航空基础知识
- 格式:docx
- 大小:25.41 KB
- 文档页数:9
航空基础必学知识点
1. 飞机结构和构造:包括机身、机翼、尾翼、发动机等部分的结构和构造。
2. 气动力学基本理论:包括升力、阻力、推力、重力等基本力学原理和飞行气动性能。
3. 飞行器性能指标:包括最大速度、巡航速度、爬升率、航程、续航时间等性能指标。
4. 飞行仪表与导航系统:包括飞行仪表盘、气压高度计、罗盘、GPS 导航系统等。
5. 飞行器动力系统:包括燃油系统、电气系统、液压系统、发动机等动力系统的工作原理和操作流程。
6. 飞行器维护与保养:包括飞机检查、液压系统维护、发动机维护等维护与保养知识。
7. 航空法规与安全管理:包括飞行员执照要求、航空法规、航空安全管理等相关法律和安全要求。
8. 飞行操作规程:包括起飞、着陆、紧急情况应对等飞行操作规程。
9. 飞行器通信与导航:包括航空通信系统、无线电导航系统、雷达导航系统等通信与导航知识。
10. 航空气象学:包括天气预报、气象观测、风、云、雨、雪等气象
现象的影响。
11. 空中交通管制:包括航空器的飞行管制、空中交通规则、飞行计划等空中交通管理知识。
12. 事故与应急处置:包括飞行事故原因、事故调查、应急处置等相关知识。
以上是航空基础必学知识点的一些主要内容,但航空是一个非常广泛而复杂的领域,还有很多其他细分的知识点需要学习和掌握。
民航基础知识民航基础知识民航,即民用航空,是指所有与民用航空有关的活动和事务。
民航可以分为航空运输、航空旅游和通航三个方面。
航空运输是民航的主要领域,它是指通过飞机进行货物和乘客的运输。
航空运输可以分为国内航空运输和国际航空运输。
国内航空运输是指在一个国家范围内的城市之间进行的航班运输。
国际航空运输是指跨国界的航班运输。
航空旅游是一种通过飞机进行的旅游方式,它可以让人们快速、便捷地到达远离家乡的目的地,享受不同地方的风景和文化。
航空旅游也有助于推动旅游业的发展和经济的增长。
通航是指限于特定区域的民用飞机的运营活动,通航飞机主要用于私人和公司之间的商务活动、急救和救灾、警务活动以及农业喷洒等特殊用途。
通航是民航的重要组成部分,也是民航的基础。
在民航中,飞机起飞和降落的场所称为机场。
机场分为民航机场和通航机场。
民航机场是指供航空公司和航空运输公司使用的机场,主要完成客货运输和航班调度工作。
通航机场是指供通航飞行器使用的机场,主要用于私人和公司之间的航空活动。
航空器的全称是飞行器,它是指一切能够在大气中飞行的设备,包括飞机、直升机、飞艇等。
飞机是航空器的主要形式,它是一种能够通过翅膀产生升力并在大气中飞行的设备。
飞机的部件包括机身、翼面、尾部以及动力装置等。
机身是飞机的主体部分,它包括客舱、驾驶舱和货舱等。
翼面是飞机的升力产生器,它通过飞机在空中的运动产生升力。
尾部是飞机的稳定器,它能够保持飞机的稳定飞行。
动力装置是飞机的动力来源,它可以是喷气发动机、涡轮螺旋桨发动机或者喷气涡轮发动机等。
飞行员是进行飞机驾驶和操作的人员。
飞行员需要经过专门的培训和考试,取得相应的民航执照后才能担任飞机的驾驶员。
航空安全是民航运输中最重要的问题之一。
为了确保飞机的安全运行,民航机构会进行各种安全检查和维护工作,监督和控制飞机的运行情况。
总之,民航是现代交通的重要方式之一,它是人们快速、安全、便捷地进行旅行和运输的重要手段。
航空知识相关知识点总结航空知识是指与航空相关的一切知识,包括飞机、航空器、航空工程、航空技术、航空制造、航空运输、航空管理、航空安全、航空法规等方面的知识。
航空知识的学习和掌握对于从事航空业务的人员和广大航空爱好者来说至关重要。
下面将从航空器、航空技术、航空运输等多个方面进行航空知识的总结。
一、航空器知识1. 飞机结构飞机的主要结构包括机翼、机身、尾翼、发动机等部分。
机翼是飞机的承载结构,可以提供升力和减小飞行阻力;机身是飞机的主要部分,包括机舱和货舱;尾翼包括水平安定面和垂直尾翼,用于控制飞机的姿态和航向;发动机是飞机的动力装置。
2. 飞机分类根据用途和设计特点,飞机可以分为民用飞机和军用飞机;按飞行原理分类可以分为固定翼飞机和直升机;按航程分类可以分为短程、中程和长程飞机;按机翼形式分类可以分为高翼、低翼和中翼等。
3. 飞机性能飞机性能包括最大起飞重量、续航里程、巡航速度、爬升率、飞行高度等指标,这些指标可以影响飞机的运行和使用。
4. 飞机驾驶飞机驾驶包括飞行员的驾驶技术、导航技术、飞行规章等方面的知识,需要飞行员经过专门的培训和考试才能取得飞行执照。
5. 飞机飞行原理飞机的飞行原理是空气动力学的基础理论,主要包括升力、阻力、推力和重力等四个要素,了解这些理论可以帮助人们更好地理解飞机的飞行。
二、航空技术知识1. 航空材料航空材料包括金属材料、复合材料和聚合物材料等,这些材料都具有轻量、高强度、耐热、耐腐蚀等特点,适用于飞机制造。
2. 飞行控制系统飞行控制系统是飞机的关键系统,包括飞行操纵系统、动力控制系统、气动控制系统等,用于控制飞机的飞行姿态和方向。
3. 航空电子设备航空电子设备包括雷达、导航设备、通讯设备、自动驾驶仪等,这些设备可以提高飞机的飞行安全性和效率。
4. 航空制造技术航空制造技术包括飞机设计、飞机制造、飞机装配、飞机检测等方面的知识,需要结合工程学、材料学、机械学等多个学科的知识。
大学民航概论知识点总结一、民航概念民用航空主要分为航空公司和航空器材两个方面。
航空公司是指民用航空运输企业,包括航空公司、航空货运公司、包机公司等。
航空器材是指航空器材的设计、制造、保障以及适航审定等相关工作。
二、民航基础知识1.民航管理民航管理是指对民用航空活动进行全方位的监管和管理,包括航空法规管理、航空器材适航管理、航空运输管理、航空安全管理等。
2.民用航空和军用航空民用航空和军用航空是两个不同的领域,主要区别在于使用目的和适航标准等方面。
3.航空器材航空器材是指一切在航空活动中使用的物体,包括飞机、直升机、滑翔机、航空发动机、航空设备等。
4.航空法规航空法规是指对民用航空活动进行规范和管理的法规,包括国际航空法规、国内航空法规等。
5.航空安全航空安全是航空活动中的一个重要领域,包括航空器材的安全设计、航空运输安全管理、飞行安全等。
6.航空运输航空运输是指利用航空器材进行客货运输的活动,包括航空公司的组织管理、航班调度、票务服务等。
7.国际航空国际航空是指跨越国家边界进行的航空活动,包括国际航线的开通、国际客货运输等。
8.航空科技航空科技是指为航空器材设计、制造、运输等提供技术支持的各项科学技术。
三、民航发展历程1.民航发展初期民航发展初期主要是飞机技术的初步发展,如莱特兄弟的飞行实验等。
2.民航商业化20世纪20年代至40年代是民航商业化的发展阶段,出现了一批民航公司和商业航线。
3.民航的发展与战争20世纪40年代至60年代,民用航空技术得到了大规模发展,但同时也受到了战争的影响。
4.民航市场的开放与竞争20世纪70年代至今,民航市场开始向世界各地开放,市场竞争日益激烈,各国之间的航空合作不断加强。
四、民航器材1.飞机飞机是民用航空运输的主要工具,包括客机、货机、通用飞机等。
2.直升机直升机是一种垂直起降飞行器,主要用于紧急救援、城市交通、军事作战等领域。
3.航空发动机航空发动机是飞机的动力来源,包括活塞式发动机、涡轮式发动机等。
民航基础知识考试试题和答案一、航空知识1.什么是失速?–答:失速是指飞机翼表面的气流分离,导致气动特性突变,使飞机失去升力。
失速分为低速失速和高速失速。
2.请简要介绍飞机的三个基本轴线是哪些?–答:飞机的三个基本轴线是横滚轴、纵倾轴和偏航轴。
横滚轴是飞机绕垂直轴旋转,纵倾轴是飞机绕纵轴旋转,偏航轴是飞机绕横轴旋转。
3.请说明气流扰动对飞机飞行的影响?–答:气流扰动可能导致飞机失速、气动力异常、空速跳动等问题,影响飞机的稳定性和安全性。
二、气象知识1.请简要介绍气旋和反气旋?–答:气旋是大气中呈低气压圆心、顺时针旋转的气旋性质的天气系统;反气旋则是大气中呈高气压圆心、逆时针旋转的天气系统。
2.请说明对流层和平流层的温度变化规律?–答:对流层内随着高度的增加,温度通常逐渐下降;而平流层则随着高度增加,温度会逐渐升高。
三、航空通信与导航1.请解释VOR导航系统和ILS盲降系统的作用?–答:VOR导航系统通过接受地面信标发射的信号,帮助飞行员确定飞机与导航信标的相对位置;ILS盲降系统与VOR结合使用,提供水平和垂直引导,使飞机能够在恶劣天气条件下进行盲降。
2.请简要介绍雷达探测的原理?–答:雷达探测原理是利用无线电波通过目标物体反射回来的信号,从而确定目标物体的位置、速度等信息。
四、民航法规1.请说明航空器的注销程序?–答:航空器注销程序包括办理注销登记手续、办理交付证书注销手续、交换登记证书等步骤,需要遵守相应的法规和程序。
2.请列举飞行员的执照种类?–答:飞行员的执照种类包括私人飞行员执照、商业飞行员执照、飞行教练执照等,不同执照种类对应不同的飞行资质和要求。
以上是关于民航基础知识考试的试题和答案,希望能对您有所帮助。
民航基础知识问题库
1. 什么是民航基础知识?
民航基础知识是指与民航相关的基本概念、原则和规定。
它包
括民航的组织结构、运营管理、安全要求、法律法规等方面的知识。
2. 民航基础知识的重要性在哪里?
民航基础知识的掌握对于从事民航行业的人员至关重要。
它能
够帮助人们了解民航的运作机制,提高工作效率,确保航空安全,
合理应对各种问题和挑战。
3. 民航基础知识包括哪些内容?
民航基础知识包括但不限于以下内容:
- 民航组织结构:各级民航机构及其职责、组织关系等。
- 航空运输市场:航空公司经营模式、市场竞争、航线网络等。
- 航空安全要求:飞行安全管理、安全检查、事故调查等。
- 航空法律法规:相关法律法规、国际公约、合同法等。
4. 如何学习民航基础知识?
学习民航基础知识可以通过以下途径:
- 参加培训课程:选择专业的民航基础知识培训课程,通过系统学习获取知识。
- 阅读相关书籍:选择权威的民航基础知识教材或参考书籍,进行自主学习。
- 关注行业动态:通过关注民航行业的最新动态和发展趋势,了解相关知识。
5. 学习民航基础知识的意义和价值是什么?
学习民航基础知识有以下意义和价值:
- 提升工作能力:掌握民航基础知识可以提高在民航行业从业人员的工作能力和竞争力。
- 保障航空安全:了解民航基础知识可以有效预防和应对安全风险,确保航空安全。
- 促进行业发展:民航基础知识是民航行业发展的基石,对行业的发展起到积极推动作用。
以上是对民航基础知识的简要介绍,希望对您有所帮助。
如需更详细的内容,请参考相关资料或进行进一步学习。
航空航天基础知识航空航天基础知识1、什么叫航空模型在国际航联制定的竞赛规则里明确规定“航空模型是一种重于空气的,有尺寸限制的带有或不带有发动机的,不能载人的航空器,就叫航空模型。
2、什么叫飞机模型? ?一般认为不能飞行的,以某种飞机的实际尺寸按一定比例制作的模型叫飞机模型。
3、什么叫模型飞机一般称能在空中飞行的模型为模型飞机,叫航空模型。
4、模型飞机一般与载人的飞机一样,主要由机翼、尾翼、机身、起落架和发动机五部分组成。
5、机翼——是模型飞机在飞行时产生升力的装置,并能保持模型飞机飞行时的横侧安定。
6、尾翼——包括水平尾翼和垂直尾翼两部分。
水平尾翼可保持模型飞机飞行时的俯仰安定,垂直尾翼保持模型飞机飞行时的方向安定。
水平尾翼上的升降舵能控制模型飞机的升降,垂直尾翼上的方向舵可控制模型飞机的飞行方向。
7、机身——将模型的各部分联结成一个整体的主干部分叫机身。
同时机身内可以装载必要的控制机件,设备和燃料等。
8、起落架——供模型飞机起飞、着陆和停放的装置。
前部一个起落架,后面两个起落架叫前三点式;前部两个起落架,后面一个起落架叫后三点式。
9、发动机——它是模型飞机产生飞行动力的装置。
模型飞机常用的动力装置有:橡筋束、活塞式发动机、喷气式发动机、电动机。
10、翼展——机翼(尾翼)左右翼尖间的直线距离。
(穿过机身部分也计算在内)。
11、机身全长——模型飞机最前端到最末端的直线距离。
12、重心——模型飞机各部分重力的合力作用点称为重心。
13、翼型——机翼或尾翼的横剖面形状。
14、前缘——翼型的最前端。
15、后缘——翼型的最后端。
16、翼弦——前后缘之间的连线。
17、展弦比——翼展与翼弦长度的比值。
展衔比大说明机翼狭长。
18、削尖比——指梯形机翼翼尖翼弦长与翼根翼弦长的比值。
19、上反角——机翼前缘与模型飞机横轴之间的夹角。
20、后掠角——机翼前缘与垂直于机身中心线的直线之间的夹角。
21、机翼安装角——机翼翼弦与机身度量用的基准线的夹角。
飞机的分类由于飞机构造的复杂性,飞机的分类依据也是五花八门,我们可以按飞机的速度来划分,也可以按结构和外形来划分,还可以按照飞机的性能年代来划分,但最为常用的分类法为以下两种:按飞机的用途分类:飞机按用途可以分为军用机和民用机两大类。
军用机是指用于各个军事领域的飞机,而民用机则是泛指一切非军事用途的飞机(如旅客机、货机、农业机、运动机、救护机以及试验研究机等)。
军用机的传统分类大致如下:歼击机:又称战斗机,第二次世界大战以前称驱逐机。
其主要用途是与敌方歼击机进行空战,夺取制空权,还可以拦截敌方的轰炸机、强击机和巡航导弹。
强击机:又称攻击机,其主要用途是从低空和超低空对地面(水面)目标(如防御工事、地面雷达、炮兵阵地、坦克舰船等)进行攻击,直接支援地面部队作战。
轰炸机:是指从空中对敌方前线阵地、海上目标以及敌后的战略目标进行轰炸的军用飞机。
按其任务可分为战术轰炸机和战略轰炸机两种。
侦察机:是专门进行空中侦察,搜集敌方军事情报的军用飞机。
按任务也可以分为战术侦察机和战略侦察机。
运输机:是指专门执行运输任务的军用飞机。
预警机:是指专门用于空中预警的飞机。
其它军用飞机:包括电子干扰机、反潜机、教练机、空中加油机、舰载飞机等等。
当然,随着航空技术的不断发展和飞机性能的不断完善,军用飞机的用途分类界限越来越模糊,一种飞机完全可能同时执行两种以上的军事任务,如美国的F-117战斗轰炸机,既可以实施对地攻击,又可以进行轰炸,还有一定的空中格斗能力。
按飞机的构造分类:由于飞机构造复杂,因此按构造的分类就显得种类繁多。
比如我们可以按机翼的数量可以将飞机分为单翼机、双翼机和多翼机;也可以按机翼的形状分为平直翼飞机、后掠翼飞机和三角翼飞机;我们还可以按飞机的发动机类别分为螺旋桨式和喷气式两种。
飞机的结构飞机作为使用最广泛、最具有代表性的航空器,其主要组成部分有以下五部分:推进系统:包括动力装置(发动机及其附属设备)以及燃料。
民航基础知识文档航空公司的分类1.航空公司可以根据营运模式的不同分为哪几类?– A. 国际航空公司– B. 国内航空公司– C. 地区航空公司– D. 以上均是2.下列哪家是全球最大的航空公司?– A. 美国联合航空公司– B. 中国国际航空公司– C. 美国达美航空– D. 南方航空公司航班和机型3.飞机的机型一般由多少位数字组成?– A. 2位数字– B. 3位数字– C. 4位数字– D. 5位数字4.以下哪种飞机机型代号是波音公司的?– A. A320– B. B777– C. E190– D. CRJ900机场和航线5.目前全球最繁忙的机场是哪座?– A. 亚特兰大机场– B. 北京首都国际机场– C. 东京羽田机场– D. 伦敦希斯罗机场6.一条航线上的往返航班往往使用同一航班号,这对旅客有什么好处?– A. 可以方便记忆– B. 方便查询机票信息– C. 方便改签– D. 方便退票安全和规定7.民航飞行员的驾驶舱进入规定是?– A. 随时可以进入– B. 除非飞机进入关键阶段,否则可以随意进入– C. 随时可以进入,但需获得机长同意– D. 飞机起飞、降落阶段只有飞行员可以进入8.以下哪种物品可以随身携带上飞机?– A. 大型刀具– B. 饮料– C. 氧气瓶– D. 指甲钳以上是关于民航基础知识的客观题。
根据问题进行选择,并查看正确答案。
希望这些问题能帮助您更深入了解民航行业的一些基本概念。
1.民航基础知识1.1 基本概念1.1.1民用航空的定义定义:使用各类航空器从事除了军事性质(包括国防、警察和海关)以外的所有的航空活动称为民用航空。
这个定义明确了民用航空是航空的一部分,同时以“使用”航空器界定了它和航空制造业的界限,用“非军事性质”表明了它和军事航空的不同。
1.1.2民用航空的分类分为两部分:商业航空和通用航空商业航空:也称为航空运输。
是指以航空器进行经营性的客货运输的航空活动。
它的经营性表明这是一种商业活动,以盈利为目的。
它又是运输活动,这种航空活动是交通运输的一个组成部门,与铁路、公路、水路和管道运输共同组成了国家的交通运用系统。
尽管航空运输在运输量方面和其他运输方式比是较少的,但由于快速、远距离运输的能力及高效益,航空运输在总产值上的排名不断提升,而且在经济全球化的浪潮中和国际交往上发挥着不可替代的、越来越大的作用。
民航运输不产生质化的产品,它的产品是旅客、货物、邮件等产生的位移。
航空运输具有快速性、机动性、安全性、舒适性、国际性等特点。
通用航空: 航空运输作为民用航空的一个部分划分出去之后,民用航空的其余部分统称为通用航空,因而通用航空包罗多项内容,范围十分广泛,可以大致分为下列几类:(l)工业航空:包括使用航空器进行工矿业有关的各种活动,具体的应用有航空摄影、航空遥感、航空物探、航空吊装、石油航空、航空环境监测等。
在这些领域中利用了航空的优势,可以完成许多以前无法进行的工程,如海上采油,如果没有航空提供便利的交通和后勤服务,很难想象出现这样一个行业。
其他如航空探矿、航空摄影,使这些工作的进度加快了几十倍到上百倍。
(2)农业航空:包括为农、林、牧、渔各行业的航空服务活动。
其中如森林防火、灭火、撒播农药,都是其他方式无法比拟的。
(3)航空科研和探险活动:包括新技术的验证、新飞机的试飞,以及利用航空器进行的气象天文观测和探险活动。
(4)飞行训练:除培养空军驾驶员外培养各类飞行人员的学校和俱乐部的飞行活动。
航空的认识及基础知识
航空是指人们利用飞行器进行空中交通和运输的活动。
在现代社会,航空已经成为一种重要的交通工具,缩短了地理距离,提高了人们的交流和联系效率。
航空的历史
航空的历史可以追溯到古代。
早在古希腊时期,人们就开始探索鸟类的飞行原理,但直到19世纪末,随着兄弟俩莱特兄弟的成功实现飞行,航空才真正进入了现代化阶段。
航空的原理
航空的实现依赖于物理学和工程学的原理。
飞行器能够在空中飞行是因为空气动力学原理的作用。
飞行器利用机翼产生的升力来克服重力,并通过动力装置提供的推力来推动飞行器向前飞行。
航空的分类
航空可以分为民用航空和军事航空两大类。
民用航空主要用于人员和物品的运输,包括民航和通用航空;军事航空则主要用于军事目的,包括战斗机、轰炸机等。
航空安全
航空安全是航空领域的重要问题。
为了确保航空的安全性,航空公司和相关机构制定了严格的安全标准和规定,包括飞行员的培训、飞机的维护和检查、空管的指挥等。
航空的发展与挑战
随着科技的不断进步,航空科技也在不断发展,飞行速度和航程不断提高,飞行器的安全性和可靠性也在不断提高。
但同时,航空也面临着一些挑战,如环境污染、能源消耗和空域拥挤等问题。
总之,航空作为一种重要的交通工具,在人们的生活中发挥着重要作用。
了解航空的基础知识,对于我们对此领域的认识和理解都有很大帮助。
关于航空的知识和资料航空是一门涵盖航空工程、航空器制造、航空运营和航空管理等多个领域的学科,它研究的是关于飞行器的设计、制造、操作、维修和管理等方面的知识和资料。
下面将为大家介绍与航空相关的一些基础知识和资料。
一、航空的起源和发展航空的起源可以追溯到人类追求飞行的愿望。
公元前5世纪的中国,孔子的弟子孟子曾经提出过“天人合一”的理念,其中一项代表就是人类要用自己的力量飞上天空。
而实际上,真正的航空起源于18世纪的热气球。
1783年,法国的蒙格尔兄弟和皮尔内兄弟分别研制出了热气球,并成功地进行了飞行试验。
此后,航空技术得到了快速的发展,飞行器的种类和性能也不断提升。
二、航空器的分类根据飞行器的飞行原理和目的不同,航空器可分为飞机、直升机、无人机、航天器等多种类型。
其中,飞机是主要的航空器类型,它以翼面的升力产生和发动机的推力产生来实现飞行。
飞机又可以分为固定翼飞机和旋翼飞机,前者在飞行中主要依赖机翼的升力,后者则通过旋翼的升力和推力来实现。
三、航空的关键技术航空的发展离不开一系列关键技术的支持。
航空工程师们通过不断的研究和实践,不断创新和提高各种技术。
其中,飞行器设计和制造技术、发动机技术、航空材料技术、航空电子技术等都是航空领域的关键技术。
这些技术的进步,使得航空器的性能越来越高,飞行的安全性和有效性也得到了极大的提高。
四、航空的安全管理航空器的安全是航空事业发展的重要保障。
为了确保航空运输的安全,航空管理部门制定了一系列的法规和标准,对航空器的设计、制造、操作、维修等方面进行了严格的规定。
此外,航空公司和机场也有一套完整的安全管理体系,包括航空器的检查和维护、飞行员和机组人员的培训和评估、空管的监控和指挥等。
这些措施和机制的实施,有效地提高了航空运输的安全性。
五、航空的历史事件和里程碑航空的发展历史中出现了许多重大的事件和里程碑。
例如,阿姆斯特朗登月事件是1969年美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗首次登上月球的历史性事件,标志着人类航空事业的重大突破。
航空安全基础知识航空安全是指在民航运输过程中保障飞机、乘客和航空运行的一系列措施,以预防和减少航空事故的发生,并保护乘客和机组人员的生命安全。
航空安全是航空运输行业中至关重要的一环,对整个航空产业的发展和乘客信心起到决定性的作用。
下面将介绍几个航空安全的基础知识。
1. 航空事故的原因和分类航空事故往往是由多个因素共同引发的,其中包括机械故障、人为错误、天气条件等。
航空事故一般可以分为两类,即人为失误和非人为因素引发的事故。
人为失误包括飞行员的错误操作、空中交通管制的失误、地勤人员的疏忽等;非人为因素包括天气条件不佳、机械故障、恶劣的空中气流等。
2. 航空事故的预防措施为了预防航空事故的发生,航空运输业采取了一系列的预防措施。
首先是飞行员的培训和筛选,确保其具备良好的驾驶技能和应急反应能力。
其次是安全设备的应用,包括安全带、救生衣、灭火器等,以应对紧急情况。
此外,航空公司还会定期对飞机进行检查和维护,确保机身和发动机的正常运行。
最后,空中交通管制系统的完善也是航空安全的重要环节,通过对飞机的空中轨迹进行监控和调度,避免空中交通拥堵和相撞事故的发生。
3. 飞行员责任和训练飞行员是航空安全的核心,他们的责任是保障飞机和乘客的安全。
飞行员需要接受严格的培训,包括飞行技术和应急响应能力的训练。
他们必须熟悉飞机的各项操作和仪器的使用,掌握飞行规章制度,并具备正确判断和处理紧急情况的能力。
飞行员还需要定期进行健康体检,确保身体状况良好,不会影响飞行安全。
4. 客舱安全和乘客责任乘客的安全意识和合作也是航空安全中不可忽视的一环。
乘客必须听从机组人员的指示,正确使用安全设备,并配合机组人员进行紧急疏散等操作。
在起飞和降落过程中,乘客需要将座椅调整到竖起状态,并扣好安全带。
此外,乘客应该遵守机上的各项规定,不携带危险物品,并禁止吸烟。
5. 航空事故调查和报告如果发生航空事故,航空公司和相关部门都会进行调查和报告。
这样的调查和报告有助于查明事故的原因,从中总结经验教训,并采取措施避免类似事故再次发生。
飞机的航天小知识飞机是人类科技的杰作,它使我们可以在天空中自由飞行。
但是,要想让飞机飞得更高、更远,需要掌握一些航天小知识。
下面就让我们一起来了解一下吧。
飞机的起飞需要克服重力。
地球的引力对飞机产生了向下的作用力,而飞机需要通过推力来克服这个作用力,从而起飞。
推力可以通过飞机的发动机提供,发动机产生的推力越大,飞机起飞的速度就越快。
飞机的升力是飞行的关键。
升力是指垂直向上的力,它使得飞机能够在空中飞行。
飞机的机翼和螺旋桨是产生升力的关键部件。
机翼的形状和角度可以使空气在上下表面产生不同的压力,从而产生升力。
而螺旋桨则通过旋转产生气流,进一步增加了升力。
飞机的空气动力学特性也对飞行起着重要作用。
空气动力学是研究空气与物体运动之间相互作用的学科。
飞机的设计和性能都与空气动力学有关。
例如,飞机的机翼和机身的形状、尺寸以及表面光滑度都会影响空气的流动,从而影响飞机的飞行性能。
除了这些基本知识,飞机的航天技术还包括导航、通信和气象预报等方面。
导航是指确定飞机在空中的位置和航向,以及计算飞机到达目的地所需的飞行时间和距离。
通信则是飞机与地面控制中心、其他飞机和机组成员之间进行交流的方式。
气象预报则是为飞行提供天气信息,以便飞行员做出相应的飞行决策。
飞机的航天技术不断发展,使得飞行更加安全、高效和舒适。
航天科技的进步使得飞机的性能不断提升,飞行速度和航程也越来越大。
同时,航天技术的应用也使得航空业的发展更加可持续。
例如,研发和应用新型材料可以减轻飞机的重量,降低燃油消耗和排放量。
飞机的航天小知识是飞行的基础,掌握这些知识可以帮助我们更好地理解飞机的原理和技术。
通过不断的科技创新和研究,相信飞机的航天技术将会继续取得突破,为我们带来更加安全、高效和环保的飞行体验。
让我们一起期待未来航空事业的发展!。
航空基础知识_航空科普常识 航空是指载⼈或不载⼈的飞⾏器在地球⼤⽓层中的航⾏活动,譬如飞⾏,这些活动亦包括与天空有关的组织,如飞机制造、发展和设计等。
以下是由店铺整理关于航空知识的内容,希望⼤家喜欢! 航空历史介绍 ⼈类的航空历史,可以追溯到很久以前,甚⾄连古⼈⽤的⽯头和⽭、到古希腊阿尔希塔斯所制造的机械鸽、远⾄澳⼤利亚的飞去来器、中国的孔明灯和风筝都有关系。
⾄于真正的飞,早在古希腊神话中的伊卡洛斯是⼀个能够飞的⼈、中国的元黄头、欧洲的降落伞和⼀名穆斯林阿巴斯·卡希姆·伊本·弗纳斯的滑翔飞⾏,都是⼈类想飞的表现。
到了15世纪,达·芬奇的仆⼈曾⽤模仿鸟的翅膀制成扑翼机做飞⾏试验,但不但飞不起来,还摔断了⼀条腿。
(英语:Aviation)狭义上则指的是载⼈或⾮载⼈的飞⾏器在⼤⽓层中的航⾏活动,⼴义上航空⼀词也指进⾏航空活动所必须的科学,同时也泛指研究开发航空器所涉及的各种技术。
⼈类⾃古以来便有像鸟⼉⼀样翱翔天空的愿望,但直到18世纪后期载⼈热⽓球在欧洲升空后才⾸度实现。
20世纪初随着⼯业⾰命带来的科技进步,⼈类的航空事业得以迅速发展。
1903年12⽉17⽇美国⼈莱特兄弟成功试飞⼈类第⼀架重于空⽓、带有动⼒、受控并可持续滞空的飞机,开启了现代航空的新纪元。
航空是21世纪最活跃和最具影响⼒的科学技术领域,该领域取得的重要成就标志着⼈类⽂明的发展⽔平,也体现着⼀个国家的综合国⼒及科学技术的⽔平。
近代航空史的开端是在1783年11⽉21⽇,孟格菲兄弟所设计的热⽓球进⾏了第⼀次载⼈飞⾏实验。
但当时的热⽓球的实⽤性很低,因为它只能够顺风飞⾏,受到风向的限制,于是便需要⼀款能够操控的飞艇。
让-⽪埃尔·布兰乍得在1784年将⼀个⼿动螺旋桨安装到了⽓球上,在1785年成功利⽤⽓球横渡英吉利海峡。
后来更发展出不同类型的飞艇,如1852年的亨利·吉法尔制造了⾸架由动⼒驱动的飞艇,1896年⼤卫·舒⽡兹所设计的飞艇以及1901年阿尔贝特.桑托斯.杜蒙特驾驶飞艇完成环绕埃菲尔铁塔⼀周。
飞机的分类由于飞机构造的复杂性,飞机的分类依据也是五花八门,我们可以按飞机的速度来划分,也可以按结构和外形来划分,还可以按照飞机的性能年代来划分,但最为常用的分类法为以下两种:按飞机的用途分类:飞机按用途可以分为军用机和民用机两大类。
军用机是指用于各个军事领域的飞机,而民用机则是泛指一切非军事用途的飞机(如旅客机、货机、农业机、运动机、救护机以及试验研究机等)。
军用机的传统分类大致如下:歼击机:又称战斗机,第二次世界大战以前称驱逐机。
其主要用途是与敌方歼击机进行空战,夺取制空权,还可以拦截敌方的轰炸机、强击机和巡航导弹。
强击机:又称攻击机,其主要用途是从低空和超低空对地面(水面)目标(如防御工事、地面雷达、炮兵阵地、坦克舰船等)进行攻击,直接支援地面部队作战。
轰炸机:是指从空中对敌方前线阵地、海上目标以及敌后的战略目标进行轰炸的军用飞机。
按其任务可分为战术轰炸机和战略轰炸机两种。
侦察机:是专门进行空中侦察,搜集敌方军事情报的军用飞机。
按任务也可以分为战术侦察机和战略侦察机。
运输机:是指专门执行运输任务的军用飞机。
预警机:是指专门用于空中预警的飞机。
其它军用飞机:包括电子干扰机、反潜机、教练机、空中加油机、舰载飞机等等。
当然,随着航空技术的不断发展和飞机性能的不断完善,军用飞机的用途分类界限越来越模糊,一种飞机完全可能同时执行两种以上的军事任务,如美国的F-117战斗轰炸机,既可以实施对地攻击,又可以进行轰炸,还有一定的空中格斗能力。
按飞机的构造分类:由于飞机构造复杂,因此按构造的分类就显得种类繁多。
比如我们可以按机翼的数量可以将飞机分为单翼机、双翼机和多翼机;也可以按机翼的形状分为平直翼飞机、后掠翼飞机和三角翼飞机;我们还可以按飞机的发动机类别分为螺旋桨式和喷气式两种。
飞机的结构飞机作为使用最广泛、最具有代表性的航空器,其主要组成部分有以下五部分:推进系统:包括动力装置(发动机及其附属设备)以及燃料。
飞机基础知识(实用版)目录1.飞机的定义与分类2.飞机的结构与部件3.飞机的动力系统4.飞机的飞行原理5.飞机的飞行性能6.飞机的发展历程7.我国飞机工业的现状与成就正文【飞机的定义与分类】飞机,即航空器,是一种以固定翼产生升力,借助发动机驱动而在空中飞行的交通工具。
根据不同的用途和特点,飞机可以分为军用飞机、民用飞机、商用飞机、私人飞机等。
【飞机的结构与部件】飞机的主要结构包括机身、机翼、尾翼、起落架等。
机身主要承载乘客、货物和燃料;机翼是飞机产生升力的主要部件,通过它与空气的相互作用使飞机得以在空中飞行;尾翼主要起到稳定飞行方向和平衡的作用;起落架则是飞机在地面行驶和起降时的支撑装置。
【飞机的动力系统】飞机的动力系统主要包括发动机、螺旋桨、涡轮等。
发动机为飞机提供推力,使飞机得以在空中飞行。
根据发动机种类的不同,飞机可以分为螺旋桨飞机、喷气式飞机、涡桨飞机等。
【飞机的飞行原理】飞机的飞行原理主要基于空气动力学。
飞机通过机翼与空气的相互作用产生升力,使飞机在空中保持飞行。
具体来说,当飞机速度增加时,机翼上的曲率能够产生向上的升力,同时,机翼下表面的气流速度减慢,而上表面的气流速度加快,这会导致一个向上的压力,使飞机在空中保持飞行。
【飞机的飞行性能】飞机的飞行性能主要包括飞行速度、飞行高度、飞行距离等。
这些性能指标受飞机设计、发动机性能、气象条件等因素的影响。
飞机在设计过程中,会根据不同的用途和要求,优化其飞行性能。
【飞机的发展历程】飞机的发展历程可以追溯到 19 世纪末,当时出现了一系列的飞行实验和探索。
20 世纪初,美国的莱特兄弟成功地进行了有人驾驶的首次动力飞行。
此后,飞机在军事、民用等领域得到了迅速的发展。
从二战至今,飞机已经成为全球范围内最重要的交通工具之一。
【我国飞机工业的现状与成就】我国飞机工业经过几十年的发展,取得了举世瞩目的成就。
在军用飞机领域,我国成功研制了歼系列、苏系列等战斗机;在民用飞机领域,我国与国际合作伙伴共同研发了 C919 等大型客机。
航空基础知识航空业是现代社会不可或缺的一部分,它负责运输人员和货物,连接世界各地。
在我们日常生活中,我们经常听到有关航空的消息和讨论。
然而,了解航空基础知识对于我们更好地理解和欣赏这一领域是至关重要的。
本文将介绍一些航空基础知识,以帮助读者对航空领域有更全面的了解。
一、航空历史首先,让我们回顾一下航空的历史。
长久以来,人们一直梦想着像鸟一样自由地飞翔。
到了20世纪初,莱特兄弟发明了第一架成功的飞机,开启了人类航空史上的新篇章。
自那时以来,航空技术取得了巨大的进步,从而使得跨洲际和超音速飞行成为可能。
二、航空器种类航空器包括飞机、直升机、喷气式飞机、无人机等。
飞机是最常见的航空器,它们通过空气动力学原理和翼面升力的作用来飞行。
直升机则利用旋翼的旋转产生升力,可以实现垂直起降和悬停飞行。
喷气式飞机使用喷射式发动机来提供动力,可以达到更高的速度和高度。
无人机是近年来发展迅猛的航空器,它们可以自主地进行任务,充当军事、科研和商业领域的重要工具。
三、航空原理要理解飞行的基本原理,我们需要了解一些基本的航空物理原理。
空气动力学是研究如何利用空气的力来产生和控制飞行的学科。
其中最重要的概念是翼面升力和阻力。
翼面升力是通过翼面上方的气压差产生的,它使得飞机得以在空中保持平衡和飞行。
而阻力则是空气对飞机运动的阻碍力,需要通过动力来克服,使飞机保持飞行速度和稳定性。
四、航空术语航空领域有许多专业术语,我们在学习航空基础知识时需要对一些常用的术语有所了解。
以下是一些常见的航空术语:1.空速(Airspeed)- 飞机相对于周围空气的速度。
2.地速(Groundspeed)- 飞机相对于地面的速度,受风速和风向的影响。
3.升降力(Lift)- 翼面产生的垂直向上的力,使飞机获得升力。
4.飞行高度(Altitude)- 飞机相对于海平面的垂直距离。
5.气压高度(Pressure Altitude)- 以标准大气压为基准测量的飞行高度。
飞机的分类由于飞机构造的复杂性,飞机的分类依据也是五花八门,我们可以按飞机的速度来划分,也可以按结构和外形来划分,还可以按照飞机的性能年代来划分,但最为常用的分类法为以下两种:按飞机的用途分类:飞机按用途可以分为军用机和民用机两大类。
军用机是指用于各个军事领域的飞机,而民用机则是泛指一切非军事用途的飞机(如旅客机、货机、农业机、运动机、救护机以及试验研究机等)。
军用机的传统分类大致如下:歼击机:又称战斗机,第二次世界大战以前称驱逐机。
其主要用途是与敌方歼击机进行空战,夺取制空权,还可以拦截敌方的轰炸机、强击机和巡航导弹。
强击机:又称攻击机,其主要用途是从低空和超低空对地面(水面)目标(如防御工事、地面雷达、炮兵阵地、坦克舰船等)进行攻击,直接支援地面部队作战。
轰炸机:是指从空中对敌方前线阵地、海上目标以及敌后的战略目标进行轰炸的军用飞机。
按其任务可分为战术轰炸机和战略轰炸机两种。
侦察机:是专门进行空中侦察,搜集敌方军事情报的军用飞机。
按任务也可以分为战术侦察机和战略侦察机。
运输机:是指专门执行运输任务的军用飞机。
预警机:是指专门用于空中预警的飞机。
其它军用飞机:包括电子干扰机、反潜机、教练机、空中加油机、舰载飞机等等。
当然,随着航空技术的不断发展和飞机性能的不断完善,军用飞机的用途分类界限越来越模糊,一种飞机完全可能同时执行两种以上的军事任务,如美国的F-117战斗轰炸机,既可以实施对地攻击,又可以进行轰炸,还有一定的空中格斗能力。
按飞机的构造分类:由于飞机构造复杂,因此按构造的分类就显得种类繁多。
比如我们可以按机翼的数量可以将飞机分为单翼机、双翼机和多翼机;也可以按机翼的形状分为平直翼飞机、后掠翼飞机和三角翼飞机;我们还可以按飞机的发动机类别分为螺旋桨式和喷气式两种。
飞机的结构飞机作为使用最广泛、最具有代表性的航空器,其主要组成部分有以下五部分:推进系统:包括动力装置(发动机及其附属设备)以及燃料。
其主要功能是产生推动飞机前进的推力(或拉力);操纵系统:其主要功能是形成与传递操纵指令,控制飞机的方向舵及其它机构,使飞机按预定航线飞行;机体:我们所看见的飞机整个外部都属于机体部分,包括机翼、机身及尾翼等。
机翼用来产生升力;同时机翼和机身中可以装载燃油以及各种机载设备,并将其它系统或装置连接成一个整体,形成一个飞行稳定、易于操纵的气动外形;起落装置:包括飞机的起落架和相关的收放系统,其主要功能是飞机在地面停放、滑行以及飞机的起飞降落时支撑整个飞机,同时还能吸收飞机着陆和滑行时的撞击能量并操纵滑行方向。
机载设备:是指飞机所载有的各种附属设备,包括飞行仪表、导航通讯设备、环境控制、生命保障、能源供给等设备以及武器与火控系统(对军用飞机而言)或客舱生活服务设施(对民用飞机而言)。
从飞机的外面看,我们只能看见机体和起落装置这两部分。
下面我们着重来看一看机体的结构。
由于机体是整个飞机的外壳,气流的作用力直接作用在机体上,而且机体连接着飞机的各个组成部分,因此它所承受的外力很大(尤其是飞机的飞行速度很高时),这就要求机体的结构不但要轻,而且要有相当高的强度。
所以飞机的机体除了采用强度很高的金属材料外,其结构是一种中空的梁架结构(有一点类似于老式房顶的结构),这种结构既能保证飞机有足够的强度,又能减轻飞机的重量,而且机翼中间还可以装载燃油等物品。
有些飞机的机翼和机身是一体的(术语称为翼身融合技术),整个飞机就象一个大的飞翼(如美国的B-2隐形轰炸机)。
飞机的尾翼一般包括水平尾翼(简称平尾)和垂直尾翼(简称立尾)。
平尾中的固定部分称为水平安定面,可偏转的部分称为升降舵(操纵它可以控制飞机的升降,所以叫升降舵);立尾中的固定部分称为垂直安定面,可偏转的部分称为方向舵(操纵它可以控制飞机飞行的方向,所以叫方向舵)。
安定面的作用是使飞机的飞行平稳(术语叫静稳定性)。
有些飞机没有水平尾翼;有些飞机则把水平尾翼放在了机翼的前面,叫做鸭翼。
航空基础知识系列之三:飞机的主要组成部分及其功用飞机的主要组成部分及其功用自从世界上出现飞机以来,飞机的结构形式虽然在不断改进,飞机类型不断增多,但到目前为止,除了极少数特殊形式的飞机之外,大多数飞机都是由下面五个主要部分组成,即:机翼、机身、尾翼、起落装置和动力装置。
它们各有其独特的功用。
(一)机翼机翼的主要功用是产生升力,以支持飞机在空中飞行;也起一定的稳定和操纵作用。
在机翼上一般安装有付翼和襟翼。
操纵付翼可使飞机滚转;放下襟翼能使机翼升力增大。
另外,机翼上还可安装发动机、起落架和油箱等。
机翼有各种形状,数目也有不同。
历史上指曾浒过双翼机,甚至还出现过多翼机。
但现代飞机一般都是单翼机。
(二)机身机身的主要功用是装载乘员、旅客、武器、货物和各种设备;还可将飞机的其它部件如尾翼、机翼及发动机等连接成一个整体。
(三)尾翼尾翼包括水平尾翼和垂直尾翼。
水平尾翼由固定的水平定面和可动的升降舵组成。
垂直尾翼则包括固定的垂直安定面和可动的方向舵。
尾翼的主要功用是用来操纵飞机俯仰和偏转,并保证飞机能平稳地飞行。
(四)起落装置起落装置是用来支持飞机并使它能在地面和水平面起落和停放。
陆上飞机的起落装置,大都由减震支柱和机轮等组成。
它是用于起飞、着陆滑跑,地面滑行和停放时支撑飞机。
(五)动力装置动力装置主要用来产生拉力或推力,使飞机前进。
其次还可以为飞机上的用电设备提供电源,为空调设备等用气设备提供气源。
现代飞机的动力装置,应用较广泛的有四种:一是航空活塞式发动机加螺旋桨推进器;二是涡轮喷气发动机;三是涡轮螺旋桨发动机;四是涡轮风扇发动机。
随着航空技术的发展,火箭发动机、冲压发动机、原子能航空发动机等,也将会逐渐被采用。
动力装置除发动机外,还包括一系列保证发动机正常工作的系统,如燃油供应系统等。
飞机除了上述五个主要部分之外,根据飞行操纵和执行任务的需要,还装有各种仪表、通讯设备、领航设备、安全设备和其它设备等。
二、操纵飞机的基本方法飞行员操纵驾驶盘(或驾驶杆)、脚蹬板,使升降舵、付翼和方向舵偏转,能使飞机向各个方向转动。
例如后拉驾驶盘,升降舵上偏,机头上仰;前推驾驶盘,则升降舵下偏,机头下俯。
向左压驾驶盘,左边付翼上偏,右边付翼下偏,飞机向左滚转;反之,向右压驾驶盘右付翼上偏,左付翼下偏,飞机向右滚转。
向前蹬左脚蹬板(即蹬左舵),方向舵左偏,机头向偏转;反之,向前蹬右脚蹬板(即蹬右舵),方向舵右偏,机头向右偏转。
三、机翼的形状机翼的形状主要是指机翼的平面形状、切面形状、扭转角和左右半翼的倾斜度。
而机翼的空气动力性能,主要取决于机翼的切面形状和平面形状。
因此,下面分别介绍机翼的切面形和平面形。
(一)机翼的切面形(简称翼型)(二)机翼的平面形仰视在蓝天飞行的飞机时,所看到的体现飞机特征的机翼样子就叫机翼的平面形状。
机翼的平面形状是决定飞机性能的重要因素。
早期的飞机,机翼平面形大都做成矩形。
矩形机翼制造简单,但阻力较大,因此一般用于旧式飞机和现代的小型飞机。
为了适应提高飞行速度的需要,解决阻力与飞行速度之间的矛盾,后来又制造出了梯形翼和椭园翼。
椭园翼的阻力(诱导阻力)最小,但因制造复杂,未被广泛采用。
梯形翼的阻力也较小,制造也简单,因而是目前活塞式发动机飞机用的最多的一种机翼。
随着喷气式飞机的出现,飞行速度在接近或超过音速时,要产生新的阻力(波阻),为减小波阻,提高飞行速度,适应高速飞行,相继出现了后掠翼、三角翼、S形前缘翼、双三角翼,变后掠翼等机翼,并获得广泛应用。
目前,高亚音速客机之所以广泛采用后掠翼,就是为了提高机翼的临界M数,避免在重要飞行状态下产生更大的波阻,从而提高飞机的性能。
各种不同平面形状的机翼,其升、阻力之所以有差异,与机翼平面形状的各种参数有关。
机翼平面形状的参数有:展弦比、尖削比、后掠角。
航空基础知识系列之四:飞行性能飞行性能在对飞机进行介绍时,我们常常会听到或看到诸如“活动半径”、“爬升率”、“巡航速度”这样的名词,这些都是用来衡量飞机飞行性能的术语。
简单地说,飞行性能主要是看飞机能飞多快、能飞多高、能飞多远以及飞机做一些机动飞行(如筋斗、盘旋、战斗转弯等)和起飞着陆的能力。
速度性能最大平飞速度:是指飞机在一定的高度上作水平飞行时,发动机以最大推力工作所能达到的最大飞行速度,通常简称为最大速度。
这是衡量飞机性能的一个重要指标。
最小平飞速度:是指飞机在一定的飞行高度上维持飞机定常水平飞行的最小速度。
飞机的最小平飞速度越小,它的起飞、着陆和盘旋性能就越好。
巡航速度:是指发动机在每公里消耗燃油最少的情况下飞机的飞行速度。
这个速度一般为飞机最大平飞速度的70%~80%,巡航速度状态的飞行最经济而且飞机的航程最大。
这是衡量远程轰炸机和运输机性能的一个重要指标。
当飞机以最大平飞速度飞行时,此时发动机的油门开到最大,若飞行时间太长就会导致发动机的损坏,而且消耗的燃油太多,所以一般只是在战斗中使用,而飞机作长途飞行时都是使用巡航速度。
高度性能最大爬升率:是指飞机在单位时间内所能上升的最大高度。
爬升率的大小主要取决与发动机推力的大小。
当歼击机的最大爬升率较高时,就可以在战斗中迅速提升到有利的高度,对敌机实施攻击,因此最大爬升率是衡量歼击机性能的重要指标之一。
理论升限:是指飞机能进行平飞的最大飞行高度,此时爬升率为零。
由于达到这一高度所需的时间为无穷大,故称为理论升限。
实用升限:是指飞机在爬升率为5m/s时所对应的飞行高度。
升限对于轰炸机和侦察机来说有相当重要的意义,飞得越高就越安全。
飞行距离航程:是指飞机在不加油的情况下所能达到的最远水平飞行距离,发动机的耗油率是决定飞机航程的主要因素。
在一定的装载条件下,飞机的航程越大,经济性就越好(对民用飞机),作战性能就更优越(对军用飞机)。
活动半径:对军用飞机也叫作战半径,是指飞机由机场起飞,到达某一空中位置,并完成一定任务(如空战、投弹等)后返回原机场所能达到的最远单程距离。
飞机的活动半径略小于其航程的一半,这一指标直接构成了歼击机的战斗性能。
续航时间:是指飞机耗尽其可用燃料所能持续飞行的时间。
这一性能指标对于海上巡逻机和反潜机十分重要,飞得越久就意味着能更好地完成巡逻和搜索任务。
飞机起飞着陆的性能优劣主要是看飞机在起飞和着陆时滑跑距离的长短,距离越短则性能优越。
航空基础知识系列之五:飞机的平衡飞机的平衡飞机的平衡,是指作用于飞机的各力之和为零,各力对重心所构成的各力矩之和也为零。
飞机处于平衡状态时,飞行速度的大小和方向都保持不变,也不绕重心转动。
反之,飞机处于不平衡状态时,飞行速度的大小和方向将发生变化,并绕重心转动。
飞机能否自动保持平衡状态,是安定性的问题;如何改变其原有的平衡状态,则是操纵性的问题。