1樓:匿名使用者
你好!這個問題真的不太好,我把我知道的和你分享一下,首先,楊氏模量。
表徵的是材料本身彈性的物理量。
反映材料對於拉伸或壓縮變形的抵抗能力。通俗的講,就是反映材料的剛性。楊氏模量越大,材料抵抗形變的能力越強,剛性越好,不易發生形變。
至於,為什麼楊氏模量一般很大,我覺得應該從電磁力。
的角度來看,因為物體發生形變後(假設物體被拉長),那麼也就是說,相鄰原子之間的距離略有增大,它們之間的斥力減小,巨集觀上相當於出現一種恢復原長的力(即張力)。這個恢復原長的力就是微觀電荷之間的電磁力,電磁力的大小是非常大的(兩個質子的電磁力的大小大約是引力的10^36倍)。而電磁力巨集觀上表現成張力。
因此張力很大,也就推匯出應力很大,而應變很小(實驗時需要光槓杆放大測量)。因此,楊氏模量一般會很大。歡迎討論!
楊氏模量一般是很大的量,試從物理意義上加以說明
2樓:帳號已登出
楊氏模數。young's modulus )是材料力學。
中的名詞,彈性材料承受正向應力時會產生正向應變,定義為正向應力與正向應變的比值。
楊氏模量。是描述固體材料抵抗形變能力的物理量。一條長度為l、截面積為s的金屬絲在力f作用下伸長δ叫應力,其物理意義是金屬數單位截面積所受到的力;δl/l叫應變,其物理意義是金屬絲單位長度所對應的伸長量。
特性:
根據不同的受力情況,分別有相應的拉伸彈性模量。
楊氏模量)、剪下彈性模量(剛性模量。
體積彈性模量等。對於有些材料在彈性範圍內應力-應變曲線不符合直線關係的,則可根據需要可以取切線。
彈性模量、割線彈性模量等人為定義的辦法來代替它的彈性模量值。
以上內容參考:百科-楊氏模量。
金屬的楊氏模量的大概範圍.
3樓:小慧說教育
<>常見金屬的楊氏模量。
所在範銷做圍為到;
常見金屬的楊氏模量列舉如下:
1、鋼;2、鋁:;
3、鋁:4、黃銅:;
5、銅;6、鉛:;
7、鎢;單位都是10的11次方牛頓。
每平方公尺;楊氏模量是描述固體材料抵抗燃鄭形變能力的物理量。
具體要計算時,可以查金屬手冊,更精確、權威虧段衡。
楊氏模量實驗原理
4樓:hhh腦回路
實驗原理。1.楊氏模量:
假設長為l、橫截面積為s的均勻金屬絲,在受到沿長度方向的外力f作用下伸長△l,如下圖所示。下面先引入兩個彈性形變的概念:
2.儀器結構及光槓杆放衫春大原理:
1)楊氏模量測定儀:
楊氏模量測定儀,待測金屬絲上端夾緊,懸掛於支架頂部;下端連著乙個金屬框架,框架較重使金屬絲維持伸直;框架下方有砝液鬥碼盤,可以荷載或埋耐不同質量的砝碼;支架前面有乙個可以公升降的載物平臺。
底座上有三個可以調節水平的地腳螺絲,光槓杆和鏡尺組是測量△l的主要部件,光桿杆如下圖所示,乙個直立的平面鏡裝在三足底座的一端。底座上三足尖(f1、f2、f3)構成等腰三角形。
等腰三角形底邊上的高b稱為光槓杆常數。鏡尺組包括乙個標尺和望遠鏡。
什麼是楊氏模量?
5樓:余余**動植物
楊氏模量公式:e=σ/f/a)/(l/l0)=fl0/aδl。
其中,e是楊氏模量,通常以帕斯卡(pa)表示;σ是單軸應力;ε是應變;f是壓縮力或伸展力;a是橫截面積或垂直於作用力的橫截面;δl是長度的變化(壓縮時為負,拉伸時為正);l0是原始長度。
楊氏模量(e或y)是固體在載荷下的剛度或對彈性變形的抵抗力的量度。它將應力(每單位面積的力)與沿軸或線的應變(比例變形)相關聯。
基本原理是,材料在壓縮或拉伸時會發生彈性變形,而在去除載荷後會恢譽高復其原始形狀。與剛性材料相比,柔性材料中發生的變形更多。換一種說法就是,楊氏模量值低表示固體具有彈性,高的楊氏模量值表示固體無彈性或硬。
瑞士科學家和工程師leonhard euler在1727年描述了楊氏模量的基本概念。1782年,義大利科學家佐慶純尺丹奴·裡卡蒂進行了產生現代模量計算的實驗。不過,模量取自英國科學家托馬斯·楊的名字褲唯,他在1807年的《自然哲學和機械藝術講座》中描述了它的計算。
楊氏模量是怎麼求的?
6樓:云云說教育
楊氏模量需要在材料是彈性限度內的情況下才能測得,也就是滿足胡克定律的那一部分。類似於彈簧中的f=kx,彈簧的數量相當於材料橫孫亂截面積a,楊氏模量考慮的是材料伸長量(一般考慮伸長)與原長度的比值,得到。
f/a=y△l/l 其中l為材料原長,f/a被稱為應力,單位一般為mpa,△l/l稱為應變。
由於y是線性範圍內(彈性範圍)的求得的,所以y也寫作e(elastic彈性的)
楊氏模量的結論與分析
7樓:樂樂愛肉丸
楊氏模量的結論與分析如下尺並孫:
楊氏模量是描述固體材料抵抗形變能力的物理量。當一條長度為l、截面積為s的金屬絲在力f作用下伸長δl時,f/s叫應力,其物理意義是金屬絲單位截面積所受陵鏈到的力;δl/l叫應變,其物理意義是金屬絲單位長度所對應的伸長量。應力與應蔽肢變的比叫彈性模量。
類似於彈簧中的f=kx,彈簧的數量相當於材料橫截面積a,楊氏模量考慮的是材料伸長量(一般考慮伸長)與原長度的比值,得到f/a=y△l/l 其中l為材料原長,f/a被稱為應力,單位一般為mpa,△l/l稱為應變。由於y是線性範圍內(彈性範圍)的求得的,所以y也寫作e(elastic彈性的)。
楊氏模量衡量的是乙個各向同性彈性體的剛度(stiffness), 定義為在胡克定律適用的範圍內,單軸應力和單軸形變之間的比。與彈性模量是包含關係,除了楊氏模量以外,彈性模量還包括體積模量(bulk modulus)和剪下模量(shear modulus)等。
young's modulus e, shear modulus g, bulk modulus k, 和 poisson's ratio ν 之間可以進行換算,公式為:e=2g(1+v)=3k(1-2v).
楊氏模量一般是很大的量,試從物理意義上加以說明
8樓:亞浩科技
楊氏模數(young's modulus )是材料力學中的名詞,彈性材料承受正向應力時會產生正向應變,定義為正向應力與正向應變的比值。公式記為 e = 其中,e 表示楊氏模數,σ 表示正向應力,ε 表示正向應變。
楊氏模量大 說明在 壓縮或拉伸材料,材料的形變小。
楊氏模量(young's modulus)是表徵在彈性限度內物質材料抗拉或抗壓喊族的物理量,它是沿縱向的彈性模量,也是材料力學中的名詞。1807年因英國醫生兼物理學家托馬斯·楊(thomas young,1773-1829) 所得到的結果而命名。根據胡克定律,在物體的彈性限度內,應力與應變成正比,比值被稱為材料的楊氏模量,它是表徵材料性質的乙個物理量,僅取決於材料本身的物理搜滲攜性質。
楊氏模量的大小標誌了材料的剛性,楊氏模量越大,越不容易發生形變。楊氏彈性模量是選定機械零件材料的依據之一是工程技術設計中常用的引數。楊氏模量的測定對研究金屬材料、光纖材料、半導體、奈米材料、聚合物、陶瓷、橡膠等各種材料的力學性質有著重要意義,還可用於機械零部件設計、生物力學、地質等領域。
測量楊氏模量的方法一般有拉伸法、梁彎曲法、振動法、內耗法等,還出現了利用光纖位移感測器、世伏莫爾條紋、電渦流感測器和波動傳遞技術(微波或超聲波)等實驗技術和方法測量楊氏模量。
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