物体重P=20KN,用绳子挂在支架的滑轮B上,绳子的另一端接在绞D上,如图所示,转动绞,物体便能升起。设滑轮的大小,AB与CD杆自重及摩擦忽略不算,A,B,C三处均为铰链链接。当物体平衡时,求拉杆AB和支杆CB所受的力。
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如下图所示,刚架结构由直杆AC和折杆BC组成,A处为固定端,B处为辊轴支座,C处为中间铰。所受荷载如图所示。已知F=40kN,M=20kN•m,q=10kN/m,a=4m。试求A处和B处约束力。
如图所示,刚架结构由直杆AC和折杆BC组成,A处为固定端,B处为辊轴支座,C处为中间铰。所受荷载如图所示。已知F=40kN,M=20kN•m,q=10kN/m,a=4m。试求A处和B处约束力。
A.绕定轴转动的刚体,只有当其质心在转轴上,其轴承上就没有附加的动反力,而达到动平衡;
B.具有对称平面的物体绕定轴转动时,若转轴垂直于此对称平面,就可达到动平衡;
C.绕定轴转动的刚体,要使其达到动平衡,只要其转轴通过刚体的质心就可以;
D.绕定轴转动的刚体,要使其达到动平衡,不仅要其转轴通过刚体的质心,而且还要求转轴垂直于其质量对称平面。
A.当刚体绕定轴转动时,惯性力系的合力必作用在其质心上;
B.当刚体作平移运动时,惯性力系的合力必作用在其质心上;
C.只有当惯性力系的主矢等于零时,惯性力系的主矩与简化中心的位置无关;
D.当刚体绕定轴转动时,惯性力系的主矩的大小等于Jzε。
A.惯性力系简化的主矢Rg’与简化中心位置有关;
B.惯性力系简化的主矩Mog与简化中心位置有关;
C.惯性力系简化的主矢Rg’与简化中心位置无关;
D.惯性力系简化的主矩Mog与简化中心位置无关。
图示均质鼓轮重为P,轮上缠一绳索,绳的两端挂有重为P1和P2的重物,P1>P2,轮与绳之间无相对滑动,绳索的质量不计,轮上作用一力偶矩为M的力偶。若绳对P1重物的拉力为T1,绳对P2重物的拉力为T2,以下四种说法中,哪个是错误的?()
A.A
B.B
C.C
D.D
图示A、B两物体,质量分别为mA、mB(mA>mB),在光滑水平面内受一定的水平力F作用,图(a)的两物体作加速运动,图(b)的两物体作减速运动。若A对B的作用力以FAB表示,B对A的作用力以FBA表示,以下几种说法中,哪个是正确的?()
A.A
B.B
C.C
D.D
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圆心为A、B,半径均为R=5的两个大圆环处在同一平面上。B环固定,A环沿着AB连线向B环运动。另有一小环M同时套在两个大圆环上。当A环运动到α=30°时,A点的速度vA=5,加速度aA=0。则此时小环M的绝对加速度大小为()。
理论力学研究的是宏观、低速的物体运动。
点作曲线运动时,即使加速度方向总与速度方向垂直,点作()运动。
一质点沿抛物线运动,设路程从抛物线顶点开始计算,质点运动的路程与时间的关系为A,b,c均是正值常量,则在顶点时质点的法向加速度为()。
一圆盘作平面运动,如图所示的速度分布情况中,可能出现的是()。
采用点的合成运动进行动点的加速度分析时,一般需要()。
如图所示的系统中,刚杆的质量可忽略不计,杆右端的小球质量为m,弹簧的劲度系数为k,阻尼器的阻尼系数为,距离a,b,l均为已知,则系统做弱阻尼振动的角频率ω为()。
刚体做平动时,各点的轨迹一定是直线或平面曲线;刚体做定轴转动时,各点的轨迹一定是圆。
一个在均匀重力场中运动的质点,如用球坐标来描述质点的运动,取竖直向上方向为极轴,重力的三个分量为()。
两个质量均为的质点A和B连在一个劲度系数为k的弹簧的两端。开始两质点静放在光滑的水平面上,弹簧处于原长,然后沿AB方向给B以恒力ka。令ω2=2k/m,并且假设开始时A在x坐标系的原点,B在y坐标系的原点,两坐标系均以从A到B的有向线段方向为正方向,则两质点的运动学方程分别为()。