Спасибо. Работа сделана на отлично .
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Развитие современной техники ставит перед инженерами самые разнообразные задачи, связанные с расчетом различных сооружений (зданий, мостов, каналов, плотин и т. п.), с проектированием, произ-водством и эксплуатацией всевозможных машин, механизмов, двига¬телей и, в частности, таких объектов, как автомобили, тепловозы, морские и речные суда, самолеты, ракеты, космические корабли и т. п. Несмотря на многообразие всех этих проблем, решения их в определенной части основываются на некоторых общих принципах и имеют общую научную базу. Объясняется это тем, что в назван¬ных задачах значительное место занимают вопросы, требующие изуче¬ния законов движения или равновесия тех или иных материальных тел.
Наука об общих законах движения и равновесия материальных тел и о возникающих при этом взаимодействиях между телами на-зывается теоретической механикой. Теоретическая механика представляет собой одну из научных основ современных технических дисциплин.
Механикой в широком смысле этого слова называется наука, посвящен¬ная решению любых задач, связанных с изучением движения или равновесия тех или иных материальных тел и происходящих при этом взаимодействий между телами. В качестве материальных объектов помимо дискретных тел могут выступать среды – например, жидкость или газ и поля, поэтому круг объектов, изучаемых механикой очень широк.
В зависимости от физических свойств этих объектов и их размеров всю механику можно разделить на классическую или ньютонову и неклассическую.
Неклассическая механика это действительно часть физики, в которой исследуются объекты микро- и макромира с учетом пространственно-временной зависимости.
Классическая механика имеет дело с объектами, протяженность которых приблизительно и с точностью до нескольких порядков заключена в интервале от 10-10 до1010 метра. При их изучении свойства пространства и времени можно считать постоянными. Именно такую ньютонову механику мы и будем рассматривать в дальнейшем.
В зависимости от особенностей модели реальных объектов классическая механика делится на теоретическую механику с моделью абсолютно твердого тела и механику сплошной среды с моделью деформируемого тела.
Теоретическая механика представляет собою часть механики, в которой изучаются общие законы движения и взаимодействия материаль-ных тел, т.е. те законы, которые, например, справедливы и для движения Земли вокруг Солнца и для полета ракеты или артиллерийского снаряда и т. п.
Основной задачей теоретической механики является изучение общих законов движения и равновесия материальных тел под действием приложенных к ним сил.
По характеру рассматриваемых задач теоретическую механику принято разделять на статику, кинематику и динамику.
Статика рассматривает частный случай механического движения, когда оно не зависит от времени – речь идет о рассмотрении равновесия твердого тела, загруженного системой сил и находящегося в состоянии покоя.
Кинематика рассматривает внешнюю сторону механического движения независимо от причин, вызвавших его. Это не что иное, как геометрия в четырехмерном пространстве, где время играет роль четвертого измерения.
Если известно положение движущейся точки в каждый момент времени, то кинематика позволяет построить ее траекторию и определить такие кинематические параметры, как скорость или ускорение.
Динамика исследует общий случай механического движения твердого тела с учетом причин, вызвавших его.
В России на развитие первых исследований по механике большое влияние оказали труды гениального ученого и мыслителя М. В. Ломо-носова (1711—1765). Из многочисленных отечественных ученых, внесших значительный вклад в развитие различных областей теоретической механики, прежде всего, должны быть названы: М. В. Остроградский (1801—1861), которому принадлежит ряд важных исследований по аналитическим методам решения задач меха¬ники; П. Л. Чебышев (1821—1894), создавший новое направление в исследовании движения механизмов; С. В. Ковалевская (1850—1891), решившая одну из труднейших задач динамики твердого тела; И. В. Мещерский (1859—1935), заложивший основы механики тел переменной массы; К. Э. Циолковский (1857—1935), сделавший ряд фундаментальных открытий в теории реактивного движения; А. Н. Крылов (1863—1945), разработавший теорию корабля и много внесший в развитие теории гироскопиче¬ских приборов.
Выдающееся значение для развития механики имели труды «отца русской авиации» Н. Е. Жуковского (1847—1921) и его ближайшего ученика С. А. Чаплыгина (1869—1942). Характерной чертой в творчестве Н. Е. Жуковского было приложение методов механики к решению актуальных технических задач. Большое влия¬ние идеи Н. Е. Жуковского оказали и на преподавание теоретической механики в высших технических учебных заведениях нашей страны.
Стоящая в наши дни перед отечественной наукой и техникой задача непрерывного роста и внедрения в производство новой техники требует дальнейшего повышения качества подготовки инженерных кадров, расширения теоретической базы их знаний. Известную роль в реше¬нии этой задачи должно сыграть и изучение одной из научных основ современной техники – теоретической механики.
1. Статика.
Типы, связей и реакций связей.
Принцип освобождаемости от связей.
Пара сил. Момент силы относительно точки.
Теорема Пуансо.
Теорема Вариньона.
2. Кинематика.
План скоростей.
Мгновенный центр скоростей (МЦС). Примеры определения МЦС. Поступательное движение твердого тела (скорость и ускорение точки). Вращательное движение твердого тела (скорость и ускорение точки). Передаточные механизмы.
3. Динамика.
Сила инерции материальной точки.
Принцип Даламбера.
Приведение сил инерции точек твердого тела к простейшему виду.
Вариант 39.
Учебные пособия
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Развитие современной техники ставит перед инженерами самые разнообразные задачи, связанные с расчетом различных сооружений (зданий, мостов, каналов, плотин и т. п.), с проектированием, произ-водством и эксплуатацией всевозможных машин, механизмов, двига¬телей и, в частности, таких объектов, как автомобили, тепловозы, морские и речные суда, самолеты, ракеты, космические корабли и т. п. Несмотря на многообразие всех этих проблем, решения их в определенной части основываются на некоторых общих принципах и имеют общую научную базу. Объясняется это тем, что в назван¬ных задачах значительное место занимают вопросы, требующие изуче¬ния законов движения или равновесия тех или иных материальных тел.
Наука об общих законах движения и равновесия материальных тел и о возникающих при этом взаимодействиях между телами на-зывается теоретической механикой. Теоретическая механика представляет собой одну из научных основ современных технических дисциплин.
Механикой в широком смысле этого слова называется наука, посвящен¬ная решению любых задач, связанных с изучением движения или равновесия тех или иных материальных тел и происходящих при этом взаимодействий между телами. В качестве материальных объектов помимо дискретных тел могут выступать среды – например, жидкость или газ и поля, поэтому круг объектов, изучаемых механикой очень широк.
В зависимости от физических свойств этих объектов и их размеров всю механику можно разделить на классическую или ньютонову и неклассическую.
Неклассическая механика это действительно часть физики, в которой исследуются объекты микро- и макромира с учетом пространственно-временной зависимости.
Классическая механика имеет дело с объектами, протяженность которых приблизительно и с точностью до нескольких порядков заключена в интервале от 10-10 до1010 метра. При их изучении свойства пространства и времени можно считать постоянными. Именно такую ньютонову механику мы и будем рассматривать в дальнейшем.
В зависимости от особенностей модели реальных объектов классическая механика делится на теоретическую механику с моделью абсолютно твердого тела и механику сплошной среды с моделью деформируемого тела.
Теоретическая механика представляет собою часть механики, в которой изучаются общие законы движения и взаимодействия материаль-ных тел, т.е. те законы, которые, например, справедливы и для движения Земли вокруг Солнца и для полета ракеты или артиллерийского снаряда и т. п.
Основной задачей теоретической механики является изучение общих законов движения и равновесия материальных тел под действием приложенных к ним сил.
По характеру рассматриваемых задач теоретическую механику принято разделять на статику, кинематику и динамику.
Статика рассматривает частный случай механического движения, когда оно не зависит от времени – речь идет о рассмотрении равновесия твердого тела, загруженного системой сил и находящегося в состоянии покоя.
Кинематика рассматривает внешнюю сторону механического движения независимо от причин, вызвавших его. Это не что иное, как геометрия в четырехмерном пространстве, где время играет роль четвертого измерения.
Если известно положение движущейся точки в каждый момент времени, то кинематика позволяет построить ее траекторию и определить такие кинематические параметры, как скорость или ускорение.
Динамика исследует общий случай механического движения твердого тела с учетом причин, вызвавших его.
В России на развитие первых исследований по механике большое влияние оказали труды гениального ученого и мыслителя М. В. Ломо-носова (1711—1765). Из многочисленных отечественных ученых, внесших значительный вклад в развитие различных областей теоретической механики, прежде всего, должны быть названы: М. В. Остроградский (1801—1861), которому принадлежит ряд важных исследований по аналитическим методам решения задач меха¬ники; П. Л. Чебышев (1821—1894), создавший новое направление в исследовании движения механизмов; С. В. Ковалевская (1850—1891), решившая одну из труднейших задач динамики твердого тела; И. В. Мещерский (1859—1935), заложивший основы механики тел переменной массы; К. Э. Циолковский (1857—1935), сделавший ряд фундаментальных открытий в теории реактивного движения; А. Н. Крылов (1863—1945), разработавший теорию корабля и много внесший в развитие теории гироскопиче¬ских приборов.
Выдающееся значение для развития механики имели труды «отца русской авиации» Н. Е. Жуковского (1847—1921) и его ближайшего ученика С. А. Чаплыгина (1869—1942). Характерной чертой в творчестве Н. Е. Жуковского было приложение методов механики к решению актуальных технических задач. Большое влия¬ние идеи Н. Е. Жуковского оказали и на преподавание теоретической механики в высших технических учебных заведениях нашей страны.
Стоящая в наши дни перед отечественной наукой и техникой задача непрерывного роста и внедрения в производство новой техники требует дальнейшего повышения качества подготовки инженерных кадров, расширения теоретической базы их знаний. Известную роль в реше¬нии этой задачи должно сыграть и изучение одной из научных основ современной техники – теоретической механики.
1. Статика.
Типы, связей и реакций связей.
Принцип освобождаемости от связей.
Пара сил. Момент силы относительно точки.
Теорема Пуансо.
Теорема Вариньона.
2. Кинематика.
План скоростей.
Мгновенный центр скоростей (МЦС). Примеры определения МЦС. Поступательное движение твердого тела (скорость и ускорение точки). Вращательное движение твердого тела (скорость и ускорение точки). Передаточные механизмы.
3. Динамика.
Сила инерции материальной точки.
Принцип Даламбера.
Приведение сил инерции точек твердого тела к простейшему виду.
Вариант 39.
Учебные пособия
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
1000 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 149278 Курсовых работ — поможем найти подходящую