斜面下滑的质点速率与斜面倾角有关。 (W ) ?质点的动量守恒则动量矩也守恒。(R) ?保守力的散度为0而旋度不为0。( W ) ?质点受保守力作用做正功,则质点的势能增加。 (W ) ?质点系不受外力,则质点系中每一质点静止或作匀速直线运动。 (W ) ?受有心力作用的质点的动量矩和机械能均守恒。 (R ) 二、 填空题 ?半径为R的轮子沿直线轨道在同一竖直平面内作纯滚动,轮心速度为 u,则最 左边轮缘一点的速率为(2u ),加速度大小为(『/R),加速度方向为 指 向轮心。 ?平面曲线运动质点,其速率与路程s的关系为v 1 s2,则其切向加速度以路 2 程s表示为(2s(1 s))。 ?某人静止时感觉风从西北以速度 42吹来,以速度8向东前进时感觉风的速率 为(4寸2 ),风向为东北。 ?质量均为M的两小车停在光滑的水平直铁轨上。 一质量为m的人从一车跳到另 一车,并立刻自第二车跳回第一车。则两车最后速度大小之比为( M/(M+m))。 三、计算题 ?质点沿空间曲线运动,速度与加速度分别为 v,a。求其轨迹曲率半径。 2 3 v v a v — n v a — n 解: 3 V |V a| ?一均质链条在水平面上卷成一堆 距地x,下端未离地时求手中受力。 解:〈解一〉以链条上端为对象,有 d (xv) F xg dt 〈解二〉以整条链条为对象, d , (xv) F xg dt ? 一水平简支梁结构,约束和载荷如图所示, 由 Ma 0, 有: M Ya 2a qa 1 a 2 Ya M 2a 3 P 2 1 4 qa 由 X 0, 有: Xa 0 由 Y 0,有: Ya Yb qa P 0 5 1 M Yb -qa 一 P 4 2 2a 解: 对该梁作受力分析 P 3a 某人取链条一端以匀速v竖直

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