center of gravity是什麼意思,center of gravity的意思翻譯、用法、同義詞、例句
常用詞典
[力] 重心
例句
The center of gravity of Hadfield's book differs from Highley's.
哈德菲爾德的書的重心與海利的書不同。
What is the center of gravity?
地心引力的中心在哪裡?
Now I want to put the center of gravity in the work.
現在我想把重心放在工作上。
Having a low center of gravity; built low to the ground.
具有很低的重心;蹲得低,靠近地面。
A heavy truck with a low center of gravity will hug the road.
重心低的載重型卡車會平穩行駛。
同義詞
|centre of gravity/mass centre;[力]重心
專業解析
"重心"(Center of Gravity,簡稱CG 或CoG)是物理學和工程學中的一個核心概念,指物體所受重力的合力的等效作用點。其詳細解釋如下:
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基本定義
重心是物體内一個特定的點,當物體處于均勻重力場(如地球表面附近)時,物體各部分所受重力的合力(即物體的總重量)被認為集中作用在該點上。無論物體如何放置或旋轉,隻要重力場均勻,重力的作用線始終通過該點。根據經典力學理論,對于剛體,重心相對于物體的位置是固定不變的。
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物理意義
- 平衡的關鍵:物體的平衡狀态(穩定、不穩定或隨遇平衡)直接取決于其重心相對于支撐點或支撐面的位置。例如,重心越低、支撐面越大的物體通常越穩定。
- 運動分析的基礎:在分析物體的平動和轉動(如飛行器、車輛的動力學)時,重心是一個關鍵的參考點。物體的平動可以視為所有質量集中在重心上的運動,而轉動則圍繞通過重心的軸進行。
- 簡化計算:在計算涉及重力的力、力矩或能量問題時,可以将物體的總重量視為作用在重心上,從而大大簡化計算過程。
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計算方法
對于形狀規則、質量分布均勻的物體(如均質立方體、球體、圓柱體),其重心通常位于幾何中心。對于形狀不規則或質量分布不均勻的物體,重心位置需要通過計算或實驗确定:
- 數學計算:利用積分或離散質點系的加權平均公式計算重心坐标。對于由多個部分組成的系統,整體重心坐标可通過各部分質量與其各自重心坐标的加權平均求得。
- 實驗方法:常用懸挂法或支撐法。懸挂法是将物體懸挂于一點,待其靜止後,重心必位于懸挂點的鉛垂線上;換一個懸挂點重複操作,兩條鉛垂線的交點即為重心。支撐法則是尋找一個支撐點使物體保持平衡,該點正上方即為重心所在鉛垂線位置。
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重要應用領域
- 結構工程:确保建築物、橋梁的穩定性,防止傾覆。
- 機械工程:設計旋轉機械(如渦輪機、飛輪)時需考慮動平衡,避免因重心偏離旋轉軸而産生有害振動。
- 航空航天:飛機、火箭、衛星的穩定性、操控性和燃料消耗管理高度依賴于精确的重心位置計算與控制。
- 車輛工程:汽車、船舶的重心位置影響其行駛穩定性、操控性和抗側翻能力。
- 體育與人體工程學:運動員的動作優化、人體姿勢分析以及假肢、座椅等設計都需考慮重心因素。
- 機器人學:雙足或四足機器人的步态規劃和穩定性控制核心在于維持重心在支撐多邊形内。
權威參考來源:
- 《工程力學:靜力學與動力學》(R.C. Hibbeler 著):該經典教材系統闡述了重心概念及其在靜力學平衡和動力學分析中的應用原理。
- 美國國家航空航天局(NASA)官網教育資源:提供了關于重心在航天器設計和飛行控制中作用的科普解釋和案例。
- 美國國防部《軍用車輛設計标準手冊》:詳細規定了軍用車輛重心位置的計算、測量要求及其對越野機動性和防護性的影響。
- 國際标準化組織(ISO)标準 ISO 10326-1:涉及機械振動,規定了評價座椅系統對傳入人體振動的隔離效果時,需考慮人體的重心位置模型。
網絡擴展資料
"Center of gravity"(重心)是一個物理學和工程學中的重要概念,指物體各部分所受重力的合力的等效作用點。以下是詳細解釋:
1.基本定義
重心是物體重力作用的虛拟點。無論物體如何旋轉或移動,其重力作用線始終通過該點。對于均勻密度的規則物體(如立方體、球體),重心與幾何中心重合;對于不規則物體,需通過計算或實驗确定。
2.物理意義
- 平衡關鍵:物體的穩定性與重心位置直接相關。例如,低重心的物體(如不倒翁)更穩定。
- 運動影響:在運動中,重心軌迹決定物體整體運動狀态。例如,跳高運動員通過調整身體姿勢改變重心軌迹以越過橫杆。
3.計算方法
- 對稱物體:直接取幾何中心(如長方體重心在長、寬、高的中點)。
- 複雜物體:通過積分或分段計算各部分重力矩的平衡點。二維平面中,公式為:
$$
x_{cg} = frac{sum m_i x_i}{sum mi}, quad y{cg} = frac{sum m_i y_i}{sum m_i}
$$
其中 (m_i) 為各質點質量,(x_i, y_i) 為其坐标。
4.實際應用
- 工程:汽車設計需降低重心以提高抗側翻能力;建築需确保重心在基底範圍内以防傾倒。
- 體育:體操運動員通過收緊身體使重心靠近旋轉軸,加快旋轉速度。
- 航空航天:飛機重心位置影響飛行穩定性,需精确配平。
5.相關概念區分
- 質心(Center of Mass):與重心在均勻重力場中重合,但質心是質量分布的中心,與重力無關。
- 形心(Centroid):僅與幾何形狀相關,適用于均勻密度物體。
若需進一步了解具體案例或公式推導,可參考物理學基礎教材或工程力學資料。
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