psp心跳回忆gs3触摸的时候要怎么选择想触摸的部位?

心跳回忆gs3

懵懂的我是小奋 懵懂的我是小奋
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  • 灯火阑珊 灯火阑珊

    综合前人的看法,分以下的情况**质量m,空气阻力f,**射出速度v,**落地速度v,
    1)考虑空气的阻力,从能量守恒定理可以得知:**在射出的瞬间的机械能e=1/2(mv2)+mgh=1/2(mv2)+fh,则有1/2(m(v2-v2)=mgh-fh
    1,当mg=f时,v=v,**做匀速直线运动,落地时候的速度不变。2,当mg>f时,v>v,**做匀加速直线运动,加速度a=(mg-f)/m,落地时的速度v=v+at,h=(v2)t+1/2(a(t2))得,h越大,则落地时的速度v越大.
    3,当mg时,v,同理由2可得,h越大,则v越小。此时,我们需要讨论的一个问题就是,空气的阻力。因为空气的阻力f=kv.而如果继续深入的讨论的话,我们会提出这样的疑问,因为高空比低空的空气稀薄,故我们会认为空气的阻力f是不一样的。事实上,也是不一样的。但是如果继续复杂的讨论将会使我们陷入困境。我们不得不在考虑到空气动力学。再者,我们不得不从新回到起点,去讨论**射出时候的速度v,因为:
    1,在低速空气动力学中,介质密度变化很小,可视为常数,使用的基本理论是无粘二维和三维的位势流、翼型理论、举力线理论、举力面理论和低速边界层理论等;对于亚声速流动,无粘位势流动服从非线性椭圆型偏微分方程,研究这类流动的主要理论和近似方法有小扰动线化方法,普朗特-格劳厄脱法则、卡门-钱学森公式和速度图法,在粘性流动方面有可压缩边界层理论;对于超声速流动,无粘流动所服从的方程是非线性双曲型偏微分方程。2,在超声速流动中,基本的研究内容是压缩波、膨胀波、激波、普朗特-迈耶尔流动、锥型流,等等。主要的理论处理方法有超声速小扰动理论、特征线法和高速边界层理论等。跨声速无粘流动可分外流和内流两大部分,流动变化复杂,流动的控制方程为非线性混合型偏微分方程,从理论上求解困难较大。3,高超声速流动的主要特点是高马赫数和大能量,在高超声速流动中,真实气体效应和激波与边界层相互干扰问题变得比较重要。高超声速流动分无粘流动和高超声速粘性流两大方面。此时的我,已经没有能力去解释清楚。忽然间,我发现,我不是在讨论着简单的**飞行问题,而是在讨论飞机**火箭飞行了-_-!故,我没有办法继续复杂的深入讨论。2)不考虑空气的阻力,那样就简单得多了。由能量守恒定律可得:mgh+1/2(mv2)=1/2(mv2)
    得h越大,v越大。我不是很理解楼主的力量大的意思。是不是冲击力大?如果是,那样v越大,动能越大,冲击力就越大。不计**和地面接触的过程中的能量损失。

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