第一章牛顿力学基本原理ppt课件.ppt
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1、理论力学,一、力学的分类,注:连续介质力学(包括弹性体力学和流体力学)是研究质量连续分布的可变形物体运动规律的科学。,二、理论力学的研究对象,经典力学的应用范围是:宏观、低速运动物体。理论力学是经典力学的一大部分,但不讨论连续介质力学。静力学不象工科一样详尽,而只是作为动力学的一特例。,理论力学:是研究宏观物体机械运动规律的一门学科。,机械运动:是物体在空间的位置随时间的变化。,三、理论力学的研究方法,是从实践出发,经过抽象化、综合、归纳、建立公理,再应用数学演绎和逻辑推理而得到定理和结论,形成理论体系,然后再通过实践来验证理论的正确性。,主要参考书目:,1 陈世民.理论力学简明教程, 高教出
2、版社, 20012 周衍柏.理论力学教程(第三版),高教出版社,19863 刘焕堂.理论力学原理与方法,厦大出版社,19974 胡慧玲等.理论力学基础教程,高教出版社,19865 卢圣治.理论力学基本教程,北师大出版社,20046 H.Goldstein, Classical Mechanics, 2-nd edition, Addison Wesley,1980要求记笔记 评分比例:30%+70%,第一章牛顿力学的基本原理,1.1 质点运动的描述方法,一、参照系与坐标系,参照系,物质的运动是绝对的,运动的描述是相对的。物体的位置只能相对地确定,为研究一个物体必须事先选定另一个物体作为参考标准
3、(参照物),这样的物体就叫做参照系或参考系。, 参照物不同,对同一个物体运动的描述结果可能不同;, 观察者是站在参照系的观察点上;, 不特别说明都以地球为参照系。,说明:,直角坐标系,极坐标系,柱坐标系,球坐标系,自然坐标系,坐标系,为了定量研究的空间位置,就必须在参考系上建立坐标系。参照系确定后,在参照系上选择适宜的坐标系,便于用教学方式描述质点在空间的相对位置(方法)。,坐标系,坐标变量 单位矢量 位矢表达式 位矢长度,(1) 直角坐标系,坐标变量 单位矢量 位矢表达式 位矢长度,(2) 平面极坐标系,坐标变量 单位矢量 位矢表达式 位矢长度,(3) 柱坐标系,(4) 球坐标系,坐标变量
4、单位矢量 位矢表达式 位矢长度,3、质点及位置的描述,(1) 质点:理想模型,有一定质量的几何点(物体形状可忽略,物体作平动)。在研究物体的机械运动时,不考虑物体的大小和形状,而只计及其质量的力学模型就叫质点。,(2) 位置描述,坐标描述:,质点相对某参照系的 位置,可由位矢r 确定;,直角坐标系:,二、运动学方程及轨道,1、运动方程,极坐标系:,描述物体在参考空间中任一瞬时位置的数学表达式称为运动学方程。,质点的运动学方程确定了点在参考空间中任一瞬时的位置,并由此可进一步揭示质点运动的几何性质:轨迹、速度和加速度等。写出质点的运动学方程是研究质点的运动学的首要任务。一般常用的方程有,(1)矢
5、量形式的运动学方程,当质点运动时r是时间t的单值连续函数。此方程常用来进行理论推导。它的特点是概念清晰,是矢量法分析质点运动的基础。,(2)直角坐标形式的运动学方程,这是常用的运动学方程,尤其当质点的轨迹未知时。它是代数方程,虽然依赖于坐标系,但是运算容易。,(3)极坐标下的运动学方程,当质点在某平面上运动时,在任一瞬时,其位置也可用极坐标确定。,(4)自然坐标形式的运动学方程,对运动轨迹已知的质点,常用此方程。用自然法研究运动,运算比较简便,各运动参数的物理意义明确。,质点在参考空间中的位置还可用其它的方法确定,例如柱坐标法或球坐标法。通过坐标形式的方程表示质点的运动方程,并由此继续描述质点
6、的其它运动量的方法称为分析方法。,2、轨道,质点运动过程中在空间描述出的连续曲线, 运动学方程中消去t得轨道方程。(直线运动、曲线运动)。,三、位移、速度、加速度,1、位移:,2、速度:,3、加速度:,坐标变量 单位矢量 位矢表达式 位矢长度,(1) 直角坐标系,四、 速度、加速度分量表示式,位矢,1、速度:,分量式:,大小:,方向:,可用速度与三个坐标轴的方向余弦表示,2、加速度:,分量式:,大小:,例1设椭圆规尺AB的端点A与端点B沿直线导槽ox及oy滑动(如下图所示),而B以匀速度c 运动,求椭圆规尺上M点的轨道方程,速度及加速度.设MA=a,MB=b, .,M点速度的方向:,M点加速度
7、的方向:,二、极坐标系,1、速度:,注意: 方向都变化,乘积函数求导。,先求:,同理:,速度分量式:,大小:,2、加速度,即:,三、自然坐标系,1、,质点所在位置处轨道曲线的曲率半径,3、速度,4、加速度,解:,四、柱坐标系,五、球坐标系,提示:,五、质点运动学问题的解,一、三种类型,1、已知,求,微分、导数,2、已知,求,积分,解微分方程,(1) 已知,(2)已知,(3)已知,,求轨道、,动力学引言,动力学研究物体的机械运动与作用力之间的关系。动力学中所研究的力学模型是质点和质点系(包括刚体)。,动力学的理论基础:是牛顿三大定律,它们也被称为 动力学的基本定律。,牛顿 Issac Newto
8、n (16431727),英国物理学家, 经典物理学的奠基人 . 他对力学、光学、热学、天文学和数学等学科都有重大发现., 牛顿在光学上的主要贡献是发现了太阳光是由7种不同颜色的光合成的,他提出了光的微粒说。, 牛顿在数学上的主要贡献是与莱布尼兹各自独立地发明了微积分,给出了二项式定理。, 牛顿在力学上最重要的贡献,也是牛顿对整个自然科学的最重要贡献是他的巨著自然哲学的数学原理。这本书出版于1687年,书中提出了万有引力理论并且系统总结了前人对动力学的研究成果,后人将这本书所总结的经典力学系统称为牛顿力学。,1.2 牛顿定律,任何质点如不受力作用,则将保持其原来静止的或匀速直线运动的状态不变。
9、,一. 第一定律(惯性定律),质点保持其原有运动状态不变的属性称为惯性,事实上,不存在不受力的质点,若作用在质点上的力系为平衡力系,则等效于质点不受力。,惯性是物体保持静止或匀速直线运动状态的内禀属性;力是改变物体运动状态的外加因素。,该定律表明:力是改变质点运动状态的原因。,惯性定律成立的参考系,称为惯性参考系,简称惯性系。,存在一惯性参考系,可建立一系列相对它匀速平动的其它惯性系。,非惯性系:相对惯性系做变速平动或转动的参考系,常见力, 重力, 弹性力, 摩擦力, 阻力,四种基本相互作用, 以距源 处强相互作用的力强度为 1,二. 第二定律(力与加速度关系定律) 质点受力作用时所获得的加速
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