Ⅰ 大學物理有關機械波反射後的波動方程怎麼求
因為半波損失,所以入射波和反射波相差了π,所以加上就好,入射波是y=Acos[2π(vt-x/人)+π因為回拉姆達符號打答不上,用人代替了。
入射波本來使得它的振動是ya=Acos(200π(t-L/200)),但是這個界面入射波這邊是波疏介質,所以反射的時候會有相位突變π,所以反射回來的時候A的振動應該是y'a=Acos(200π(t-L/200)+π)。
(1)什麼是機械的運動方程式簡答題擴展閱讀:
在三角函數模型中我們會遇到三角函數圖像y=Asin(ωx+φ)。物理中,描述簡諧運動的物理量,如振幅、周期、和頻率等都是與這個解析式中的常數有關。
A就是這個簡諧運動的振幅(amplitude of vibration),它是做簡諧運動的物體離開平衡位置的最大距離;
這個簡諧運動的周期(period)是T=2π/ω,這是做間歇運動的物體往復運動一次所需要的時間。
Ⅱ 狹義相對論的速度變換公式推導過程
如果洛倫茲變換中的時間坐標和空間坐標描述的是某一物體的運動,則用時間變換式去除3個空間坐標變換式就得到愛因斯坦速度相加公式(對洛倫茲變換的三個公式關於時間求一階導數):
ux'=(ux-v)/(1-vux/c²)
uy'=uy(1-v²/c²)1/2/(1-vux/c²)
uz'=uz(1-v²/c²)1/2/(1-vux/c²)
式中(ux',uy',uz')為物體在K'系中的速度分別沿(x',y',z')軸的分量,(ux,uy,uz)則為物體在K系中的相應速度分量,v則為K'系在K系中的速度,其中v應當為(vx,0,0)。
(2)什麼是機械的運動方程式簡答題擴展閱讀
狹義相對論中,一維時間和三維空間構成閔可夫斯基四維平直時空,其度規可取為gμν=(-1,1,1,1),靜質量為正實數的通常物質其運動速度一定小於光速c,這類物質稱為亞光速物質(或亞光速粒子),它們的全體稱為亞光速世界。
狹義相對論的提出,使物理學發生了革命性的變化,改變了人類的世界觀,為產生一般比例性奠定了堅實的基礎,改變了人類對宇宙和自然的「常識」概念,引入了新的概念。如「比例共存」和「四維時空」。
Ⅲ 機械原理確定瞬心的時候,怎麼判斷是純滾動還是滾動兼滑動
是 機械原理部分:
一 平面機構的結構分析
機構的組成
機構具有確定運動的條件
平面機構自由度的計算
平面機構的組成原理,結構分類及結構分析
二 平面機構的運動分析
速度瞬心及其在平面機構速度分析中的應用
用矢量方程圖解法做機構的速度和加速度分析
綜合運用瞬心法和矢量方程圖解法對復雜機構進行速度分析
三 平面機構的力分析
構件慣性力的確定
質量代換法
用圖解法做機構的動態靜力分析
四 機械中的摩擦和機械效率
運動副中的摩擦
考慮摩擦時機構的受力分析
機械的效率 BR>機械的自鎖
五 平面連桿機構及其設計
平面四桿機構的類型和應用
有關平面四桿機構的一些基本知識
平面四桿機構的設計
六 凸輪機構及其設計
推桿的運動規律
凸輪輪廓曲線的設計
凸輪機構基本尺寸的確定
七 齒輪機構及其設計
齒輪的輪廓曲線
漸開線的形成及其特性
漸開線齒廓的嚙合特性
漸開線圓柱齒輪任意圓上的齒厚
漸開線直齒圓柱齒輪的嚙合傳動
漸開線齒廓的切制
變位齒輪概述
斜齒圓柱齒輪傳動
蝸桿傳動
圓錐齒輪傳動
八 齒輪系及其設計
周轉輪系的傳動比
復合輪系的傳動比
九 其他常用機構,組合機構及其設計
槽輪機構
凸輪式間歇機構
萬向鉸鏈機構
十 機械的運轉及其速度波動的調節
機械的運動方程式
機械運動方程式的求解
穩定運轉狀態下機械的周期性速度波動及其調節
機械的非周期性速度波動及其調節
十一 機械的平衡
剛性轉子的平衡及計算
撓性轉子動平衡簡述
平面機構的平衡
十二 機構的選型,組合及機械傳動系統方案的設計
常用機構的類型,特點和選用
機械設計部分:
一 總論
(一) 機械零件的疲勞強度
1. 疲勞曲線和疲勞極限應力圖
疲勞曲線
疲勞極限應力圖
2. 影響機械零件疲勞強度的主要因素
(二) 摩擦,磨損,潤滑
1. 摩擦的種類及其基本性質
2. 潤滑劑,添加劑
3. 潤滑油粘度
二 聯結
(一) 螺紋聯結
1. 螺紋聯結的主要類型,材料和精度
2. 螺栓聯結的擰緊和防松
螺栓聯結的擰緊
螺紋聯結的防松
3. 單個螺栓連接的受力分析和強度計算
4. 螺栓組聯結的受力分析
5. 提高螺栓聯結強度的措施
鍵,花鍵,銷,成形聯結
鍵聯結
花鍵聯
花鍵聯結的分類和構造
三 傳動
(一) 帶傳動
概述
帶和帶輪
帶傳動的幾何運算
帶傳動的計算基礎
作用力分析
帶的應力
彈性滑動,打滑和滑動率
5. 帶傳動的張緊裝置
齒輪傳動
概述
齒輪傳動的主要參數
齒輪傳動的失效形式
齒輪材料及其熱處理
圓柱齒輪傳動的載荷計算
直齒圓柱齒輪的強度計算
齒面接觸疲勞強度計算
齒根彎曲疲勞強度計算
7. 斜齒圓柱齒輪傳動的強度計算
齒面接觸疲勞強度計算
齒根彎曲疲勞強度計算
8. 齒輪傳動的效率和潤滑
9. 齒輪結構
蝸桿傳動
概述
蝸桿傳動的失效形式,材料選擇和結構
圓柱蝸桿傳動的幾何計算
蝸桿傳動受力分析和效率計算
圓柱蝸桿傳動的強度計算
鏈傳動
概述
鏈傳動的運動特性
鏈傳動的受力分析
鏈傳動的合理布置和張緊方法
四 軸,軸承,聯軸器
(一) 軸
概述
軸的分類
軸的材料
軸設計的主要問題
2. 軸的結構設計
3. 軸的強度計算
4. 軸的剛度計算
滑動軸承
概述
滑動軸承材料
軸承潤滑材料
液體動力潤滑的基本方程式
5. 液體動力潤滑徑向軸承的計算
滾動軸承
概述
滾動軸承的類型和選擇
滾動軸承的代號
4. 滾動軸承的力分析,失效和計算準則
5. 滾動軸承的動載荷和壽命計算
基本額定動載荷和基本壽命計算
當量動載荷
基本額定壽命
6. 成對安裝角接觸軸承的計算特點
7. 滾動軸承的組合結構設計
8. 滾動軸承的潤滑和密封
聯軸器和離合器
概述
剛性聯軸器
無彈性元件撓性聯軸器
金屬彈性元件撓性聯軸器
非金屬彈性元件撓性聯軸器
嵌合式離合器
摩擦離合器