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2016一级注册结构工程师基础考试考点预测:理论力学

中华考试网  [ 2016年8月14日 ]  【

  理论力学

  4.1静力学

  平衡;刚体;力;约束及约束力;静力学公理;受力分析受力图;力矩;力偶及力偶矩;力系的等效和简化;力的平移定理;平面力系的简化;主矢;主矩;平面力系的平衡条件和平衡方程式;物体系统(含平面静定桁架)的平衡;摩擦力;摩擦定律;摩擦角;摩擦自锁;考虑滑动摩擦时物体系统的平衡重心。

  4.2运动学

  点的运动方程;轨迹;速度;加速度;切向加速度和法向加速度;平动和绕定轴转动;角速度;角加速度;刚体内任一点的速度和加速度。

  4.3动力学

  牛顿定律;质点运动微分方程;动力学普遍定理;动量;质心;动量定理及质心运动定理;质心运动守恒的条件;动量及质心运动守恒;动量矩;动量矩定理;动量矩守恒;刚体定轴转动微分方程;转动惯量;回转半径;平行轴定理;功;动能;势能;动能定理及机械能守恒;达朗贝原理;惯性力;刚体作平动和绕定轴转动(转轴垂直于刚体的对称面)时惯性力系的简化;动静法。质点的直线振动;单自由度系统线性振动的微分方程;振动周期;频率和振幅;约束自由度;衰减振动;阻尼对自由振动振幅的影响一振幅衰减曲线;受迫振动;受迫振动频率;幅频特性;共振;广义坐标虚位移;理想约束虚位移原理

  1、静力学公理:1、力的平行四边形规则,2、二力平衡条件,3、加减平衡力系原理(推1、力对刚体的可传性;推2、三力平衡汇交定理),4、作用于反作用定律,5、刚化原理(若变形体在某一力系作用下平衡,则将此变形体刚化后其平衡状态不变)。

  2、画受力图应注意:1、不要漏画力(接触处必有力,方向由约束类型定);2、不要多画力;3、不要画错力的方向;4、受力图上不能再带约束;5、受力图上只画外力,不画内力;6、同一系统各研究对象的受力图必须整体与局部一致,相互协调,不能相互矛盾;7、正确判断二力杆。

  3、力矩、力偶:力矩中力使物体绕矩心逆时针转为正,反之为负。力偶规定相同。

  力矩不能完全描述一个力,因力可使物体移动也可使物体转动。

  力偶矩完全可以描述一个力偶,它只能使物体转动。

  力偶性质:不能合成为一个合力,不能用一个力代替,力偶只能与力偶平衡;在任一轴上的投影为零;对平面内任一点力矩都等于力偶,与矩心无关;同平面内两力偶等效的条件是力偶矩相等,转向相同;力偶对物体转动效应完全取决于力偶的三要素:力偶矩大小、转向、所在平面。

  4、空间中力对点之矩是定位矢量,垂直于力矢与矩心所在平面,方向按右手螺旋法则确定。

  力对轴之矩是代数量,等于力在垂直于该轴的平面上的投影对该轴与平面交点之矩。力对轴之矩等于此力对该轴上任一点之矩在该轴上的投影。在计算力对某轴之矩时,力沿作用线滑移后,对该轴之矩不变。

  力偶矩矢是一个自由量,大小等于力与力偶臂的乘积,方向与力偶作用平面垂直,指向与力偶转向的关系服从右手螺旋法则。

  6、平面力系的平衡方程特点:一般力系:一力矩形式(对X、Y轴合力及对O点矩为0);二力矩形式(对X轴合力、A、B点之矩为0,且X轴不平行于AB连线);三力矩形式(对A、B、C三点之矩为0,且三点不共线);

  特殊力系:平行力系(去掉对X轴合力为0的方程,余两个方程,且X轴为垂直平行方向);平面汇交力系(对O点之矩为0满足,余对X、Y轴合力为0);平面力偶系(只余下对O点之矩为0)。

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  12、质点的直线振动:自由振动(受暂时性干扰后仅靠弹性恢复力来维持);受迫振动(在外界周期性干扰力持续作用下被迫产生振动);自激振动(由于系统具有非震荡性能源和反馈特性而引起的一种周期性振动)

  16、动量定理可知:只有外力才能改变整个质点系的动量,内力则不能。但内力却能改变个别质点的动量。

  17、动量守恒定律:a、如作用于质点系的外力的矢量和恒等于零,则运动过程中质点系的动量保持不变。

  b、如作用于质点系的外力的矢量和在某一轴上的投影恒等于零,则运动过程中质点系的动量在该轴上的投影保持不变。

  18、质心运动守恒定律:a、如作用于质点系的外力的矢量和恒等于零则质心做匀速直线运动,若质心原来是静止的,则其位置保持不动。

  b、如作用于质点系的外力在某一轴上的投影的代数和恒等于零,则质心在该轴上的速度投影保持不变,若质心的速度投影原来就等于零,则质心沿该轴就没有位移。

  质点系动量矩守恒定律:当外力系对某一固定点(或固定轴)的主矩(或力矩的代数和)等于零时,则质点系对该点(或轴)的动量矩保持不变。

  24、动能定理:质点系在某一段运动过程中,动能的改变量等于作用于质点系的全部力在这段过程中所做功的和。

  25、机械能守恒定律:质点或质点系只在有势力作用下运动,则机械能保持不变。

  26、质点的达朗贝尔原理:作用在质点上的主动力、约束力和虚拟的惯性力在形式上构成平衡力系。
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