理论力学 主矢的意义?

我奇怪,主矢难道仅仅数学意义上的矢量和吗?若不是,它的物理意义是什么,没理由引入一个没有物理意义的物理量吧。

平面任意力系中,主矢与合力仅是有无关作用点的区别吗?

谁能为我解惑?感激不尽

注册电气工程师(供配电)执业资格考试大纲基础考试

首先,高等数学
1.1空间解析几何
向量代数直线平面的革命,二次曲面的空间曲线的圆柱面
1.2微分
极限连续导的差分偏导数全微分导数与微分的应用
1.3微积分
不定积分的积分广义积分双倍积分三重积分平面曲线积分的应用
1.4无穷级数
几个系列电源系列泰勒级数傅立叶级数
1.5常微分方程
可分离变量方程,一阶线性方程组可以减少方程的常系数线性方程
1.6概率论与数理统计
参数估计假设检验随机事件的概率的古典概率分布和数字特征的一维随机变量的数理统计方差分析的一个简单的回归分析的基本概念
1.7矢量分析
1.8线性代数
行列式矩阵n维向量线性方程组的二次形式的特征值?和??本征向量的矩阵
二,普通物理
2.1热
第一定律热力学和其内的能量平衡状态的理想气体的压力和温度的平均数量的碰撞和平均自由程麦克斯韦速度分布律反应热的理想气体状态方程的气体状态参数的统计处理和解释度均分理想气体自由原则的应用的理想气体等值过程和绝热过程中气体的摩尔热容量循环热机效率热力学定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程的熵
2.2波
机械波的产生和传播的简谐表达波的能量驻波声速
超声声学多普勒效应
2.3光
杨氏双缝干涉相干光路径薄的薄膜干涉的干涉,迈克尔·惠更斯 - 菲涅耳原理单缝衍射光学仪器的分辨率技能,X射线衍射自然光极化布儒斯特定律,马吕斯定律双折射的人工双折射和应用程序的干扰光的偏振
三,一般化学
3.1物质结构与物质的状态
原子核外电子分布的原子,在电子结构的原子轨道的离子和电子云的概念具有共价键,离子键的特征和类型的分子结构混合轨道和分子空间配置极性分子和非极性分子的分子间力和氢键的压力的法和计算液体的蒸气压沸点热汽化晶型和材料的性质之间的关系
3.2解决方案
该溶液的浓度,并计算非电解质稀溶液渗透压概念电离平衡电离常数的电解质溶液的离子积的连续性和计算,并计算共同离子效应和缓冲溶液中的水和PH值的盐水解平衡和溶液的pH值的多相离子平衡溶度积常数溶解度概念及计算方法
3.3周期表
同源期间的结构的周期表族原子结构和元素周期表的酸碱性的氧化物和它们的水合物的性质的元件之间的关系
3.4化学反应方程式的化学反应速率和化学平衡
化学反应方程式被写入和计算反应概念热化学反应方程式是热
化学反应速率表示的方法的浓度,活化能和催化剂温度对反应速率常数的速率和反应顺序的概念
化学平衡和平衡常数表达式化学平衡移动原理和计算的压力熵和化学反应判断的方向的特性
3.5氧化还原,电化学
应用程序氧化剂和还原剂的氧化还原反应方程式的组成和符号的写法和电池反应的标准电极电位能量方程和电极电位电解和金属腐蚀与普通电池的电极反应
3.6有机化学
有机物的特点,分类和命名的官能团和分子结构
此外更换的消除氧化加聚和缩聚有机化学反应:
典型的有机配方,性质及用途:甲烷,乙炔,苯,甲苯乙醇酚乙醛乙酸乙酯乙胺苯胺聚氯乙烯聚乙烯聚丙烯工程塑料(ABS)橡胶尼龙66
四,理论力学
4.1静
的的平衡只是物理约束的公理应力的受力点的力矩平衡轴的时刻夫妇理论分析简化的主要病媒力系平衡的主要力系统对象(包括平面静定桁架)滑动摩擦的时刻,从锁的静态摩擦角考虑滑动摩擦系统中的对象的重心的平衡中心
4.2运动学
在任何点的轨迹的刚性体的可移动的刚性体固定轴的运动方程的一个点旋转方程角速度和角加速度的刚体旋转的速度和加速度的速度和加速度的
4.3动态
动力学的颗粒运动微分方程动量冲量动量定理的基本法律
质量质心运动定理质心运动的动量守恒的条件,保护条件
动量矩矩的动量矩定理的势头条件刚体定轴转动差的瞬间惯量的平行轴定理功率动能势能动能定理的惯性回转半径的简化刚体惯性力惯性力,达朗贝尔机械能单自由度系统线性微分方程振动周期的振动频率和振幅约束自由度广义坐标虚位移理想约束虚位移原理的保护原则
五,材料力学
5.1轴向力和试图拉轴,支柱的横截面和斜截面上的应力强度条件虎克定律和位移计算的应变能量计算
互等定理5.2剪切和挤压的实际剪切虎克定律切(剪)应力
5.3外力时刻计算出的扭矩和扭矩图圆轴扭转切(剪)应力强度条件扭转角计算及刚度条件扭转应变可以计算出
5.4静态力矩和矩心矩并行移位轴通式重心主要的转动惯量的转动惯量和惯性积
5.5梁的内力方程切(剪)试图分布荷载和弯矩图,剪力,弯矩之间的差距正应力强度条件下切(剪)应力强度条件下合理的横截面梁的弯曲中心的概念,为梁的变形积分方法叠加法和卡的第二个定理
5.6平面应力状态分析的数值解法和图解法一点应力状态的主应力和最大剪(剪)应力广义虎克定律4的强度理论。
5.7斜弯曲偏心压缩(或拉伸)拉 - 弯或压 - 弯曲 - 弯曲扭转
5.8细长柱临界力公式欧拉公式适用范围的总体规划和经验的临界应力公式支柱稳定性检查
VI流体动力学
6.1流体物理性质
6.2流体静力学
流体静力学概念
重力静水压力的总压力的分布规律的计算
6.3流体动力学基础
为对象描述的概念的流的流场
总流量的流体运动分析的恒定总流的连续性方程,能量方程和动量方程
6.4流动阻力和水头损失
的实际液两相流态 - 层流和湍流
管中流动的湍流运动的特点
水头损失和局部水头损失
的流动阻力的边界层边界层的基本概念
6.5口喷嘴的流量压力管道恒定流
6.6明渠恒定均匀流
6.7渗流定律井和集水区走廊
6.8相似原理和量纲分析
6.9流体运动参数(流速,流量,压力)的测量
七,计算机应用基础
7.1计算机基础知识
的组成和功能的数字系统转换软件的硬件组成和功能的
7.2 Windows操作系统
该系统的基本知识,有关目录,文件,磁盘和其他操作系统的网络功能开始
注意:Windows98下基于
7.3计算机程序设计语言
程序结构的数据变量数组指针赋值语句的基本规定
输入和输出报表转移语句,条件语句选择语句循环语句
功能子程序(或过程)的顺序文件随机文件
注:鉴于目前的局势,临时FORTRAN语言
八电气和电子技术
8.1电场和磁场
高斯定理环路定律,库仑定律,电磁感应定律
8.2 DC电路
基本电路元件的欧姆定律,基尔霍夫定律叠加原理,戴维宁定理;
8.3正弦交流电路
正弦复阻抗,单相和三相电路的功率和功率因数的串联和并联谐振的电力的安全使用的知识的三要素的有效值为
8.4 RC和RL电路的暂态过程
三要素的分析
8.5变压器和电机
变压器的电压,电流和阻抗变换的三相异步电动机的使用
常见的继电器 - 接触器控制电路
8.6二极管及整流,滤波,稳压电路
8.7三极管及单管放大电路
8.8运算放大器
理想运放的组成比例加,减和积分运算电路
8.9和触发器
基本门RS,D,JK触发器
9,工程经济
9.1现金流和资本等值
用法的固定资产折旧费用的经营成本销售收入利润项目投资的现金流量投资资产涉及的主要税种资金等值计算系数表中常用的公式和复利的应用
9.2投资经济效果评价方法和参数
现值的年度值的差异之间的内部回报率,净现值内部回报率,净年值成本回收期基准折现率等于生活计划的类型和寿命不等方案的比选成本
9.3不确定性分析
盈亏平衡分析盈亏平衡点固定成本变动成本单因素敏感性分析的敏感因素
9.4投资项目的财务评价
工业投资项目可行性研究
财务评价投资项目的盈利能力分析表现金流动表的融资成本,债务资本投资活动现金流量表的基本财务报表全部投资的经济效果与自有资金的经济效应的主要方式的目标和内容自有资金效应的计算偿债能力分析的扩张和技术改造投资项目财务评价(而不是新建项目的特点)
9.5价值工程
的概念,价值工程,功能分析的内容和实施步骤
10,电路和电磁场
该电路的基本概念和基本规律
1.1主电阻,独立的电压源,独立的电流源,受控电压源,该受控电流源,电容器,电感器,耦合电感器,一个理想变压器诸元素定义,性质
1.2把握的电流,电压的基准方向的概念
1.3主基尔霍夫定律
2电路的分析方法
2.1主电路的等效转换方法
2.2列主节点电压方程写的,解决的电路方程
2.3回路电流方程的上市方法
2.4主叠加定理,戴维宁定理和诺顿定理
3正弦电流电路
3.1掌握正弦三要素和有效值
3.2掌握的电感,电容元件的电流 - 电压关系的相量形式和基尔霍夫定律,相量的形式
3.3掌握阻抗,导纳,有功功率,无功功率,视在功率和功率因数的概念
3.4主正弦电流电路分析的相量
3.5理解的频率特性的概念
3.6掌握的概念和关系的三相电路中的电源和负载的连接和相电压,相电流,线电压,线路电流,三相电源
3.7主相量对称的三相电路分析
3.8掌握不对称三相电路的概念
4个非正弦电流电路
4.1理解非正弦周期傅里叶级数分解法的量
4.2掌握非正弦周期量的有效值,平均值和平均功率的定义和计算方法
4.3掌握非正弦周期电路的分析方法
5个简单的时域动态电路分析
5.1把握道路规则,并能确定的电压,电流,初始值
5.2掌握基本的一阶电路分析
5.3基本的了解二阶电路的分析方法
6静电场
6.1把握的电场强度的概念,潜在
6.2了解应用高斯定律计算的分布上的静电场的对称性
6.3边值问题的静电场图像法和电轴法,并能掌握几种典型的情况下,电场
6.4了解电场力的计算
6.5电容和电容把握的概念,理解的简单的形状的电极结构体的电容计算
7恒定电场
7.1掌握的恒定电流,恒定电场,电流密度的概念
7.2掌握微分形式的欧姆定律,焦耳定律恒定电场的基本方程和边界地面辐合条件的正确分析和计算恒定电场
7.3掌握电导和接地电阻的概念,并且计算的几种典型的接地电阻的接地电极系统
8恒定磁场
8.1把握的概念的磁感应强度,磁场强度和磁化
8.2至理解的基本方程和边界表面的一个恒定的磁场收敛条件,可以应用到正确分析和解决与一个恒定的磁场分布的对称性和安培定律
8.3了解自感和互感的概念,了解几个简单结构的自感和互感的计算
8.4理解磁场能量的计算方法和磁力
9均匀传输线
9.1了解均匀传输线的基本方程和正弦稳态分析方法
9.2了解均匀传输线的特性阻抗和阻抗匹配的概念

XI模拟电子技术
1半导体及二极管
1.1的主二极管和齐纳的特性,参数
1.2了解载流子的扩散和漂移; PN结的形成和单向导电性
2放大器电路基础
2.1掌握基本放大电路的静态工作点,直流负载和交流负载线
2.2掌握了基本放大电路的分析方法
2.3了解放大电路的频率特性和关键绩效指标
2.4了解反馈的类型和极性,电压串联负反馈的分析和计算的概念
2.5理解的特点,正面和负面的反馈,其他类型的反馈电路分析,不同类型的绩效反馈,自我激励的原因和条件
2.6学习,以消除自激,去耦电路
3线性集成运算放大器和运算电路
3.1主放大器电路计算;集成组件的意义的参数典型的差分放大器电路的工作原理,差模和共模,零漂移的概念,静态和动态的分析和计算,相的输入输出关系;
3.2掌握集成运算放大器的特性和成分;耦合的多级放大器电路的理解;的零漂移抑制原理;了解复合管的正确连接和计算的等效参数;有源负载的恒定电流源,用于和偏置电路
3.3理解一个多级放大器电路的频率响应
3.4掌握理想运放的虚短和虚地,虚断的概念及其分析方法;反相,同相,差分输入的比例和电压跟随器工作原理,传输特性,积分,微分电路的工作原理
3.5掌握实际运放电路分析,理解数和指数运算电路的工作原理,输入和输出;倍增器应用程序(方形,有效值,部门之间的关系)
3.6了解模拟乘法器工程
4的信号处理电路
4.1理解的概念,类型,和的滤波特性的振幅和频率,比较器的工程,传输特性和阈值,输入,输出波形的关系
的传递函数的主要性能,分析带通截止频率,电压比较器,检测器,采样保持电路的工作原理4.2对于分析的一阶和二阶低通滤波器电路;
4.3高通,低通,带通电路,低通电路二元性特征
的5信号产生电路
5.1主自激振荡的条件下,RC型文氏桥振荡器起振条件,频率计算的LC振荡器的相位关系,了解矩形波,三角波,锯齿波产生电路的工作原理,振荡周期计算
5.2了解文氏桥振荡器的振幅稳定的措施;石英晶体振荡器工作的各种振荡器的适用场合;压控振荡器电路,工作原理,振荡频率估算,输入和输出之间的关系
6功率放大电路
6.1掌握的功率放大电路的特性;理解的互补推挽功率放大电路,其输出功率和电力转换计算的工作原理
6.2掌握内部集成组件的功率放大电路,功率管的选择几种工作状态的理解,晶体管
6.3了解自举电路,功放管的热
7直流电源
7.1掌握了工程的桥式整流和滤波电路,电路计算;串联稳压电路的工作原理,参数选择,电压调节范围,三端稳压块的应用
7.2理解硅齐纳稳压电路的限流电阻器的选择的外特性的滤波器电路;
7.3明白一个道理,倍压整流电路集成稳压器电路的工作原理,并提高输出电压和扩流电路的工作原理
12,数字电子技术
数字电路的基本知识
1.1掌握数字电路的基本概念
1.2主数制和码制
1.3主开关特性的半导体器件
1.4掌握其表达的三个基本的??逻辑关系
2个集成逻辑门电路
和2.1掌握集成TTL逻辑门的组合物和特性
2.2把握的MOS集成的门电路的组成和特性
3个数字的基础设施和简化的逻辑功能
3.1掌握了基本操作的代数的逻辑关系
3.2了解基本公式的代数逻辑和原则
3.3明白其中的逻辑功能,建立和4种表情和他们的相互转换
3.4理解的逻辑函数的最小项和最大的项目,标准和公式
3.5了解逻辑函数的代数化简
3.6了解逻辑函数的卡诺图法,填充和简化的方法
4个集成的组合逻辑电路
4.1把握的组合逻辑电路的输入和输出的特性
4.2了解组合逻辑电路的分析和设计方法和步骤
4.3主编码器,解码器,监控器,复用器,解复用器的原理和应用
4.4主加法器,数字比较器,存储器,可编程逻辑阵列的原理和应用
5触发器
5.1了解RS,D,JK,T触发器的逻辑功能,电路结构和工作原理
5.2了解RS,D,JK,T触发器触发状态转换图(时序图)
5.3了解各种触发器逻辑功能的转换
5.4了解CMOS触发器的结构和工作原理
6时序逻辑电路
6.1掌握时序逻辑电路的特点和组成
6.2了解时序逻辑电路的分析步骤和方法,计数器的状态转换表,状态转换图和时序图,画触发器触发同时连接到不同功能的计数器
6.3掌握基本概念的计数器,功能和分类
6.4了解二进制计数器(同步和异步)逻辑电路分析
6.5寄存器和移位寄存器结构,功能和简单的应用程序
6.6理解的计数类型的结构和一个移位寄存器型序列的脉冲发生器,函数和分析应用
7脉冲波形的产生
7.1了解TTL与非门多谐振荡器,单稳多谐振荡器,施密特触发器的结构,工作原理,参数计算与应用
8个数字到模拟转换和模拟 - 数字转换
8.1理解应用程序的模拟 - 数字和数字 - 模拟转换器的工作原理,逐次逼近式模拟 - 数字转换的R-2R网络工程的双重积分;数字 - 模拟转换;
8.2把握的结构的一个典型的集成的数字到模拟转换和模拟 - 数字转换器
8.3了解采样和保持工程
13,电气工程基础
电力系统的基本知识
1.1了解电力系统运行的特点和基本要求
1.2主电源的质量指标
1.3了解电力系统的联络线以不同的方式和特点
1.4主我们的网络额定电压发电机,变压器和其他元件的额定电压下
1.5了解电网中性点的操作模式和对应的电压电平
参数和等效电路的两个电源线,变压器
2.1理解传输线的物理意义,其特征在于由四个参数和传输线等效电路
2.2了解应用程序的普通的两绕组三绕组变压器的空载和短路试验数据计算变压器的参数和制定其等效电路
2.3了解著名的电网等效电路和一个简单的计算参数的PU
3个简单的电网潮流计算
3.1理解的定义中的电压降,电压损失,功率损耗
3.2理解简单的计算方法中的趋势的情况下,公知的不同的点的电压和功率
3.3了解传输线,有功功率,无功潮流和功角,电压幅值之间的关系
3.4理解无负载和负载的传输线的操作特性
无功功率平衡和电压调节
4.1理解的基本要求,无功功率平衡和无功功率平衡的概念
4.2了解系统中的无功功率调节特性
4.3了解电容补偿器的使用原则和方法
4.4了解变压器分接头的调节器,点击“选择”
5短路电流计算
5.1了解实际的短路电流计算的近似
5.2了解实际的一个简单的系统三相短路电流计算方法
5.3了解短路容量的概念
5.4了解电流,最大电流有效值的定义和关系的影响
5.5了解同步发电机,变压器,单回路,双回路输电线路正,负,零序等效电路
5.6主简单的网格正,负,零序序网络的制定方法
5.7理解的不对称的短路故障的边界条件和相应的复合序列网络
5.8理解的不对称的短路电流,电压计算
5.9理解正,负和零序电流和电压通过变压器的Y /△-11的相位变化
6变压器
6.1理解基的类型的三相变压器,三相芯型变压器的结构特征
6.2掌握变压器额定值的意义和作用
6.3了解变压器的匝数比和参数确定方法
6.4掌握变压器厂
6.5了解变压器的电位平衡方程和量的意义
6.6掌握的变压器的电压调节的定义
6.7明白其中的道理的变压器产生巨大的影响对当前空载合闸
6.8条件计算和变压器的效率最高的效率
6.9了解三相变压器连接组的核心结构的高次谐波电流,谐波磁通
6.10理解变压器单元的布线和极性端,以确定的方法的三相变压器的连接基团
6.11了解变压器的绝缘系统和冷却方法,允许温升
7感应电动机
7.1理解的感应电动机的类型和主要结构
7.2把握的概念等效电路的感应电动机转矩,额定功率,滑
7.3了解的感应电机的三种运行状态的判断
7.4掌握的感应电机的运行特性
7.5掌握了异步电动机的启动特性
7.6了解常见的异步电动机的启动方法
7.7了解常见的异步电动机调速方法
7.8理解旋转的感应电动机的转子电阻的性能的影响
7.9理解的加热过程中,绝缘系统的电机,使温度上升和其测定冷却
7.10理解的形式和特性的感应电动机拖动
7.11了解感应电机的运行和维护点
8个同步电机
8.1明白它的意思的同步电机额定
8.2了解同步电机电枢反应的基本概念
8.3明白它的意思电枢反应电抗和同步电抗
8.4了解同步发电机网格的条件和方法的
8.5了解同步发电机的有功功率和无功功率的调节方法
8.6了解同步电动机的特性运行
8.7了解同步发电机的绝缘系统,温度的要求,冷却
8.8了解同步发电机励磁系统
8.9了解同步发电机的运行和维护的要点
过电压和绝缘配合
9.1了解电力系统过电压的类型
9.2了解闪电的电压特性
9.3了解接地,接地电阻,接触电压和跨步电压的基本概念
9.4了解氧化锌避雷器的基本特征
9.5了解的避雷针保护范围的确定,避雷针
10断路器
10.1掌握角色的断路器的功能,分类
10.2理解的电路断路器的主要性能和的参数含义
10.3了解断路器的灭弧方法
10.4断路器点的操作和维护的认识
11变压器
11.1大师作品的电流和电压互感器,接线形式和负载要求
11.2理解在网格中的配置原则和布线的形式的电流和电压的变压器
11.3理解的各种形式的变压器的结构和性能特性
12直流电动机的基本要求
11.1了解机器分类的DC
12.2了解直流电动机的励磁
12.3掌握直流电动机及直流发电机的作品
12.4理解并激直流发电机,以建立一个稳定的电压条件
12.5了解直流电动机的机械特性(芦苇,芦苇,串励)
12.6理解直流电动机的操作条件下的稳定性
12.7掌握直流电动机的起动,速度控制和制动
13电气主接线
13.1掌握电气主接线的主要形式和基本要求的电气主接线
13.2理解的作用的主布线的各种电气设备和配置原则
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2012-09-26
主矢,简单一点的理解就是合外力,不过由于它是个矢量,所以有方向。所以叫主矢。主矢正好与主距相对,对应起来学习更加有效。追问

说得对,但是没有回答到我的问题啊

理论力学 主矢的意义?
主矢,简单一点的理解就是合外力,不过由于它是个矢量,所以有方向。所以叫主矢。主矢正好与主距相对,对应起来学习更加有效。 追问 说得对,但是没有回答到我的问题啊 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 其他类似问题2013-08-07 理论力学中,我们的“主矢”、“主矩”,究竟有什么意义? 13 201...

理论力学中,我们的“主矢”、“主矩”,究竟有什么意义?
主矢是所有合外力的和,主矩是所有力在某一点(按自己要求的点)的力矩之和

怎样解释单位主矢量?
这是《理论力学》中的名词,主矢:对多个作用于刚体的力向一个指定的点简化,最后的合力就叫做主矢 主矩:对多个作用于一个刚体的力偶进行简化,合力偶成为主矩。

理论力学 力偶矩矢,力偶,力矩,主矩,主矢的定义以及他们之间的实质差别...
主矢 :是个自由矢量.

理论力学中 主矢和合力 有什么区别
主矢通常不是力计算力系Fi对固定点O的力矩的矢量和,称为力系对点O的主矩。记为MO 它不仅取决于力系中各力的大小、方向和作用点,还取决于矩心的选择。因此,主矩是定位矢量。利用动力学理论,可以证明,不同力系对刚体运动效应相同的条件是不同力系的主矢以及对相同点的主矩对应相等。因此,主矢和主矩...

大二理论力学
【定义】主矢:含n个力的力系,其各力Fᵢ(i=1,2,…,n)的矢量和∑F称为力系的主矢。主矩:力系各力对简化中心之矩的矢量和∑Mₒ(Fᵢ),称为力系的主矩,简写成∑Mₒ。【解题思路】1.求各力的坐标系分量。2.求合力主矢的大小和方向。3.确定主矩的简化中心,求主矩...

理论力学,主矩与主失的问题。
则结果为A。点2若不在主矢作用线上,则结果为D。题2:同样要看点2是否在主矢作用线上。点2若在主矢作用线上,则结果为M2=M1,点2若不在主矢作用线上,则结果为M2≠M1(包括M2=0)。题3:平面力系简化为一力偶,此时简化结果与简化中心取位无关。主矢总是零,而力偶可以放在平面内任意一点。

理论力学 力偶到底是力还是矩,为什么15题问的是力偶,答的是主矩?
用如上图简单例子说一下刚体任意力系向刚体任意一点简化的过程:(1)图,原作用主动力系有F,向A点简化,根据静力学加减平衡力系公理,在A点加平衡力系F'、F", ( F'=F'=F)---新力系与原力系等效,F'叫主矢,F和F"是力偶,a*F=M叫力偶矩矢,也叫做力系向A点简化的的主矩。(2)图 、 (3...

理论力学求解答 为什么
首先你可以把矢量分解,分解到x,y,z轴上去,因为主矢在x,y轴上为0,所以可以知道主矢为平行于z轴的,在c点简化后的主矢应该为F=0i+0j+zk,在原点简化后的主矢为F=0i+0j+zk,从c点到原点,简化的过程中,主距在x轴上的变化量为2i,在y轴上的变化量为-2j,在z轴上的变化量为0k,...

理论力学主矢和主矩和轴之矩和点之矩的一道题?
自己找下课本,课本的公式很祥细。第一题,空间力对点的矩就等于矢径乘以力矢,就等于力对点的矩,其实就是一个行列式,解答很简单。第二题的话,就其实就是那句话,空间力对点的矩在x轴上的投影的大小就等于力对x轴的矩,因此就很简单了,数学里面的矢量的运算如果明白的话, 是很简单的问题。

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