什么是动力学方程,本征动力学与宏观动力学有何不同

2020-11-25 21:46:41 字数 5383 阅读 6113

1楼:匿名用户

化学反应的动力学方程是反应速率与影响反应速率的各因素间的函数关系,这些因素包括反应物和生成物的浓度、温度、ph、抑制剂浓度等。

本征动力学是指排除传质、传热、传动等因素,化学反应本身固有的动力学,而宏观动力学则包含了传质、传热、传动等因素,是实际测到的动力学。

什么是本征动力学

2楼:匿名用户

ntrinsical ki***ics

又称微观动力学(mi-croki***ics)。

化工动力学是研究反应速率与操作参数(浓度、温度、压力和停留时间等)之关系的规律。

若只涉及化学反应本身的速率与反应组分浓度、温度、催化剂和溶剂种类的影响,则称为本征动力学。

又称微观动力学、反应固有动力学(相对于表观动力学而言),是指排除流动、传质、传热等传递过程影响条件下的反应动力学,描述化学反应本身的规律。相应的反应速率和速率方程,称为本征反应速率和本征速率方程。本征速率方程在形式上和表观速率方程并无差别,但方程中变量和参数的物理意义不相同。

动力学与运动学的区别

3楼:蔷祀

①动力学与运动学两者处理的结果不同:运动学主要是处理各种运动;而动力学主要是处理各种使物体运动的力。

②动力学与运动学两者先后顺序不同:物体运动,就必须有动力支持。所以,动力是因,运动是果。有运动一定用力,用力不一定运动。

③动力学与运动学两者研究对象不同:动力学研究即既涉及运动又涉及受力情况的,或者说跟物体质量有关系的问题。常与牛顿第二定律或动能定理、动量定理等式子中含有m的学问。

而运动学不涉及这一点。

4楼:今朝愚公

不是那样简单的的吧……【动力学】,【即既涉及运动又涉及受力情况的】,或者说跟物体质量有关系的问题。常与牛顿第二定律或动能定理、动量定理等式子中含有m的学问。含有m说明要研究物体之间的的相互作用(就是力)。

【运动学】,【跟质量与受力无关,只研究速度、加速度、位移、位置、角速度等参量的】常以质点为模型的题。只有一个物体的话研究它的质量没有什么意义,因为质量就是它的惯性大小,或被力影响的强弱,而力必须是两个物体之间的。

5楼:匿名用户

运动学,从几何的角度(指不涉及物体本身的物理性质和加在物体上的力) 描述和研究物体位置随时间的变化规律的力学分支。以研究质点和刚体这两个简化模型的运动为基础,并进一步研究变形体(弹性体、流体等) 的运动。研究后者的运动,须把变形体中微团的刚性位移和应变分开。

点的运动学研究点的运动方程、轨迹、位移、速度、加速度等运动特征,这些都随所选参考系的不同而异;而刚体运动学还要研究刚体本身的转动过程、角速度、角加速度等更复杂些的运动特征。

动力学是理论力学的一个分支学科,它主要研究作用于物体的力与物体运动的关系。动力学的研究对象是运动速度远小于光速的宏观物体。动力学是物理学和天文学的基础,也是许多工程学科的基础。

许多数学上的进展也常与解决动力学问题有关,所以数学家对动力学有着浓厚的兴趣。

区别动力学,即既涉及运动又涉及受力情况的,或者说跟物体质量有关系的问题。常与牛顿第二定律或 动能定理、动量定理等式子中含有m的学问。含有m说明要研究物体之间的的相互作用(就是力)。

运动学,跟质量与受力无关,只研究速度、加速度、位移、位置、角速度等参量的常以质点为模型的题。只有一个物体的话研究它的质量没有什么意义,因为质量就是它的惯性大小,或被力影响的强弱,而力必须是两个物体之间的。

6楼:匿名用户

前者是能量,后者是状态。ok!

7楼:睢奇姒乾

物体运动,就必须有动力支持。所以,动力是因,运动是果。

运动学主要是处理各种运动

动力学主要是处理各种使物体运动的力

运动学与动力学有什么区别啊?

8楼:晓龙修理

运动学与动力学的区别:特点不同、研究方向不同、性质不同

一、特点不同

1、运动学:描述和研究物体位置随时间的变化规律的力学分支。以研究质点和刚体这两个简化模型的运动为基础,并进一步研究变形体(弹性体、流体等) 的运动。

2、动力学:是物理学和天文学的基础,也是许多工程学科的基础。数学上的进展常与解决动力学问题有关。

二、研究方向不同

1、运动学:主要研究点的运动方程、轨迹、位移、速度、加速度等运动特征。

2、动力学:主要研究作用于物体的力与物体运动的关系。研究对象是运动速度远小于光速的宏观物体。

三、性质不同

1、运动学:运用几何学的方运动学法来研究物体的运动,通常不考虑力和质量等因素的影响。对任何运动的描述都是相对的。

运动的相对性即在不同的参照系中时间和空间的量度相同,和参照系的运动无关。

2、动力学:已知质点的运动,求作用于质点上的力;已知作用于质点上的力,求质点的运动。

9楼:

物体运动,就必须有动力支持。所以,动力是因,运动是果。

运动学主要是处理各种运动

动力学主要是处理各种使物体运动的力

10楼:匿名用户

运动学说的只有运动,没有力;动力学里是力加运动

11楼:匿名用户

要改变物体的运动状态就要受到力的作用!

12楼:绍攸郸秋灵

①动力学与运动学两者处理的结果不同:运动学主要是处理各种运动;而动力学主要是处理各种使物体运动的力。

②动力学与运动学两者先后顺序不同:物体运动,就必须有动力支持。所以,动力是因,运动是果。有运动一定用力,用力不一定运动。

③动力学与运动学两者研究对象不同:动力学研究即既涉及运动又涉及受力情况的,或者说跟物体质量有关系的问题。常与牛顿第二定律或动能定理、动量定理等式子中含有m的学问。

而运动学不涉及这一点。

参考资料:运动学_搜狗百科

动力学_搜狗百科

13楼:过云回青易

不是那样简单的的吧……【动力学】,【即既涉及运动又涉及受力情况的】,或者说跟物体质量有关系的问题。常与牛顿第二定律或动能定理、动量定理等式子中含有m的学问。含有m说明要研究物体之间的的相互作用(就是力)。

【运动学】,【跟质量与受力无关,只研究速度、加速度、位移、位置、角速度等参量的】常以质点为模型的题。只有一个物体的话研究它的质量没有什么意义,因为质量就是它的惯性大小,或被力影响的强弱,而力必须是两个物体之间的。

14楼:樊琦戈华翰

运动学,从几何的角度(指不涉及物体本身的物理性质和加在物体上的力)

描述和研究物体位置随时间的变化规律的力学分支。以研究质点和刚体这两个简化模型的运动为基础,并进一步研究变形体(弹性体、流体等)

的运动。研究后者的运动,须把变形体中微团的刚性位移和应变分开。点的运动学研究点的运动方程、轨迹、位移、速度、加速度等运动特征,这些都随所选参考系的不同而异;而刚体运动学还要研究刚体本身的转动过程、角速度、角加速度等更复杂些的运动特征。

动力学是理论力学的一个分支学科,它主要研究作用于物体的力与物体运动的关系。动力学的研究对象是运动速度远小于光速的宏观物体。动力学是物理学和天文学的基础,也是许多工程学科的基础。

许多数学上的进展也常与解决动力学问题有关,所以数学家对动力学有着浓厚的兴趣。

区别动力学,即既涉及运动又涉及受力情况的,或者说跟物体质量有关系的问题。常与牛顿第二定律或

动能定理、动量定理等式子中含有m的学问。含有m说明要研究物体之间的的相互作用(就是力)。

运动学,跟质量与受力无关,只研究速度、加速度、位移、位置、角速度等参量的常以质点为模型的题。只有一个物体的话研究它的质量没有什么意义,因为质量就是它的惯性大小,或被力影响的强弱,而力必须是两个物体之间的。

什么是动力学,什么是运动学?

15楼:匿名用户

静力学是力学的一个分支,它主要研究物体在力的作用下处于平衡的规律,以及如何建立各种力系的平衡条件。

平衡是物体机械运动的特殊形式,严格地说,物体相对于惯性参照系处于静止或作匀速直线运动的状态,即加速度为零的状态都称为平衡。对于一般工程问题,平衡状态是以地球为参照系确定的。静力学还研究力系的简化和物体受力分析的基本方法。

动力学是理论力学的一个分支学科,它主要研究作用于物体的力与物体运动的关系。动力学的研究对象是运动速度远小于光速的宏观物体。动力学是物理学和天文学的基础,也是许多工程学科的基础。

许多数学上的进展也常与解决动力学问题有关,所以数学家对动力学有着浓厚的兴趣。

动力学的研究以牛顿运动定律为基础;牛顿运动定律的建立则以实验为依据。动力学是牛顿力学或经典力学的一部分,但自20世纪以来,动力学又常被人们理解为侧重于工程技术应用方面的一个力学分支。

运动学是理论力学的一个分支学科,它是运用几何学的方法来研究物体的运动,通常不考虑力和质量等因素的影响。至于物体的运动和力的关系,则是动力学的研究课题。

用几何方法描述物体的运动必须确定一个参照系,因此,单纯从运动学的观点看,对任何运动的描述都是相对的。这里,运动的相对性是指经典力学范畴内的,即在不同的参照系中时间和空间的量度相同,和参照系的运动无关。不过当物体的速度接近光速时,时间和空间的量度就同参照系有关了。

这里的“运动”指机械运动,即物体位置的改变;所谓“从几何的角度”是指不涉及物体本身的物理性质(如质量等)和加在物体上的力。

运动学主要研究点和刚体的运动规律。点是指没有大小和质量、在空间占据一定位置的几何点。刚体是没有质量、不变形、但有一定形状、占据空间一定位置的形体。

运动学包括点的运动学和刚体运动学两部分。掌握了这两类运动,才可能进一步研究变形体(弹性体、流体等)的运动。

在变形体研究中,须把物体中微团的刚性位移和应变分开。点的运动学研究点的运动方程、轨迹、位移、速度、加速度等运动特征,这些都随所选的参考系不同而异;而刚体运动学还要研究刚体本身的转动过程、角速度、角加速度等更复杂些的运动特征。刚体运动按运动的特性又可分为:

刚体的平动、刚体定轴转动、刚体平面运动、刚体定点转动和刚体一般运动。

运动学为动力学、机械原理(机械学)提供理论基础,也包含有自然科学和工程技术很多学科所必需的基本知识。

什么是运动学方程,什么是动力学方程

16楼:炙逞绦坏

可用三种等价但形式不同的方法建立,即:①利用达朗伯原理引进惯性力,根据作用在体系或其微元体上全部力的平衡条件直接写出运动方程;②利用广义坐标写出系统的动能、势能、阻尼耗散函数及广义力表达式,根据哈密顿原理或其等价形式的拉格朗日方程导出以广义坐标表示的运动方程;③根据作用在体系上全部力在虚位移上所作虚功总和为零的条件,即根据虚功原理导出以广义坐标表示的运动方程。对于复杂系统,应用最广的是第二种方法。

通常,结构的运动方程是一个二阶常微分方程组,写成矩阵形式为:μ悮(t)+d妜(t)+kq(t)=q(t), (2)式中q(t)为广义坐标矢量,是时间t的函数,其上的点表示对时间的导数;μ、d、k分别为对应于q(t)的结构质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵;q(t)是广义力矢量。

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