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- 第零章 绪论 第一讲 物理学的发展
- 第零章 绪论 第二讲 量纲与基本粒子
- 第零章 绪论 第三讲 物理学家的简约主义
- 第零章 绪论 第四讲 数学准备
- 第一章 质点运动学 第一讲 质点模型
- 第一章 质点运动学 第二讲 直角坐标系下运动的描述
- 第一章 质点运动学 第三讲 极坐标系下运动的描述
- 第一章 质点运动学 第四讲 极坐标系下轨道的求解
- 第一章 质点运动学 第五讲 自然坐标系下运动的描述
- 第一章 质点运动学 第六讲 参考系之间的相对运动
- 第一章 质点运动学 第七讲 例题:沿直角坐标架滑动的三角板
- 第二章 质点动力学 第一讲 相互作用力
- 第二章 质点动力学 第二讲 利用牛顿定律解题(1)
- 第二章 质点动力学 第三讲 利用牛顿定律解题(2)
- 第二章 质点动力学 第四讲 动量守恒定律
- 第二章 质点动力学 第五讲 利用动量守恒定律解题
- 第二章 质点动力学 第六讲 变质量软绳
- 第二章 质点动力学 第七讲 非惯性系
- 第二章 质点动力学 第八讲 利用惯性力解题
- 第三章 机械能定理 第一讲 单摆运动中的守恒量
- 第三章 机械能定理 第二讲 保守力的势能
- 第三章 机械能定理 第三讲 机械能守恒定律
- 第三章 机械能定理 第四讲 Kǒnig定理
- 第三章 机械能定理 第五讲 资用能与人工放射性
- 第三章 机械能定理 第六讲 碰撞问题
- 第四章 角动量定理 第一讲 角动量定理
- 第四章 角动量定理 第二讲 利用角动量守恒解题
- 第四章 角动量定理 第三讲 利用角动量定理解题
- 第四章 角动量定理 第四讲 有效势能
- 第四章 角动量定理 第五讲 天体运动
- 第五章 刚体运动 第一讲 刚体与破坏性实验
- 第五章 刚体运动 第二讲 质点系动力学量的分解
- 第五章 刚体运动 第三讲 质心系的例题
- 第五章 刚体运动 第四讲 刚体定轴转动
- 第五章 刚体运动 第五讲 刚体的角动量
- 第五章 刚体运动 第六讲 刚体平面平行运动
- 第五章 刚体运动 第七讲 刚体运动例题
- 第五章 刚体运动 第八讲 瞬时转轴定理
- 第五章 刚体运动 第九讲 转动惯量张量
- 第五章 刚体运动 第十讲 对称陀螺进动
- 第六章 流体 第一讲 流体静力学
- 第六章 流体 第二讲 流体描述法
- 第六章 流体 第三讲 Bernoulli方程
- 第六章 流体 第四讲 黏滞流体
- 第七章 振动和波 第一讲 简谐振动
- 第七章 振动和波 第二讲 简谐振动例题
- 第七章 振动和波 第三讲 振动的合成
- 第七章 振动和波 第四讲 振动的复数表法
- 第七章 振动和波 第五讲 阻尼振动与受迫振动
- 第七章 振动和波 第六讲 保守系的振动
- 第七章 振动和波 第七讲 驻波
- 第七章 振动和波 第八讲 Doppler效应
- 第七章 振动和波 第九讲 波动方程
- 第八章 狭义相对论 第一讲 Lorentz变换
- 第八章 狭义相对论 第二讲 相对论时空
- 第八章 狭义相对论 第三讲 四维动量
- 第八章 狭义相对论 第四讲 四维力
- 第八章 狭义相对论 第五讲 相对论例题
力学的相关介绍
本课程是北京大学物理学院田光善教授主讲的国家级精品课程,力学不仅仅是一门基础学科,它还跟我们的生活息息相关,所以对于力学的学习不仅能够让我们更多的了解物理学方面知识,还能让我们更准确的对生活中的各种现象进行解释。下面我们就来了解一下。
力学可粗分为静力学、运动学和动力学三部分,静力学研究力的平衡或物体的静止问题;运动学只考虑物体怎样运动,不讨论它与所受力的关系;动力学讨论物体运动和所受力的关系。力学也可按所研究对象区分为固体力学、流体力学和一般力学三个分支。根据研究对象具体的形态、研究方法、研究目的的不同,固体力学可以分为理论力学、材料力学、结构力学、弹性力学、板壳力学、塑性力学、断裂力学、机械振动、声学、计算力学、有限元分析等等,流体力学包含流体静力学、流体动力学等等。根据针对对象所建立的模型不同,力学也可以分为质点力学、刚体力学和连续介质力学。连续介质通常分为固体和流体,固体包括弹性体和塑性体。固体力学和流体力学从力学分出后,余下的部分组成一般力学。一般力学通常是指以质点、质点系、刚体、刚体系为研究对象的力学,有时还把抽象的动力学系统也作为研究对象。
一般力学除了研究离散系统的基本力学规律外,还研究某些与现代工程技术有关的新兴学科的理论。一般力学、固体力学和流体力学这三个主要分支在发展过程中,又因对象或模型的不同出现了一些分支学科和研究领域。属于一般力学的有理论力学(狭义的)、分析力学、外弹道学、振动理论、刚体动力学、陀螺力学、运动稳定性等;属于固体力学的有材料力学、结构力学、弹性力学、塑性力学、断裂力学等;流体力学是由早期的水力学和水动力学这两个风格迥异的分支汇合而成,到了21世纪则有空气动力学、气体动力学、多相流体力学、渗流力学、非牛顿流体力学等分支。各分支学科间的交叉结果又产生粘弹性理论、流变学、气动弹性力学等。力学也可按研究时所采用的主要手段区分为三个方面:理论分析、实验研究和数值计算。实验力学包括实验应力分析、水动力学实验和空气动力实验等。着重用数值计算手段的计算力学,是广泛使用电子计算机后才出现的,其中有计算结构力学、计算流体力学等。对一个具体的力学课题或研究项目,往往需要理论、实验和计算这三方面的相互配合。力学在工程技术方面的应用结果形成工程力学或应用力学的各种分支,诸如土力学、岩石力学、爆炸力学复合材料力学、工业空气动力学、环境空气动力学等。 力学和其他基础科学的结合也产生一些交又性的分支,最早的是和天文学结合产生的天体力学。在20世纪特别是60年代以来,出现更多的这类交叉分支,其中有物理力学、化学流体动力学、等离子体动力学、电流体动力学、磁流体力学、热弹性力学、理性力学、生物力学、生物流变学、地质力学、地球动力学、地球构造动力学、地球流体力学等。20世纪以来,力学有了很大的发展,创立了一系列重要的新概念、新理论和新方法。力学与其它学科的交叉和融合日显突出,形成了许多力学交叉学科:力学与物理学的交叉形成了物理力学,与生命科学的交叉形成了生物力学,与环境科学和地学的交叉形成了环境力学,以及爆炸力学、等离子体力学等都形成了力学的新的学科生长点,不断地丰富着力学的研究内容和方法,并使力学学科始终保持着旺盛的生命力。同时,人类社会和经济发展的更高需求将不断促进力学与其他学科的交叉,促进力学交叉学科发展到一个崭新的阶段。