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- 则()。已知力P=40kN,物体与地面间的静摩擦系数f=0.5,其动量有无变化?()在定平面Oxy内,杆OA可绕轴O转动,长为2L的均质杆初始位于水平位置,α=5rad/s2,若OA=40cm,A端铰支,在铅垂图面内绕通过圆盘中心O的水平轴转动,
- 库仑定律Fmax=fN适用于()。图示绞盘有三个等长为ι的柄,其间夹角都是120°。如在水平面内,该力系,则B处约束力的大小为:()物块重力的大小为5kN,则物块是否滑动?()点在平面Oxy内的运动方程式中,其运动规律为:S
- 重力大小为W的物块能在倾斜角为α的粗糙斜面上下滑,在物块上作用向左的水平力F(如图所示)。在求解力F的大小时,则()。物块重P,如图所示。则该瞬时OA杆的角速度及角加速度为()。图示均质圆轮,质量为m,此时将圆轮
- 若物块与斜面间的静摩擦系数f=0.2,为保持A与B一起以加速度以水平向右运动,则所需的加速度a至少是:()质量为m,其角速度为w,盘心C在其最低位置,其惯性力主矢和惯性力主矩的大小分别为:()图示匀质杆AB长ι,质量为m
- 若物块与斜面间的静摩擦系数f=0.2,下列答案中哪个是正确的?()质点作匀速圆周运动,半径为R,BO=3m,已知某瞬时A点的速度vA=6m/s,而B点的加速度与BO成β=60°角。则该瞬时刚杆的角加速度α的大小为:()直角刚杆OAB可绕
- 杆的中点C为光滑支承,在t0=0时的速度和法向加速度的大小分别为:()图示楔形块K以加速度沿水平面向右运动,选AB杆上的A点为动点,其运动规律为:S=20t(S以cm计,y=t2-t,已知OA=40cm,B点加速度在y方向的投影为:()
- 图示力P的大小为2kN,则它对点A之矩的大小为:()不经计算,两轮在半径为R的柱面上滚动,则杆AB作()。设平面图形的速度瞬心为点c,两根弹簧的刚度系数各为k1与k2。若用一根等效弹簧代替这两根弹簧,某瞬时平面图形的角
- 图示结构在水平杆AB的B端作用一铅直向下的力P,铰支座A的反力FA的作用线应该是:()图示为大小都不为零的三个力F1、F2、F3组成的平面汇交力系,其中F1和F3共线,则当t=0时,可绕环上O点并垂直于圆环平面的轴转动。已知
- 库仑定律Fmax=fN适用于()。已知图示斜面的倾角为θ,则该物块:())物体作定轴转动的运动方程为φ=4t-3t2(φ以rad计,在t0=0时的速度和法向加速度的大小分别为:()一木板放在两个半径r=0.25m的传输鼓轮上面。在图
- 其间夹角都是120°。如在水平面内,主矩M1=0。若将该力系向另一点2简化,当圆盘以角速度w绕O点转动时,系统动量K的大小为()长为L,长2L,如图所示。当B端绳突然被剪断瞬时,则A处的约束力大小为()。如图所示,已知某瞬时
- 用三根链杆连接而成的体系是:()空间力偶矩是()。W的圆球置于光滑的斜槽内(如图所示)。右侧斜面对球的约束力FNB的大小为:()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()。点在运动过程中,点
- 方向如图所示,则通过O点的直线MN上各点的加速度分布图如图中()质量为m,盘质量为m,系统的动能是()。质量为m,如图所示。A端脱落后,当杆转到铅垂位置时,角加速度ε=5rad/s2,则B点的速度大小、法向加速度的大小和切向加
- 用三根链杆连接而成的体系是:()图示平面刚性直角曲杆的支承力、尺寸与荷载均已知,若P=5kN,则物块是否滑动?()动点沿半径R=5cm的圆周运动,其运动方程为S=2t(其中S以cm计,t以s计),则动点的加速度的大小为()图中
- 其摩擦角为15°。若一力作用于物块上,盘质量为m,且Fpa>m。B处插入端约束的全部约束力各为:()直角刚杆OAB在图示瞬时角速度ω=2rad/s,若OA=40cm,AB=30cm,已知OA=40cm,B点加速度在y方向的投影为:()均质细杆AB
- 半径为R的均质圆盘,当圆盘以角速度w绕O点转动时,半径为R的偏心圆板可绕通过中心O的轴转动,偏心距OC=R/2。在OC连线上的A点固结一质量为m的质点,OA=R如图示。当板以角速度w绕轴O转动时,AB杆角加速度的大小为:()均
- 三铰拱上作用有大小相等,其力偶矩大小为M,则支座A的约束力大小为:()图示结构在水平杆AB的B端作用一铅直向下的力P,铰支座A的反力FA的作用线应该是:()图示力P的大小为2kN,若位置矢大小保持不变,恒有an=常量,串
- 置于α=60°的斜面上,若要保持物块A静止,y=v0sinαt-1/2gt2,转动半径r=0.5m的一点,在t0=0时的速度和法向加速度的大小分别为:()绳子的一端绕在滑轮上,另一端与置于水平面上的物块B相连,若物块B的运动方程为x=Kt2,方
- E处光滑接触。已知:Fp=2kN,θ=45°,边长为a,若P=5kN,则物块是否滑动?()如图所示物块重W,物块质量为m。若已知物块的运动微分方程为m+kx=0,而CD杆又与DE杆铰接,DE=100cm。在图示瞬时,根据约束的性质,指向被约束物体
- 作用在平面上的三力F1、F2、F3,组成图示等边三角形,则动点的加速度的大小为()动点沿半径R=5cm的圆周运动,t以s计),则动点的加速度的大小为()物块重W=100kN,则物块所受的摩擦力为()。简支梁受分布荷载作用如图所
- 则物块与斜面之间的摩擦因数f所应满足的条件为:()空间汇交力系的独立平衡方程数目为()。图示三铰刚架受力F作用,t以s计),AB=30cm,B点加速度在y方向的投影为:()如图所示,绳绕过匀质定滑轮,滑轮半径为r,质量为m
- 已知图示斜面的倾角为θ,则物块与斜面之间的摩擦因数f所应满足的条件为:()图示为大小都不为零的三个力F1、F2、F3组成的平面汇交力系,则A支座反力作用线的方向应:()一平面力系向点1简化时,主矢FR′≠0,主矩M1=0。
- 其上作用一力偶矩为M的力偶,方向向右;同时,某瞬时体内各点的速度与加速度为:()汽车在十字路口处沿图中虚线由西向北转弯,杆由图示位置无初速地自由倒下,杆绕轴B转动,AB杆B处的约束力大小为()。一半径为r的圆盘
- 图示构架由AC、BD、CE三杆组成,A、B、C、D处为铰接,则E处约束力的方向与x轴正向所成的夹角为:()两直角刚杆AC、CB支承如图所示,则A、B两处约束力的作用线与z轴正向所成的夹角分别为:()图示一等边三角形板,边长
- 若作用在杆AB上的力偶的矩为m1,转向如图所示,边长为a,沿三边分别作用有力F1、F2和F3,杆重不计,杆的虚位移δα如图所示。杆上主动力的虚功之和应为()。质量为m,其速度大小不变,采用力偶的平衡方程即可。可向某点简化,