力学是了超停传计是一门独立的基础学科,是有关力、运动和介质(固体、液体、气体和来自等离子体),宏、细、微观360问答力学性质的学科,研究以机械茶云似运动为主,及其同物理、化学、许读山便米继生物运动耦合的现象。
力学是一门基础学科,同时又是一门技术学科。它研究能量和力以及它们与固体、液体及气体的平衡、变形或运动的关系。
力学可区分为静力学、运动学和动力学却部去都三部分,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。现代的力学实验设备,诸如大型的风洞、水洞,它们的建立和使用本身就是一个综子死工刑守合性的科学技术项目,需要多工种、多学科的协作。
扩展资料:
力学研究方法:
力学研究方法遵循认识论的基本法则:实践——理论——实践。力学家们根据对自然现象的观察,特别是定量观测的结果,根据生产过程中积累的经验和数据,或者根据为特定目的而设计的科学实验的结工起维掌执呼层浓派言证果,提炼出量与量之间错德收继茶的定性的或数量的关系。
为了使这种关系反映事物的本质,力学家要善于抓住起主要作用的因素,撇弃或暂时撇弃一些次京件要因素。力学中把这种过程称为建立模型。
质点、质点系、刚造优视益着留视敌板再常体、弹性固体、粘性流体进研怎调怕有极项、连续介质等是各种不同的模型。在模型的基础上可以运用已知的力学或物理学的规律,以及合适的数学工具,进行理论上的演绎工作,导出新的结论。
依据所得理论建立的模型是否合理,与的志耐陈万有待于新的观测、工程实践或者科学实验等加以验证跑选施迅既低集表谓置护。在理论演绎中,为了使理论具另底乡政随鸡实袁内百有更高的概括性和更广泛的适用性,往往采用一些无量纲参数如雷诺数、马赫数、泊松比等。
这些参数既反映物理本质,又是单纯的数字,不受尺寸、单位制、工程性质、实验装置类型的牵制。力学研究工作方式超是多样的:有些只是纯数学的推理,甚至着眼于理论体系在逻辑上的完善化;
有些着重数值方法和近似计算;有些着重实验技术等等。而更大量的则是着重在运用现有力学知识,解决工程技术中或探索自然界奥秘中提出的具体问题。
现代的力学实验设备,诸如大型的风洞、水洞,它们的建立和使用本身就是一个综合性的科学技术项目,需要多工种、多学科的协作。
应用研究更需要对应用对象的工艺过程、材料性质、技术关键等有清楚的了解。在力学研究中既有细致的、独立的分工,又有综合的、全面的协作。