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振动中对人体的作用的方向影响最大的是什么方向
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振动中对人体的作用的方向影响最大的是什么方向?我来答?分享?举报浏览411次2个回答#热议#?中国首购房者平均年龄仅27岁,为什么中国
年轻人都急于买房?Amber_mon?知道合伙人金融证券行家?2015-04-22人体是一个复杂的共振系统。人体及其各种组织与器官
都有其自身的共振频率。生物力学研究证明,人体全身垂直振动在4~8赫处有一个最大的共振峰,称为第一共振频率。它主要由人体胸腔共振频率
产生对胸腔内脏影响最大。在10~12赫和20~25赫附近有两个较小的共振峰,分别称为第二和第三共振频率。第二共振峰主要由人体腹腔共
振频率产生,对腹部内脏影响最大。此外,头部的共振频率约为2~30赫,心脏约为5赫,眼约为18~50赫,脊柱约为30赫,手约为30~
40赫,臀和足部约为4~8赫,肩部约为2~6赫,躯干约为6赫人体的振动传递与人体骨骼、姿势(站姿或坐姿)和座椅型式等有关。因此,在
设计车辆和车辆座位时,必须考虑人体共振频率,采取减振措施,尽量避开人体共振效应。振动的原理是什么?50?精选?我来答?分享?举报
浏览2317次3个回答#过年啦#?春节怎么应对各种「讨厌」的状况?匿名用户?推荐于2017-11-26振动就是物体的往复运动。
在高中物理,可以定量研究(可以用公式法、作图法、列表法给出确定数值)的,只有四种最简单的运动:匀变速直线运动、匀速圆周运动、抛体
运动和简谐振动。复杂的运动,可以依托这四种运动,进行定性研究。如果硬要定量研究复杂的运动,也是依托这四种运动,作近似研究的。
这四种最简单的运动中,匀变速直线运动和抛体运动是"一去不复返"的运动,运动状态(位置、速度)与时间的关系是拓朴(一一对应)的、不可
重复的。匀速圆周运动和简谐振动,站在长时间的角度看(或者说"宏观地看"),是周期性的、不断重复的。站在一个周期的时间内看(或者说
"微观地看"),是拓朴的、不可重复的。因此,后两种运动,比前两种运动,复杂得多。简谐振动可以看作匀速圆周运动沿正交(就是互相垂直
)的两个方向进行分解(就是投影),其中任意一个方向的运动,都是简谐振动。由此可知,简谐振动比匀速圆周运动复杂得多。抛体运动则可以
分解为:正交的一个匀速直线运动和另一个匀变速直线运动,所以,抛体运动比匀变速直线运动复杂得多。在匀速圆周运动作正交分解的过程中,
原来大小不变的向心力,变成大小和方向都作周期性变化的回复力。简谐振动已经够复杂了。所以,振动就定量研究到简谐振动为止。然而,通常
我们遇到的振动的微观情况,都要比简谐振动复杂得多。所以,研究简谐振动过渡到研究振动、热振动等,需要洞察力、想象力和抽象思维、逻辑推
理等能力。简谐振动的特点是:1,有一个平衡位置(机械能耗尽之后,振子应该静止的唯一位置)。2,有一个大小和方向都作周期性变化的回
复力的作用。3,频率单一、振幅不变。振子就是对振动物体的抽象:忽略物体的形状和大小,用质点代替物体进行研究。这个代替振动物体的质
点,就叫做振子。振子在某一时刻所处的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置为参照物(基点――基准点),得到的"振子在某一时刻所
处的位置"的距离和方向。我们对匀变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点选择在运动的始点。我们对匀速圆周运动和简谐振动研究时,基
准点选择在圆心或平衡位置(不动的点)。参照物本来就应该是在研究过程中保持静止(或假定为静止)的点,我们的物理思路,就是"从确定的
量、不变的量出发进行研究"。确定的量和不变的量有本质的区别,在对匀变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点选择在运动的始点。这是
确定的量,却不一定是不变的量。特别在我们进行分段研究时,每一阶段的终点,就是下一阶段的始点。我们选择运动的始点为基准点,可以简化研
究过程,这是服从于物理研究的"化繁为简"的原则,因此,不惜在不同的研究阶段,选择不同的基准点。在研究匀速圆周运动和简谐振动时,由
于宏观上的周期性和微观上的拓朴性,问题很复杂,所以不能选运动的始点,作基准点进行研究,而要选择确定而且不变的圆心或者平衡位置,作基
准点进行研究,也是服从于物理研究的"化繁为简"的原则。神经元频率共振寻址假设——论人体“时-空-体-意”的转换关系?wnnpqk?
|2013-03-15?|?3.7分(高于91.2%的文档)|248|65?|简介?|?举报??手机打开作者简介:齐智才,男,(
1982-?),江西上饶人,教育学硕土,心理咨询师?Email:qizhicai163@163.com?神经元频率共振寻址假设?—
—论人体“时-空-体-意”的转换关系?齐智才?(漳州师范学院?363000)神经元频率共振寻址假设?大脑时间的表征?(一)、时间与
频阶这里我们重回到朗飞结的结构与功能,朗飞结功能上弥补神经纤维直径的不足,从而让神经电传送的更远,如同琴弦一样,纤维越细,频率越高
。那么什么可以让神经纤维越来越细呢?用细胞分裂可以很好的解释这个问题,随着细胞分裂的增加,细胞质粒、胞质、不断减少,?酶系功能不断
减弱,端粒酶不断变短导致DNA复制次数减少,从而使单位长度的神经纤维各功能组装部件的合成变弱。细胞分裂时间与频率的关系,不仅可以解
释频率与大脑深度的关系,还可以解释同一球面大脑皮层的频阶排列模式。时间组装前面在论述概念形成时,对左右脑的差异进行了说明,这里对其如何影响时间编码进行说明,在偶尔的一次分神的过程中突然意识到不能形成连贯的长时记忆链条,由此产生了长时记忆由短时记忆组装的思考:人体内脏固有的振动频率和次声频率相近似
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(本文系润德堂i98bj...首藏)