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大学院での研究中、彼女は解析力学に専念し、拘束運動をモデル化する新しい手法を開発した。
彼女の時間依存力学の研究は、小さな応力が蓄積して数十年にわたり高分子の構造的強度を変化させることを明らかにした。
セミナーで教授は、行列力学が量子理論の初期発展をどのように革新したかを説明した。
セミナーで彼女は、気体力学の進歩が高速航空機の設計をどのように改善したかを強調した。
看護師は、患者を持ち上げるときに背中への負担を減らすために、姿勢や動作を矯正する理学療法の方法を教えてくれた。
研究室で、彼女は分子力学を使ってそのタンパク質断片の最も安定した立体配座を予測した。
観測された電子の干渉縞は古典力学では説明できない。
教科書の非相対論的力学に関する章は、ニュートンの法則が光速よりはるかに遅い速度で動く日常の物体にどのように適用されるかを説明していた。
現代物理学の講義では、光速に近い速度で運動する物体の力学が、時間の遅れや長さの収縮が起こる理由を説明します。
彼女の粒子力学の研究はナノスケールで予期しない振る舞いを明らかにした。
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