已知图示斜面的倾角为θ,若要保持物块A静止,则物块与斜面之间的摩擦因数fs所应满足的条件为:()
A.tanθ≤fs
B.tanθ≥fs
C.cotθ≤fs
D.cotθ≤fs
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桁架结构形式与荷载Fp均已知。结构中杆件内力为零的杆件数为:()
A.零根
B.2根
C.4根
D.6根
平面桁架中的AF、BE、CG三杆铅直,DE、FG两杆水平,在节点D作用一铅垂向下的力P(如图所示),其中BE杆内力Sbe为:()
A.Sbe=P
B.Sbe=-P(压力)
C.Sbe=P
D.Sbe=-P(压力)
五根等长的细直杆铰结成图示杆系结构,各杆重力不计。若PA=Pc=P,且垂直BD。则杆BD内力SBD为:()
A.-P(压)
B.-P(压)
C.-P/3(压)
D.-P/2(压)
不经计算,通过直接判定得知图示桁架中零杆的数目为:()
A.4根
B.5根
C.6根
D.7根
不经计算,通过直接判定得知图示桁架中零杆的数目为:()
A.1根
B.2根
C.3根
D.4根
直角杆CDA和T字形杆BDE在D处铰结,并支承如图所示。若系统受力偶矩为m的力偶作用,不计各杆自重,则支座A约束力的方向为:()
A.FA的作用线沿水平方向
B.FA的作用线沿铅垂方向
C.FA的作用线平行于D、B连线
D.FA的作用线方向无法确定
曲杆自重不计,其上作用一力偶矩为M的力偶,则图a)中B处约束力比图b)中B处约束力:()
A.大
B.小
C.相等
D.无法判断
图示三铰刚架受力F作用,则B处约束力的大小为:()
A.F/2
B.(1/)F
C.F
D.2F
作用在刚架上的力P如图所示,力P对固定端A点的力矩MA(P)为:()
A.Phcosθ-Plsinθ
B.Phsinθ-Phcosθ
C.Phsinθ-Plcosθ
D.Plcosθ-Phsinθ
某平面任意力系向0点简化后,得到如图所示的一个力Fr和一个力偶矩为Mo的力偶,则该力系的最后合成结果是下列中哪种合力或合力偶()?
A.作用在0点的一个合力
B.合力偶
C.作用在0点左边某点的一个合力
D.作用在0点右边某点的一个合力
最新试题
在图示梁上作用一力偶,其力偶矩为Me。则支座A、B的约束力满足条件()。
质量为m的物块A,放在升降机上(如图),当升降机以加速度向上运动时,物块对地板的压力等于()。
重为1P=980N,半径为r=100mm的滚子A与重为2P=490N的板B由通过定滑轮C的柔绳相连。已知板与斜面的静滑动摩擦因数fS=0.1。滚子A与板B间的滚阻系数为δ=0.5mm,斜面倾角α=30°,柔绳与斜面平行,柔绳与滑轮自重不计,铰链C为光滑的。求拉动板B且平行于斜面的力F的大小。
图示空间力系由6根桁架构成。在节点A上作用力F,此力在矩形ABDC平面内,且与铅直线成45º。ΔEAK=ΔFBM。等腰三角形EAK,FBM和NDB在顶点A,B和D处均为直角,又EC=CK=FD=DM。若F=10kN,求各杆的内力。
两个均质杆AB和BC分别重P1和P2,其端点A和C用球铰固定在水平面,另一端B由球铰链相连接,靠在光滑的铅直墙上,墙面与AC平行,如图所示。如AB与水平线的交角为45º,∠BAC=90º,求A和C的支座约束力以及墙上点B所受的压力。
已知均质杆OB=AB=l,质量均为m,在铅垂面内运动,AB杆上作用一不变的力偶矩M,系统初始静止,不计摩擦。求当端点A运动到与端点O重合时的速度。
已知均质杆AB的质量m=4kg,长l=600mm,均匀圆盘B的质量为6kg,半径为r=600mm,作纯滚动。弹簧刚度为k=2N/mm,不计套筒A及弹簧的质量。连杆在与水平面成30º角时无初速释放。求(1)当AB杆达水平位置而接触弹簧时,圆盘与连杆的角速度;(2)弹簧的最大压缩量δmax
已知:如图所示均质圆环半径为r,质量为m,其上焊接刚杆OA,杆长为r,质量也为m。用手扶住圆环使其在OA水平位置静止。设圆环与地面间为纯滚动。求:放手瞬时,圆环的角加速度,地面的摩擦力及法向约束力。
平面桁架受力如图所示。ABC为等边三角形,且AD=DB。求杆CD的内力。
图示构架ABC中,力作用在销钉C上,则销钉C对杆AC的作用力与销钉C对杆BC的作用力()。