求微积分解题过程程

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/etc/nginx/nginx.conf.新概念物理力学 赵凯华 第四章习题 第24题 求第二小题解题过程4—24.电动机通过皮带驱动一厚度均匀的轮子,该轮质量为10kg,半径为10cm,设电动机上的驱动轮半径为2cm,能传送5N.m的转矩而不打_百度作业帮
新概念物理力学 赵凯华 第四章习题 第24题 求第二小题解题过程4—24.电动机通过皮带驱动一厚度均匀的轮子,该轮质量为10kg,半径为10cm,设电动机上的驱动轮半径为2cm,能传送5N.m的转矩而不打
新概念物理力学 赵凯华 第四章习题 第24题 求第二小题解题过程4—24.电动机通过皮带驱动一厚度均匀的轮子,该轮质量为10kg,半径为10cm,设电动机上的驱动轮半径为2cm,能传送5N.m的转矩而不打滑.(1)若大轮加速到100r/min需要多长时间?(2)若皮带与轮子之间的摩擦系数为0.3,轮子两旁皮带中的张力各为多少?(设皮带与轮子的接触面为半各圆周.求第二小题解题过程我已经知道的两个方程ln(T2/T1)=-μθT1-T2=5(N.m)/R其中μ取0.3,θ取π,R取0.1米.解出来T1=81.9N;T2=31.9N参考答案为T1=136.6N;T2=53.3N.答案反推过程的话第一个方程是对的,第二个方程的R要取0.06m,是大圆和小圆的平均半径.结合第二小题后面的假设,可能是把两个轮当做是相等大小了,这样才能做到θ=π.这个小题的思路应该是怎样的?
面包面包652
方程1:可以由条件有张力的皮带不打滑带动轮子解出来的对于dθ长度皮带微元受力分析可以得到微分方程:张力差=静摩擦力dT=2*μ*T*dθ由此可以解出ln(T2/T1)=-μθ这里的θ对应的只是皮带紧贴转轮的圆弧长度,本来由于不知道两个转轮距离这个θ是解不出的但是题设中有设定θ半圆同时前面的微分方程可以得到驱动轮和从动轮的输出力矩的相关表达式:5(N.m)-∫dT*0.02=I驱*ω驱" 式aI驱代表驱动轮转动惯量,ω驱"代表驱动轮转动角速度对时间的二阶导数∫dT*0.1=I从*ω从" 式bI从代表从动轮转动惯量,ω从"代表驱动轮转动角速度对时间的二阶导数由于不打滑 ω驱"*0.02=ω从"*0.1,这里可以看到I驱/I从是一个可以影响结果的关键参数,但是题设中完全无法解析出来可以简单讨论下1.假设驱动轮无质量,那么直接可以得到(T1-T2)*0.02=5(N.m)两个方程联立即可解出T1=409.6085N T2=159.6085N2.假设驱动轮和从动轮等质量并且厚度相同,由于半径不同可以得到I驱/I从=(0.02/0.1)^2=1/25由式a和式b相除可以得到[5(N.M)-(T1-T2)*0.02]/[(T1-T2)*0.1]=I驱/I从*ω驱"/ω从"=1/25*5=0.2化简即可得到(T1-T2)*0.04=5(N.m)可解出T1=204.8043N T2=79.8043N3.假设驱动轮和从动轮密度相同并且厚度相同I驱/I从=(0.02/0.1)^4 由式a和式b相除可以得到[5(N.M)-(T1-T2)*0.02]/[(T1-T2)*0.1]=I驱/I从*ω驱"/ω从"=1/125化简即可得到(T1-T2)*(0.02+1/125)=5(N.m)T1=393.8543N T2=153.4697N4.要得到和答案吻合的结果 (T1-T2)*0.06=5(N.m)可以逆推得到I驱/I从=0.08基本就到只能到这里了.
题上给了设皮带与轮子的接触面为半各圆周,即忽略直径影响,角度都取180度
角度取π,已经考虑了题设。关键是半径取0.06m是什么思路……
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求解题过程
jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http.jpg" esrc="http.baidu:///zhidao/wh%3D600%2C800/sign=ae82d158bbd751b7b03a35e0/beca932397dda04483e0&nbsp.<img class="ikqb_img" src="http.jpg" esrc="http.baidu:///zhidao/wh%3D600%2C800/sign=048e24f92a83f9da39f6/2f738bd4b31c257f9e2f0608ffb3&nbsp.<img class="ikqb_img" src="http.jpg" esrc="http.baidu:///zhidao/wh%3D600%2C800/sign=21eea390f9f2b211e47b8d48faba7b020af0d3572c10dfcf6e&nbsp.<a href="/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=81a83ae64baaec950a7b020af0d3572c10dfcf6e.hiphotos://b:///zhidao/pic/item/1c950a7b020af0d3572c10dfcf6e
可以求出a1 d 然后再用前n项和 自己算算 加油
看错题了。。。
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出门在外也不愁线性代数 求三次多项式f(x),使f(x)满足:f(-1)=0,f(1)=4,f(2)=3,f(3)=16。求解题过程!不要直接答案!_百度知道
线性代数 求三次多项式f(x),使f(x)满足:f(-1)=0,f(1)=4,f(2)=3,f(3)=16。求解题过程!不要直接答案!
提问者采纳
解: 设 f(x) = ax^3+bx^2+cx+d则 f(-1) = -a+b-c+d = 0f(1) = a+b+c+d = 0f(2) = 8a+4b+2c+d = 3f(3) = 27a+9b+3c+d = 16增广矩阵 =-1
0 -10订粻斥救俪嚼筹楔船盲
1所以 a=1,b=-1,c=-1,d=1即有 f(x) = x^3-x^2-x+1.
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出门在外也不愁跪求解题步骤一、某混凝土计算配合比经调整后各材料的用量为:42.5R普通硅酸盐水泥4.5kg,水2.7kg,砂9.9kg,碎石18.9kg,又测得拌和物密度为2.385kg/L,试求:
(1)每m3混凝土的各材料用量;
(2_百度作业帮
跪求解题步骤一、某混凝土计算配合比经调整后各材料的用量为:42.5R普通硅酸盐水泥4.5kg,水2.7kg,砂9.9kg,碎石18.9kg,又测得拌和物密度为2.385kg/L,试求:
(1)每m3混凝土的各材料用量;
跪求解题步骤一、某混凝土计算配合比经调整后各材料的用量为:42.5R普通硅酸盐水泥4.5kg,水2.7kg,砂9.9kg,碎石18.9kg,又测得拌和物密度为2.385kg/L,试求:
(1)每m3混凝土的各材料用量;
(2)当施工现场砂子含水率为3.5%,石子含水率为1%时,求施工配合比;
(3)如果把实验室配合比直接用于施工现场,则现场混凝土的实际配合比将如何变化?对混凝土的强度将产生什么影响.二、七、施工中测得箱梁侧面区回弹值分别为34,35,35,35,35,35,36,36,36,37,37,38,38,38,38,38,箱梁侧面与水平方向成45°,碳化深度为0,请用通用测强曲线(Rn=0.025×Rm2.0108)计算该测区砼抗压强度?已知:非水平方向回弹修正值Rma
+2.1要详细步骤.
lgRD41XY83
问题一的(1) 试拌混凝土体积=(4.5+2.7+9.9+18.9)/2.385=15L将调整后各材料的用量*(1000L/15L)后得到每m&#179;材料用量:42.5R普通硅酸盐水泥:水:砂:碎石=300kg:180kg:660kg:1260kg容重校核=2400kg/m&#179;,符合普通混凝土的容重要求,所以校核合格.故:每m&#179;材料用量=42.5R普通硅酸盐水泥:水:砂:碎石=300kg:180kg:660kg:1260kg,W/C=0.60,砂率=34.4%(2)施工配合比=42.5R普通硅酸盐水泥:水:砂:碎石=300kg:(180kg-660*3.5%-1260*1%):660kg*(1+3.5%):1260kg*(1+1%)=300kg:144kg:683kg:1273kg(3)施工配合比的W/C=0.48,砂率=34.9%,与实验室配合比的水灰比、砂率相比,水灰比减小、砂率增大,如果将实验室配合比当做施工配合比使用,则28d抗压强度会降低,施工浇筑混凝土时因砂率增大而坍落度检测结果可能会产生粘聚性变差、保水性变好、流动性变差的问题,如果进一步为增加坍落度而用加水的办法的话,就会发生28d抗压强度达不到设计强度的后果.问题二的首先,应明确的是,适合于全国各地的“通用测强曲线”是不存在的,一般是各地根据自己积累的数据进行分析,确定适合本地或本单位的回弹测强曲线.无测强曲线时,应按回弹检测混凝土的相关规范进行.此处,按《公路路基路面测试规程(JTG E60-2008)》给予解答.第一步:将实测的16个回弹值34,35,35,35,35,35,36,36,36,37,37,38,38,38,38,38的三个最小值(34、35、35)和三个最大值(3个38)去掉,余下的10个值为:35,35,35,36,36,36,37,37,38,38,取其平均值=36.3.第二步:求回弹修正值.因为从题面上没有找到检测位置是箱梁内侧还是箱梁外测,所以看不出到底是+45°还是-45°,所以分别计算其修正值:+45°时,平均值=36.3,则修正值=-3.2,回弹结果修正值=36.3+(-3.2)=33.1;同理-45°时,平均值=36.3,则修正值=+2.2,回弹结果修正值=36.3+(+2.2)=38.5第三步:根据平均碳化深度好回弹结果修正值查表或根据平均碳化深度和本地的测强曲线计算混凝土强度计算值R:因为平均碳化深度=0,所以根据查表得:+45°时R=28.0MPa,-45°时R=38.5MPa;根据题意给定测强曲线得:+45°时R=0.025×Rm2.MPa,-45°时R=R=0.025×Rm2.MPa
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