导图社区 刚体力学
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刚体力学
示例:一个木块固定在平面上,不受到外力作用。
示例:木块不会发生运动或变形。
示例:木块上的每个点的位移均为零。
示例:木块的形状和大小保持不变。
示例:木块受到直线外力的作用。
示例:外力作用点产生力矩。
示例:力矩使木块绕固定点转动。
示例:刚体受到平面外力的作用。
示例:刚体的形状和大小在外力作用下保持不变。
示例:刚体上的每个点产生位移。
示例:位移的方向与外力的方向相同。
示例:位移的大小与外力的大小成正比。
示例:刚体绕固定轴心转动。
示例:外力产生力矩,使刚体围绕轴心旋转。
简短主题:刚体力学的基本原理和公式。
示例:刚体力学的基本假设。
示例:物体是刚体,不产生形变。
示例:力矩的合力为零。
示例:刚体力学的基本公式。
示例:牛顿第二定律。
示例:力矩的大小与角加速度成正比。
示例:力矩的方向与角加速度的方向相同。
示例:力矩的计算公式。
示例:力矩 = 力的大小 × 力臂。
示例:力臂是力矩的垂直距离。
示例:刚体的平衡条件。
示例:静力平衡条件。
示例:合力的大小为零。
示例:合力的方向为零。
示例:力矩的平衡条件。
示例:合力矩的大小为零。
示例:合力矩的方向为零。
简短主题:刚体力学的应用领域。
示例:建筑工程中的应用。
示例:建筑物的结构稳定性分析。
示例:通过刚体力学分析建筑物承受各种力的情况。
示例:确保建筑物在各种外力作用下保持平衡和稳定。
示例:机械工程中的应用。
示例:机械装置的设计和优化。
示例:通过刚体力学分析机械装置的运动和力学特性。
示例:优化机械装置的结构和性能。
示例:航天航空工程中的应用。
示例:航天器和飞机的运动和控制。
示例:通过刚体力学分析航天器和飞机的运动和稳定性。
示例:控制航天器和飞机的姿态和轨迹。