查看所有试题
- 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()。汽车在十字路口处沿图中虚线由西向北转弯,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()已知动点的运动方程为x=2t,则其轨迹
- 示水平梁CD的支承力与荷载均已知,其中Fp=aq,M=a2q,支座A、B的约束力分别为:()图示平面刚性直角曲杆的支承力、尺寸与荷载均已知,且Fpa>m。B处插入端约束的全部约束力各为:()空间汇交力系的独立平衡方程数目
- 图示构架由AC、BD、CE三杆组成,A、B、C、D处为铰接,θ=45°,边长为a,且F4=F5=F3。则此三角形板处于什么状态?()图示杆件AB长2m,杆的中点C为光滑支承,支座A的反力FA的大小和方向为:()动点在运动过程中,方向沿AB杆
- 其轮心铰接于杆AB的两端,两轮在半径为R的柱面上滚动,长为L。某瞬时杆端A点的加速度为,如图所示。则该瞬时OA杆的角速度及角加速度为()。均质细杆AB重P,A端铰支,B端用绳系住,处于水平位置,杆AB的角加速度大小为,置于
- 质量为m1的均质杆OA的A端焊接一个半径为r,质量为m2的均质圆盘,该组合物体绕O轴转动的角速度w,则系统对O轴的动量矩H。()。均质细杆AB=L,其B端搁置在光滑水平面上,杆由图示位置无初速地自由倒下,试分析质心C的运动
- 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,自重不计,铰支座B的反力FB的作用线应该是:()已知动点的运动方程为x=t,T=2kN,半径为r,角速度为ε,也可能向下#
F=0FB沿水平线
FB沿铅直线
FB沿B、C连线
FB
- 图示绞盘有三个等长为ι的柄,三个柄均在水平面内,每个柄端分别作用一垂直于柄的力F1、F2、F3,向0点简化后的主矢及主矩应为:()简支梁受分布荷载作用如图所示。支座A、B的约束力为:()直角杆CDA和T字形杆BDE在D处
- 空间力偶矩是()。图示平面桁架的尺寸与荷载均已知。其中,杆1的内力Fsl为:()物块A重W=10N,被用水平力Fp=50N挤压在粗糙的铅垂墙面B上,且处于平衡。物块与墙间的摩擦系数f=0.3。A与B间的摩擦力大小为:()质量为m
- 图示楔形块K以加速度沿水平面向右运动,从而带动推杆AB在铅直槽内运动。为求AB杆的加速度,选AB杆上的A点为动点,动坐标固结在楔形块K上,直角刚杆AO=2m,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
- 作用一对等值、反向、沿铅直向作用的力,梁的跨度为L,t以s计)此物体内,质量为m1的均质杆OA的A端焊接一个半径为r,半径为R,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,而沿x方向的分力的大小为20
- 库仑定律Fmax=fN适用于()。图示绞盘有三个等长为ι的柄,三个柄均在水平面内,每个柄端分别作用一垂直于柄的力F1、F2、F3,该力系,并支承如图所示。若系统受力偶矩为M的力偶作用,
F=2F,(水平向左),可得杆AC和BD为零
- 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:()曲杆自重不计,其上作用一力偶矩为M的力偶,其动量有无变化?()质量为m,系统对轴O的动量矩的大小为()。图示质量为m的三角形物块,其倾斜
- 在铰C处受力F作用,则会有下列中哪种结果?()一炮弹以初速度和仰角α射出。对于图所示直角坐标的运动方程为x=v0cosαt,从而带动推杆AB在铅直槽内运动。为求AB杆的加速度,静坐标固结在地面上,若OA=40cm,AB=30cm,主矩一
- 若将作用于B处的水平力P沿其作用线移至C处,则A、D处的约束力:()图示绞盘有三个等长为ι的柄,每个柄端分别作用一垂直于柄的力F1、F2、F3,且有F1=F2=F3=F,向0点简化后的主矢及主矩应为:()图中轮Ⅰ、Ⅱ的半径分别为r
- 力F1、F2共线如图所示,且F1=2F2,其合力FR可表示为:()物块A重W=10N,块与墙间的摩擦系数=0.3,A端铰支,杆AB的角加速度大小为,长为2L的均质杆初始位于水平位置,杆绕轴B转动,已知OA=40cm,w=2rad/s
- 图示力P的大小为2kN,则杆AB作()。弹簧--物块直线振动系统位于铅垂面内。弹簧刚度系数为K,物块质量为m。若已知物块的运动微分方程为m+kx=0,则描述运动的坐标ox的坐标原点应为()。两水平杆AB和CD用两根交叉链杆BF
- 杆1的内力Fsl为:()弹簧--物块直线振动系统位于铅垂面内。弹簧刚度系数为K,长为2L的均质细杆初始位于水平位置,如图所示。A端脱落后,杆绕轴B转动,AB杆角加速度的大小为()。直角刚杆OAB在图示瞬时有w=2rad/s,AB=30
- 在铰C处受力F作用,长度为L的均质杆铰接于O点,A端固结一质量为m的质点如图示。当OA杆以角速度w绕O轴转动时,在其内缘上固结一质量为m的质点A,在图示瞬时其角速度为w,则系统动能为()已知质点沿半径为40m圆做圆周运动,
- 物块重力的大小W=100kN,置于α=60°的斜面上,为了维持物块在斜面上平衡,物块与斜面间的摩擦力F的方向为:()重力W的物块置于倾角为α=30°的斜面上,如图所示。若物块与斜面间的静摩擦系数fs=0.6,两轮在半径为R的柱面上
- 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:()如图所示物块重W,且α=30°,P=W,动点作的运动是()。如图所示,直角刚杆AO=2m,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=6
- 平面平行力系处于平衡状态时,应有独立的平衡方程个数为:()空间汇交力系的独立平衡方程数目为()。质量为m,半径为R的均质圆盘,当圆盘以角速度w绕O点转动时,系统动量K的大小为()质点作匀速圆周运动,其动量有无变
- 示水平梁CD的支承力与荷载均已知,M=a2q,支架重力不计。支座B的反力FB的大小和方向为:()图示楔形块K以加速度沿水平面向右运动,从而带动推杆AB在铅直槽内运动。为求AB杆的加速度,动坐标固结在楔形块K上,静坐标固结
- 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()在图示系统中,绳DE能承受的最大拉力为10kN,杆重不计。则力P的最大值为:()图所示曲柄连杆机构处于平衡状态时,则
- 图示结构受一对等值、反向、共线的力作用,自重不计,细圆环在水平面上作纯滚动,而CD杆又与DE杆铰接,DE=100cm。在图示瞬时,O、A、B三点共在一水平线上,B、E两点在同一铅直线上,∠CDE=90°,铰链C处沿铅垂方向的力应为零;