物理化学,简称理化,是一门从物理学角度分析物质体系化学行为的原理、规律和方法的学科,可谓近代化学的原理根基。物理化学家关注于分子如何形上是错错结构、动态变化、分子光谱原理、平衡态等根本问题,涉及的物理学有静力学、动力学、量子力学、统计力学等。大体而言,物理化学为化学诸分支中,最讲求数值精确和理论解释的学科。化学物理学和物理化学都是物理学和化学的交叉学科,但二者还是有细微区别的。化学物理学主要是研究化学过程的特征现象和物理理论,而物理化学主要研究化学的物理本质,主要借助原子与分子物理学和凝聚态物理学中的理论方法和实验技术,研究物理化学现象的学科。
台夫特塔实验是一项早期关于重力效应的科学实验,由科学家西蒙·斯蒂文和扬·科奈特·德·葛鲁特于1586年进行。透过将一对铅球从荷兰代尔夫特市的新教堂投下,该实验证明了尺寸相同、质量不同的物体将以相同的速度落下。该实验也被认为是静力学史上奠基性的一刻。
经典力学是力学的一个分支。经典力学是以牛顿运动定律为基础,在宏观世界和低速状态下,研究物体运动的基本学科。在物理学里,经典力学是最早被接受为力学的一个基本纲领。经典力学又分为静力学、运动学和动力学。16世纪,伽利略·伽利莱就已采用科学实验和数学分析的方法研究力学。他为后来的科学家提供了许多豁然开朗的启示。艾萨克·牛顿则是最早使用数学语言描述力学定律的科学家。
机械设计是机械工程师必修的进阶应用课程,内容主要是分析各机械元件在静止或运动并承受负载状态下,机械元件内部的应力分布与应变。以及估计机械元件的几何形状、尺寸大小与其使用寿命,并做优化处理以增加机械效率。机械设计所需的基础必修课程包括:微积分、工程数学、机械制图、机械材料、静力学、动力学、材料力学、热力学、流体力学以及机构学。
经典力学是力学的一个分支。经典力学是以牛顿运动定律为基础,在宏观世界和低速状态下,研究物体运动的基本学科。在物理学里,经典力学是最早被接受为力学的一个基本纲领。经典力学又分为静力学、运动学和动力学。16世纪,伽利略·伽利莱就已采用科学实验和数学分析的方法研究力学。他为后来的科学家提供了许多豁然开朗的启示。艾萨克·牛顿则是最早使用数学语言描述力学定律的科学家。
理论力学主要研究物体的力学性能及运动规律,是力学的基础学科,由静力学、运动学和动力学三大部分组成。也有人认为运动学是动力学的一部分,而提出二分法。
经典力学是力学的一个分支。经典力学是以牛顿运动定律为基础,在宏观世界和低速状态下,研究物体运动的基本学科。在物理学里,经典力学是最早被接受为力学的一个基本纲领。经典力学又分为静力学、运动学和动力学。16世纪,伽利略·伽利莱就已采用科学实验和数学分析的方法研究力学。他为后来的科学家提供了许多豁然开朗的启示。艾萨克·牛顿则是最早使用数学语言描述力学定律的科学家。
在静力学里,当一个静态系统中能写出的所有静力平衡方程式的数量少于系统所有的未知变量时,则称此系统为静不定的。此时由于静力平衡方程式不足以求得系统中所有的未知变量,系统处于静态却并不确定,故名为静不定;但实际上系统未知变量数与约束条件数相等,可以认为多出的这些条件使得原本静定的系统处于超稳定的状态,故也可称为超静定;称整个系统为静不定系统;无法求得的变量为静不定量。
拉密定理,或称拉密定律,是静力学中的一个定理,常用在机械系统及结构系统的静力分析中。
经典力学是力学的一个分支。经典力学是以牛顿运动定律为基础,在宏观世界和低速状态下,研究物体运动的基本学科。在物理学里,经典力学是最早被接受为力学的一个基本纲领。经典力学又分为静力学、运动学和动力学。16世纪,伽利略·伽利莱就已采用科学实验和数学分析的方法研究力学。他为后来的科学家提供了许多豁然开朗的启示。艾萨克·牛顿则是最早使用数学语言描述力学定律的科学家。