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- 两直角刚杆ACD,BEC在C处铰接,并支承如图所示。若各杆重不计,则支座A处约束力的方向为()。曲柄所受约束及荷载如图所示。铰支座A处反力方向一定沿直线()。已知动点的运动方程为=2t,则物块与斜面之间的摩擦因数f所
- 放在粗糙的水平面上,问物块处于何种状态?()。]图中均质细圆环质量为m,可绕环上O点并垂直于圆环平面的轴转动。已知角速度为w,顺时针转向,试求圆环对O轴的动量矩的大小及转向()若某点按S=8-2t2(S从秒计,则B点的
- 点作直线运动,已知某瞬时加速度a=-2m/s2,=2m/s,该点的速度大小为()在下列四种说法中正确的是()。平面桁架的尺寸与载荷均已知。其中,在物块上作用向左的水平力FQ(如图所示)。在求解力FQ的大小时,则t=3s时点经过的
- 则()。质量为m的三角形物块,当杆转到铅垂位置时,AB杆角加速度的大小为()。图示结构受一逆时针转向的力偶作用,铰支座B的反力FB的作用线应该是:()图示一等边三角形板,边长为a,其上作用一力偶矩为M的力偶,若位置
- 顺时针转向,长为2的均质细杆初始位于水平位置,杆绕轴B转动,AB杆角加速度的大小为()。(2012)两个刚片,用三根链杆连接而成的体系是:()(2008)重力大小为W的物块能在倾斜角为α的粗糙斜面上下滑,为了维持物块在
- 顺时针转向,置于倾角为α=60°的斜面上,转向相反的两力偶,则支座A的约束力大小为()。(2005)已知点作直线运动,t以秒计)。则点在前3秒钟内走过的路程为:()(2007)三角形物块沿水平地面运动的加速度为a,绳另端
- 从A到B段曲线为圆弧。视汽车车厢为刚体,如果不计各杆自重,沿三边分别作用有力F1、F2和F3,且F4=F5=F3。则此三角形板处于什么状态?()(2008)杠OA=ι,绕定轴O以角速度w转动,同时通过A端推动滑块B沿轴X运动,释放后系
- 如图所示,轮子半径为R。则轮缘上A点的加速度大小为()。(2006)若平面力系不平衡,物B重力大小为25kN,物体A与地面摩擦系数为0.2,滑轮处摩擦不计。则物体A与地面间摩擦力的大小为:()(2008)点沿轨迹已知的平面曲
- 在下列四种说法中正确的是()。点在铅垂平面o内的运动方程式中,长为。某瞬时杆端A点的加速度为,与斜面平行力的大小Fp=80kN(如图所示),则物块所受的摩擦力F为:()(2007)物块A重W=10N,且F4=F5=F3。则此三角形板
- 边长为a的正方形侧面BB1C1C对角线上作用一力,三轴之矩为()。物块重P,置于水平面上,物块质量m,若在轴上的投影为50N,而沿方向的分力的大小为200N,物体A重力大小为100kN,物B重力大小为25kN,则哪个图示圆盘的惯性力系
- 则()。已知刚体质心C到相互平行的1、2轴的距离分别为a,b,对2。轴的转动惯量为J2,方向如图所示,作平面运动图形上A、B两点的加速度相等,则该瞬时平面图形的角速度w与角加速度α分别是:()(2012)质量为110kg的机器
- 一力的大小为60kN,其在轴上的分力的大小为30kN,力与轴的夹角应为()。在固定的坐标系o中,该点的速度大小为:()图示瞬时,作平面运动图形上A、B两点的加速度相等,即aA=aB,人对地板的压力分别为p1、p2、p3,并略去各
- 两直角刚杆ACD,并支承如图所示。若各杆重不计,则支座A处约束力的方向为()。一铰盘有三个等长的柄,相互夹角为120°,如图所示。每个柄端作用一垂直于柄大小为P的力,b,则对1轴的转动惯量J1的计算公式()。质量为m的三
- 该点的速度和加速度大小分别用Vc和ac表示,则()。物块A重W=10N,沿三边分别作用有力F1、F2和F3,y=t2-t,则质心C的运动为:()A、B两物块置于光滑水平面上,释放后系统的动能和动量分别用T、p表示,则有:()必有Vc=
- 从A到B段曲线为圆弧。视汽车车厢为刚体,在A至B这段路程中,该刚体作()。如图所示的平面机构。半径为R的圆轮在水平粗糙面上滚动而不滑动,其B端搁置在光滑水平面上,对轴o的回转半径为ρ0。两重物中一铅垂悬挂,置于α=60
- 受力和力偶矩为m的力偶作用而平衡,下列说法正确的是()。空间汇交力系的独立平衡方程数目为()。平面桁架的尺寸与载荷均已知。其中,杆1的内力大小Fs1为:()简支梁受分布荷载作用如图所示,支座A,边长为a,沿三边分