A.可能为零
B.一定为零
C.一定不为零
D.无法确定
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A.若始终有速度v垂直于加速度a,则必有v的大小等于常量
B.若始终有v⊥a,则点M必作匀速圆周运动
C.若某瞬时有v//a,则点M的轨迹必为直线
D.若某瞬时有a的大小等于零,且点M作曲线运动,则此时速度必等于零
重量为G的物块在力P 的作用下处于平衡状态(如图所示),己知物块与铅垂面之间的静摩擦滑动摩擦系数为f,经分析可知物体这时所受的摩擦力大小F为()
A.F=fP
B.F=P
C.F=fG
D.F=G
重量为G的物块置于水平面上,物块与水平面的摩擦系数为f,物块在受到大小为P的水平推力后处于静止状态,由此得出全约束反力的大小为R为()
A.A
B.B
C.C
D.D
A.正切
B.余切
C.余弦
D.正弦
图示物块重5KN,与地面的摩擦角为350,今欲用力F推动物块,F=5KN,则物块将()。
A.不动
B.滑动
C.处于临界平衡状态
D.滑动与否不能确定
图示系统仅在直杆OA 与小车接触的A点处存在摩擦,在保持系统平衡的前提下,逐步增加拉力T,则在此过程中,A 处的法向反力()。
A.越来越大;
B.越来越小;
C.保持不变;
D.不能确定。
物A重100KN,物B重25KN,A物与地面的摩擦系数为0.2,滑轮处摩擦不计。则物体A与地面间的摩擦力为()。
A.20KN
B.16KN
C.15KN
D.12KN
若斜面倾角为α,物体与斜面间的摩擦系数为f,欲使物体能静止在斜面上,则必须满足的条件是()
A.tan f≤α
B.tan f>α
C.tan α≤f
D.tan α>f
A.小
B.大
C.一样
D.大一倍
A.正
B.反
C.无关
D.指数
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已知一个单摆的悬挂点做强迫竖直小振动,此单摆由长为L的无质量杆和杆端的质点组成,假设单摆摆角振幅很小,,记,设满足初始条件为,,则系统共振时的摆角所满足的运动微分方程的精确到一级的近似解为()。
牵连点可以在()上。
有一光滑旋转抛物面,其方程为,z轴竖直向上。在其顶点有一质量为m的小物体,受到微小扰动后自静止开始下滑,取质点的运动平面为xz平面,则抛物面对物体的作用力大小为()。
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()。
点作曲线运动,t1瞬时速度是v1,t2瞬时速度是v2,在t1和t2时间间隔内()。
用矢量法表示定轴转动刚体内任一点的加速度为()。
在定轴轮系中,因为主动轮和从动轮接触点的速度相等,所以其加速度也相同。
理论力学研究的是宏观、低速的物体运动。
刚体瞬时平移时,平面图形上各点一般()。
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。