用钢楔劈物,接触面间的摩擦角为φn,钢楔重力不计。劈入后欲使楔不滑出,钢楔两个平面间的夹角a(如图示)应为:()
A.a≤(1/2)φn
B.a≤φn
C.a≤(3/2)φn
D.a≤2φn
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已知杆OA重力W,物块M重力Q,杆与物块间有摩擦。而物体与地面间的摩擦略去不计。当水平力P增大而物块仍然保持平衡时,杆对物块M的正压力有何变化?()
A.由小变大
B.由大变小
C.不变
D.不能确定
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
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
最新试题
杆系由铰链连接,位于正方形的边和对角线上,如图所示。在节点D沿对角线LD方向作用力FD。在节点C沿CH边铅直向下作用力F。如铰链B,L和H是固定的,杆重不计,求各杆的内力。
点作曲线运动,若其法向加速度越来越大,则该点的速度()。
如图所示的平面桁架,A端采用铰链约束,B端采用滚动支座约束,各杆件长度为1m。在节点E和G上分别作用载荷FE=10kN,FG=7kN。试计算杆1、2和3的内力。
如图所示,物体处于平衡,自重不计,接触处是光滑的,图中所画受力图是()。
结构的节点O上作用着四个共面力,各力的大小分别为:F1=150N,F2=80N,F3=140N,F4=50N,方向如图所示,这四个力的合力为()。
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。
如图所示,在外啮合行星齿轮机构中,系杆以匀角速度ω1绕ο1转动。大齿轮固定,行星轮半径为r,在大轮上只滚不滑。设A和B是行星轮缘上的两点,点A在O1O的延长线上,而点B在垂直于O1O的半径上。求:点A和B的加速度
已知:轮O的半径为R1,质量为m1,质量分布在轮缘上;均质轮C的半径为R2,质量为m2,与斜面纯滚动,初始静止。斜面倾角为θ,轮O受到常力偶M驱动。求:轮心C走过路程s时的速度和加速度。
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。
如图所示凸轮机构中,凸轮以匀角速度ω绕水平O轴转动,带动直杆AB沿铅直线上、下运动,且O,A,B 共线。凸轮上与点A接触的点为' A,图示瞬时凸轮轮缘线上点' A的曲率半径为ρA,点' A的法线与OA夹角为θ,OA=l。求该瞬时AB的速度及加速度