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芯是酸的
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天津小吃好

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楼下为什么答非所问? 理论力学分静力学,运动学和动力学三个部分。顾名思义,静力学主要讲静力分析,属于基础,学不懂会影响后面的学习。运动学个人感觉最难,基本是运动分析,与力的关系不大,主要就是求机械装置某个部位某个点的瞬时速度或加速度。动力学是把运动和受力合起来讲,能量和动量什么的是主线,里面有很多解题的巧妙方法,用到少量的微积分,内容也是最多的。 理论力学说实话不好学,你们学校挂科高说明教课老师喜欢挂,建议好好学习,最重要的是达到布置的作业得自己做然后弄懂的程度。可以不攻难题,但是课后习题必须明白怎么做。其次理论力学考试可出的题目虽然多,但是基本上只会考老师上课讲过的例题或者其改版形式,按照老师们的说法:没办法,提出太难了学生就不会做。所以学习的时候多总结,自己把公式(很多)列出来,找到相关量对号入座,实在记不住做个小抄也不过分。

理论力学是固体力学的一个分支,是工科的一门专业基础课,为其他力学课程打基础的。其内容分为三部分:静力学、运动学和动力学。 静力学主要研究力的基本性质,物体的受力分析与受力图及各种力系的简化与平衡; 运动学主要研究物体运动的几何性质。包括点的运动描述方法、刚体基本运动描述方法、平动参考系下点的运动的合成、定轴转动参考系下点的运动的合成、科氏加速度的概念;刚体平面运动的运动学方程、刚体平面运动的速度分析方法、刚体平面运动的加速度分析方法。 动力学主要研究物体的机械运动与作用力之间的关系。包括质点动力学基本方程;动量定理;质心运动定理;刚体转动惯量特性,刚体定轴转动动力学方程;刚体相对于定点的动量矩定理,刚体相对于质心的动量矩定理,刚体平面运动微分方程;动能、势能,刚体的动能定理;刚体简单运动的达朗伯原理,刚体平面运动的达朗伯原理;约束,自由度,虚位移原理,虚位移原理在静力分析中的应用;振动方程。为其他力学课程打基础的

只能告诉你第一学期理论力学考试如果不认真对待非常非常容易挂。即使你认真对待了,考六七十分也是极有可能的。怎么说呢,如果严格的评卷,很多人其实都会不及格,老师们考虑挂科率太高影响不好,因此自有一套评分演算法(想必你也知道),抓够几个倒霉蛋当典型就ok了。即使这样挂科率仍然很高。因此奉劝你从现在开始认真复习,切记勿当典型。 PS:大一大二正是精力足的时候,切记不要贪玩,要好好学习。当你走完这两年,会发现过科的人与成绩优秀的人在精神面貌上会有很大差别,而且会越来越大。所以我一直觉得大一大二其实是决定一个人四年人生态度的关键两年。 ---北航大四师兄

1、这个根据学校而定,有的学校是不能转专业的,并且即使能转名额也是有限制的2、大一学的基本都是公共基础课,没什么大的差别,若可以转只要不挂科应该就可以了,不过,想转到哪个系去,最好先去那个系清楚他们对转专业的学生有什么要求。这个应该是最重要的,因为你只要符合他们的标准和学校的政策你就可以转专业了 个人浅见,希望能帮到你欢迎采纳~~~~ 冷月回答,希望你满意呵呵~~

我建议你学之前还是看看《微积分》《实变函式》和《偏微分方程》吧。

并不难,和理论力学可以说基本没有关系。和高等数学关系挺大的。 流体力学整个课程主要目的就是求解流体运动的压力场速度场分布。求得了压力场和速度场就可以得到物理所受的升力和阻力(我发现这个是流体力学的根本目的,要背的概念和定理并不重要)。 我认为流体力学有下面几个主要内容。学完后你要记得差不多,那说明学得不错。 流体静力学什么的不用说。 1 场方程是基础。不可压缩流体的普遍的NS方程;理想流体的尤拉微分方程;连续性方程;其中多元函式微分学和泰勒公式里面是要用到的。少数问题是可以求解NS方程得到压力和速度场分布的。 2用来求主流速度与压力的伯努利方程;这个简单,一般人学完流体力学就记得这个。 3理想流体的势函式方法求解速度场和压力场;这个是复变函式的知识。 4边界层理论;这个就是把主要矛盾集中在边界层内,边界层里面的NS方程又可以化简。就有可能得到解析解。我们课本里面实际用的是边界层动量方程的积分形式,根据这个积分形式可以得到边界层的厚度变化与位置的函式关系是。再根据这个带入牛顿内摩擦定律就可以得到平板的阻力系数。还有什么边界层分离的数学条件和定性条件。这些背背就可以了。这部分内容是冯卡门和普朗特发展的,目的就是用来求飞机的升力。 5空气动力学,就是什么缩放喷嘴,减缩喷嘴的压力和速度流量关系。这部分其实可以认为是可压缩流体力学,但是其实没有求场分布,只是定量分析了而已。还有就是激波,激波形成前后引数关系,背一背就可以了。这部分用到了能量方程,其实也很简单,毕竟只是定性分析。 大概你把流体力学看五六遍吧,差不多能入门。因为里面细节其实也很多,我说那些只是大概,有些结论还要背和理解。所以总的知识点还是不少的。 而且那只是本科学的而已。流体力学不难,但也算博大精深。

缓考是教务处把你的成绩录入推迟,所以你的期末成绩是缺考不是不及格! 但有些学校在你补考通过了之后,还将你的成绩算作挂科。所以请问下教务处相关老师吧。谨慎为上

是真的 理论力学属于难度比较大的课程 加油吧

我也干过这种事情的,也是大二理力,而且考得非常离谱……但是不可能不过啊,所以就重修了。重修过后就过了,具体是这样的: 期中前我们的是静力学部分,那部分其实知识点很少,我找了物理很好的同学帮我讲解,做例题,然后就知道了怎么分析一副图,所以期中的时候考得比较好,这样期末就可以轻松一些。 期中后的动力学确实很抽风,我也记搞清楚了几个加速度的分析方法,后面的动静法也稍微看了一下,主要还是要做做题目,多分析分析,你分析对了基本就把题目拿下了。虽然期末我考得不好,但是因为有期中拉分,所以最后是及格的…… 另外要去和老师商量,平时作业要交,拜托他给自己平时成绩满分…… 就是这样混乱了一学期……然后终于过了,祝楼主重修成功~

每次复习时,先不忙看书,而是把老师讲课的内容(包括思路)回想一遍,概念、公式及推导方法先默写一遍,然后再和课本、笔记相对照,哪些对了,哪些错了,哪些忘了,想一想为什么会错、会忘。针对存在的问题,再看书学习,必然留下深刻印象,经久不忘。这种回忆,既可检验课堂听课效果,增强记忆,又使随后看书复习重点明确、有的放矢。对于课后复习来说,确能深化理解,强化记忆。

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略过剧情

准晶是固体结构中除了晶体和非晶体之外的第三种状态。 准晶具备结构长程有序,但不具备平移对称性,这一点和晶体不同。 1984年,Dan Shechtman等在Physical review letters 发表一篇题为“Metallic Phase with Long-Range Orientational Order and NoTranslational Symmetry (一种长程有序但是不具有平移对称性的金属相)的论文,报道了他在急冷凝固的AlMn合金中发现了具有五重旋转对称但并无平移周期性的合金像,即20面体准晶。Dan Shechtman 2011年因此获得诺贝尔化学奖。

图1. (上)20面体准晶的电子衍射斑点.(下)Dan Shechtman在1982年4月8日当天发现准晶的笔记。(www.quasi.iastate.edu/discovery.html).

准晶体的发现,是20世纪80年代晶体学研究中的一次突破。 但是比常用的晶体金属材料,比如钢铁、铝、铜,准晶在实际中的工程应用非常有限。首要原因就是准晶体非常脆,室温下几乎没有塑性,甚至比很多陶瓷还脆。虽然准晶体和晶体相似,也有位错(dislocation), 但是准晶体中的位错因为有相子应变(phason strain)的存在,位错滑移(dislocation glide)非常困难, 只能通过高温下扩散导致的位错攀移 (dislocation climb)才表现出塑性。 正是因为这个原因,从上个世纪80年代准晶被发现到现在,大部分的研究都是准晶在特定条件下的力学性能(如:高于500 摄氏度或者是在液体静压力下测试)。

图2.(上)展示Al-Pd-Mn结构;(下) Ho-Mg-Zn 十二面体准晶 (wikipedia.org › wiki › Quasicrystal)

最近,多伦多大学材料系 邹宇 教授课题组和苏黎世联邦理工 (ETH Zurich)的Jeff Wheeler博士合作用原位高温纳米力学测试平台研究了20面体准晶Al-Pd-Mn从室温到500摄氏度的力学行为和相变特征。该工作发表在最近的一期 Physical Review Materials 上。(【4】Cheng et al., Phys. Rev. Materials (2021)) 第一作者是多伦多大学博士生Changjun Cheng, 通讯作者为邹宇教授。其他作者包括ETH的Yuan Xiao 和JeffWheeler博士,多伦大学的博士生Michel Hache 和Zhiying Liu。

在此之前,2016年邹宇在读博士期间和其同事通过微纳力学的办法第一次在实验中观察到室温下同轴压缩的20面体准晶Al-Pd-Mn的塑性 ,并且发现位错滑移(dislocation glide)在室温下的可能性。(【1】Zou et al. Nature Communications 7,(2016))

图3. 二十面体准晶Al-Pd-Mn随着样品尺寸减小到500nm一下发现良好的塑性。【1】

同年,其在典型的十面体准晶Al-Ni-Co(一个方向具备平移对称性;另一个方向不具备平移对称性)也观察到塑性,并且发现各向异性在微纳尺度下显著减小。(【2】Zou et al., Extreme MechanicalLetters (2016)。另外,他们还 探索 了十面体准晶Al-Ni-Co在高温下的微纳力学性能。(【3】Zou etal., Philosophical Magazine (2016))

图4. 十面体准晶Al-Ni-Co沿着不同取向的压缩试验 【2】

这篇发表在 PhysicalReview Materials 上的工作 利用微纳力学方法,在此前没有人研究过的温度范围下,观察和测试了20面体准晶Al-Pd-Mn的变化 。这项工作发现了一些有趣的现象:(1) 室温到300摄氏度准晶还是稳定的,300到500度准晶发生了相变,变成了多晶体(产生了四种新相),但是500度以上还是准晶;说明该准晶高温热力学稳定,低温动力学稳定,中间温度不稳定;(2) 300-500摄氏度从单晶变成纳米多晶,变形机制从位错机制改变为扩散和晶界移动的机制;(3)因表面扩散和蒸发,样品在高温下体积变小了;(4) 变形曲线由低温锯齿状过度到高温平滑曲线。

图5. 准晶体的强度和相结构随温度变化【4】

图6. 室温变形后的透射电镜照片和元素分布【4】

图7. 500摄氏度变形后的透射电镜照片和元素分布【4】

图8. 不同温度下样品体积减小【4】

参考文献:

【1】Y. Zou, H. Ma, R.Spolenak “Ultrastrong, ductileand stable high-entropy alloys at small scales” Nature Communications 6(2015). Doi:10.1038/ncomms8748.

【2】Y. Zou, P. Kuczera,W. Steurer, R. Spolenak “Disappearance ofplastic anisotropy in decagonal quasicrystals at small scales and roomtemperature” ExtremeMechanical Letters , 8 (2016), 229-234. Doi:10.1016/j.eml.2016.02.005)

【3】Y. Zou, J. Wheeler,A. Sologubenko, P. Kuczera, W. Steurer, J. Michler, R. Spolenak “Bridging room-temperature and high-temperatureplasticity in decagonal Al-Ni-Co quasicrystals by micro-thermomechanicaltesting” PhilosophicalMagazine (2016), 1-23. Doi:10.1080/14786435.2016.1234722

【4】CCheng, Y Xiao, MJR Haché, Z Liu, JM Wheeler, Y Zou“Probing the Small-Scale Plasticity and Phase Stabilityof an Icosahedral Quasicrystal I-Al-Pd-Mn at Elevated Temperatures” Physical Review Materials (2021)

*感谢论文作者团队对本文的大力支持。

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高小贱大琪琪

《孙训方材料力学第6版笔记和课后习题详解》百度网盘pdf最新全集下载:链接:

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