牛顿受力分析。
他把系统拆开。
部件A是迎风杆。
受到风力,底座摩擦力,自重和尼龙绳拉力。
部件B是尼龙绳。
两端拉力,可能松弛,可能绷紧。
部件C是杠杆。
受到绳子拉力,水桶重力,支点支持力,摩擦力。
部件D水桶。
重力,绳子拉力,岩壁可能碰撞,水的晃动。
江临咬着笔头,在每个部件上画出长长短短的受力箭头。
没画几下,他的眉头就皱成了一个川字。
“太乱了。”
他盯着那根尼龙绳。
绳子是软约束,这意味着它只能提供拉力,不能提供压力。
当风力变小,迎风杆回弹的时候,绳子会瞬间失去张力,杠杆就会砸下来。
等下一阵风再把防雨布吹满,绳子又会突然绷紧,产生冲击。
这种时紧时松的东西,最麻烦。
然后是支点。
杠杆不是用轴承装在金属架上的。
它只是架在两块巨石之间,靠凹槽和限位块勉强定位。
支点会摩擦,会磨损,会因为震动发生微小偏移。
支点一偏,力臂就变。
力臂一变,刚才所有方程都要跟着变。
再看风力。
风不是常量,大小随时间变,方向也在变。
防雨布的受力面积还会随布面型状改变。
这不是一个静态问题。
而是一个带有非稳定外力,连接,冲击和摩擦的动态系统。
江临硬着头皮继续写。
迎风杆绕底部支点转动,需要力矩方程。
杠杆绕石支点转动,也需要力矩方程。
水桶上下运动,需要平动方程。
绳子约束长度要写。
如果绳子松弛,约束又暂时失效。
绳张力要写成T(t)。
支点反力有两个方向,摩擦力还要判断方向。
没过二十分钟,墨水屏上已经堆满了三角函数,下标,未知约束力和耦合方程。
江临盯着这一团东西,整个人愣在那里。
他列出的方程太多。
绳子的瞬时张力,石块支点的支持力,支点摩擦,迎风杆底座挤压力。
杠杆和限位块之间的冲击力,水桶碰岩壁时的瞬时反作用力。
这些东西,在物理学里有一个共同的名字。
约束力。
它们当然真实存在。
但江临并不关心它们每一秒的精确数值。
他关心的是这套设备能不能把水提上来,升程够不够,会不会散架,哪个参数最该改?
可牛顿方程逼着他去追查每一个细节。
要求他把系统切得七零八落,然后追问每一个零件之间到底怎么互相推搡。
这就象想管理几万人的大工厂,却非要去查每个流水线工人喘了几口气。
“老牛啊老牛!”
江临往后靠到石壁上,闭了闭眼。
他没有骂牛顿,因为牛顿定律并没有错。
经典范围内,那三条定律仍然牢固得象废土上的岩层。
真正的问题是这种语言太底层。
拿它去解复杂的约束系统,就象拿机器码写作业系统,能写,但人会死。
江临睁开眼,重新坐直。
打开计算机,点开理论力学文档夹。
他先前翻过这个文档夹,但只粗略看过目录。
在很多物理系培养体系里,理论力学是专业课的第一道门坎,开始用另一种语言重新表述整个经典世界。
不象普通物理那样亲切,也不象高数那样只是工具。
理论力学前面是运动学、动力学、刚体运动。
他往下拖,停在下半册。
【分析力学】
第一章开头,没有小方块,没有斜面,没有满屏受力箭头。
只有一段安静的陈述。
在牛顿力学中,我们通常以力为内核描述运动。
但对含有复杂约束的多体系统,显式求出所有约束力往往既困难,也不必要。
分析力学提供了一种更高层的描述方式:选择合适的广义坐标,从系统的动能、势能和虚功出发,得到运动方程。
江临的目光停在不必要三个字上。
我刚才追着那些绳张力,支点反力,摩擦力折腾了半天,你告诉我不必要?
他继续往下看。
很多约束力,在理想约束下,对允许的虚位移不做功。