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机械波的形成 机械波:机械振动在弹性介质中的传播 产生条件: 1 波源; 2 弹性介质
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§3-6 功能原理 机械能守恒定律 §3-7 完全弹性、完全非弹性碰撞 §3-8 能量守恒定律
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现象: 若将一软绳(弹性媒质)划分为多个小单元(体积元)在波动中,各体积元产生不同程度的 弹性形变
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一、理想气体的微观模型 1、分子可视为质点;线度d~10-m间距r~10m,d<
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6.1 要点扫描 6.1.1 金属的弹性变形 6.1.2 单晶体的塑性变形 6.1.3 多晶体的塑性变形与细晶强化 6.1.4 纯金属的塑性变形与形变强化 6.1.5 合金的塑性变形与固溶强化和第二相强化 6.1.6 冷变形金属的纤维强化和变形织构 6.1.7 冷变形金属的回复与再结晶 6.1.8 热变形、蠕变和超塑性 6.1.9 断裂 6.2 难点释疑 6.2.1 从原子间结合力的角度了解弹性变形。 6.2.2 从分子链结构的角度分析粘弹性。 6.2.3 FCC、BCC 和 HCP 晶体中滑移线的区别。 6.2.4 Schmid 定律与取向规则的应用。 6.2.5 孪生时原子的运动特点。 6.2.6 Zn 单晶任意的晶向[uvtw]方向在孪生后长度的变化情况 6.3 解题示范
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一、线性杆系结构的变形能根据能量守恒,对线弹性、小变形结构,外力所做的功恒等于储存于体内的应变能
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一、理想气体的微观模型 (1)分子可视为质点;线度d≈10-10m间距r≈10m,d<
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一、波动能量的传播 当机械波在媒质中传播时,媒质中各质点均在其平衡位置附近振动,因而具有振动动能.同时,介质发生弹性形变,因而具有弹性势能.以固体棒中传播的纵波为例分析波动能量的传播
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1 线弹性杆件受力如图 11.2.1 所示,若两杆的拉压刚度均为 EA。试利用外力功与应变能 之间的关系计算加力点B的竖直位移。 解题分析:外力作用在线弹性杆系上,外力所作的功完全转化为杆系的应变能。利用该关系 可以计算 B 点位移
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4.1机械波的产生和传播 一、弹性介质和波源—(机械波产生的条件) 二、纵波和横波 三、波线、波面、波前 4.2波的周期性和波速 一、波长、波速和频率 二、物体的弹性和波速
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