力学是研究物体运动规律及其受力作用的学科,涵盖静力学、动力学、流体力学、固体力学等分支。它探讨力与运动的关系,揭示能量、动量、惯性等物理量的内在联系,广泛应用于工程、航天、建筑、机械等领域。作为物理学基础,力学为现代科技发展提供理论支撑,从微观粒子到宏观天体运动均在其研究范畴,是连接自然科学与工程技术的核心学科。(该学科下共有 81 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2026-06-08 00:02
学科: 力学 生物医学工程 计算机科学与技术
本文揭示了蠕动式喷射推进游泳的普适规律:无论体型大小,水生生物(如樽海鞘)通过身体肌肉产生单个行波收缩来高效游动。研究结合仿真、理论与实验,发现最佳脉动频率与体长成反比——体型越长,收缩越慢;越短则越快。这一规律既解释了生物观测现象,也为仿生水下机器人设计提供了通用原理。
标签: 喷射推进 多物理场仿真 樽海鞘 蠕动推进 行波同步
作者: aeks | 发布时间: 2026-06-04 14:01
学科: 力学 环境科学与工程 生物医学工程
科学家发现,湍流中能量的传递方向并非一成不变——通过调整力与运动之间的几何关系,可人为改变能量从大尺度到小尺度(正向)或从小尺度到大尺度(逆向)的流动方向。这一突破有望改进海洋污染治理、微流控医疗设备和气候模型。
标签: 二维湍流 张量几何 微流控混合 气候模型优化 湍流能量级串
作者: aeks | 发布时间: 2026-06-04 02:09
学科: 力学 化学工程与技术 材料科学与工程 物理学
塑料常因受高速冲击而破裂,传统方法难以兼顾强度与韧性。本研究创新性地将少量力敏分子作为交联点引入普通塑料,使其在高速撞击下自动软化局部区域、吸收更多能量,同时保持整体结构稳定,显著提升抗冲击性能。
标签: 力敏交联 抗冲击性能 聚合物力化学 能量耗散 高应变率
作者: aeks | 发布时间: 2026-06-03 12:03
学科: 力学 控制科学与工程 机械工程 计算机科学与技术
本文介绍一种新型机器人系统——‘交叉连接集群’:多个简单、无法单独移动的机器人模块,通过临时物理缠绕和形状变化,像活体凝胶一样自发形成协同运动。该系统无需固定连接或中央控制,却能自适应、抗故障、易扩展,为软体机器人和智能材料提供新思路。
标签: 交叉连接集群 物理纠缠 群体机器人 自适应运动 软体机器人
作者: aeks | 发布时间: 2026-06-02 06:04
学科: 力学 航空宇航科学与技术
美国NASA的X-59静音超音速验证机即将首次突破音障,开展超音速试飞。这标志着其核心任务——验证‘安静超音速飞行’技术迈出关键一步,未来将飞越美国社区收集公众对低噪音‘音爆轻叩’的反馈。
标签: Quesst任务 X-59验证机 安静超音速飞行 飞行包线拓展
作者: aeks | 发布时间: 2026-05-30 20:02
学科: 力学 控制科学与工程 机械工程 材料科学与工程
科学家研发出一种能‘边用边学’的智能材料:它由带电机的关节和弹性骨架组成,可通过物理学习机制反复学习、遗忘并重新掌握不同的形状变化,还能做出类似生物反射的动作,如触物即抓、受控即放。
标签: 反射式机器人 对比式学习 形状可变超材料 物理学习 自适应材料
作者: aeks | 发布时间: 2026-05-30 09:01
本文介绍一种名为“弹性杆折纸(RodOri)”的新技术:用简单弯曲的弹性杆组装成可编程结构。单个RodOri单元最多能稳定切换11种形态,从而精确调控材料的刚度、振动过滤、波传播开关和振动模式转换等功能。它制造简便(3D打印即可),为软体机器人、自适应医疗器械和智能减振材料提供了新思路。
标签: 可编程刚度 多稳态结构 弹性杆折纸 振动调控 机械超材料
作者: aeks | 发布时间: 2026-05-26 14:01
学科: 力学 天文学 航空宇航科学与技术
NASA的‘灵神星号’探测器飞掠火星时拍下高清图像,并借助火星引力加速奔向目标——一颗富含金属的小行星。该小行星可能是远古行星裸露的金属内核,有望帮人类首次直接研究类地行星深藏的核心物质。
标签: 引力助推 灵神星号探测器 行星核心 金属小行星
作者: aeks | 发布时间: 2026-05-24 21:03
学科: 力学 动力工程及工程热物理 机械工程 航空宇航科学与技术
日本东北大学团队发现:在物体表面施加肉眼不可见的微米级随机微粗糙(DMR),可将空气阻力最高降低43.6%。该技术不依赖气流方向,无需耗能部件,通过延迟层流向湍流的转变,直接减小表面摩擦阻力,原理与鲨鱼皮沟槽或高尔夫球凹坑截然不同。
标签: 分布式微粗糙 壁面摩擦阻力 层流-湍流转捩 气动阻力 磁悬浮风洞
作者: aeks | 发布时间: 2026-05-15 12:03
学科: 力学 化学工程与技术 机械工程 材料科学与工程
美国南佛罗里达大学团队首次揭示了碳黑如何让橡胶变强的奥秘:微小碳黑颗粒像‘内部支架’一样阻止橡胶拉伸时变薄,迫使它抵抗体积膨胀,从而大幅提升强度和刚度。这一发现终结了百年来的经验式试错,为更安全、更耐用的轮胎和工业橡胶部件设计奠定科学基础。
标签: 分子动力学模拟 橡胶强化机制 泊松比 碳黑增强橡胶 魔力三角