某平面任意力系向O点简化后,得到如图4-7所示的一个主矢F'和一个主矩Mo,则该力系的最后简化结果为()。
A.作用在O点的一个合力
B.合力偶
C.作用在O点右边某点的一个合力
D.作用在O点左边某点的一个合力
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已知F1、F2、F3、F4为作用于刚体上的平面汇交力系,其力矢关系如图4-6所示为平行四边形。由此可知()。
A.力系可合成为一个力偶
B.力系可合成为一个力
C.力系简化为一个力和一个力偶
D.力系合力为零,力系平衡
两直角刚杆AC、CB支承如图4-5所示,在铰C处受力F作用,则A、B两处约束力的作用线与x轴正向所成的夹角分别为()。
A.0°,90°
B.90°,0°
C.45°,60°
D.45°,135°
平面汇交力系(F1,F2,F3,F4,F5)的力多边形如图4-4所示,则该力系的合力F等于()。
A.F3
B.-F3
C.F2
D.-F2
已知F1、F2、F3、F4为作用于刚体上的平面汇交力系,其力矢关系如图4-3所示,由此可知()。
A.该力系的主矢F=0
B.该力系的合力F=F4
C.该力系的合力F=2F4
D.该力系平衡
如图4-2所示,将大小为100N的力F沿x、y方向分解,若F在x轴上的投影为50N,而沿x方向的分力的大小为200N,则F在y轴上的投影为()。
A.0
B.50N
C.200N
D.100N
A.作用力和反作用力或一对平衡的力
B.一对平衡的力或一个力偶
C.一对平衡的力或一个力和一个力偶
D.作用力和反作用力或一个力偶
图4-1所示三力矢F1、F2、F3的关系是()。
A.F1+F2+F3=0
B.F3=F1+F2
C.F2=F1+F3
D.F1=F2+F3
A.增加阻尼
B.避开共振区
C.增加阻尼,或使,或使
D.,或增加阻尼
如图所示,某轮A上装置一重为W的物块B,于某瞬时(t=0)由水平路面进入一曲线路面并继续以匀速v行驶。该曲线路面按的规律起伏(设坐标原点O1及坐标轴y1如图示)轮A进入曲线路面时,物块B在铅垂方向无速度已知弹簧的刚性系数为k。试求物B的强迫振动振幅和轮A的临界速度v为()。
A.
B.
C.
D.
如图所示,ABC三个质量弹簧系统的固有圆频率分别为P1、P2、p3,则它们之间的关系是()。
A.P12=p3
B.P23=P1
C.p31=P2
D.P1=P2=p3
最新试题
均质细杆AB重力为P、长2L,A端铰支,B端用绳系住,处于水平位置,如图4-73所示。当B端绳突然剪断瞬时AB杆的角加速度大小为()。
如图4-61所示匀质杆AB长ι,质量为C。点D距点A为。杆对通过点D且垂直于AB的轴y的转动惯量为()。
二摩擦轮如图4-51所示,则两轮的角速度与半径关系的表达式为()。
如图4-60所示均质圆盘放在光滑水平面上受力F作用,则质心C的运动为()。
放在弹簧平台上的物块A,重力为W,作上下往复运动,当经过图4-55所示位置1、0、2时(0为静平衡位置),平台对A的约束力分别为p1、p2、p3,它们之间大小的关系为()。
如图4-77所示三个质量、半径相同的圆盘A、B和C,放在光滑的水平面上;同样大小和同方向的力F分别作用于三个圆盘的不同点,则惯性力分别向各自质心简化的结果是()。
均质细杆AB重力为W,A端置于光滑水平面上,B端用绳悬挂如图4-56所示。当绳断后杆在倒地的过程中,质心C的运动轨迹为()。
重为W的人乘电梯铅垂上升,当电梯加速上升、匀速上升及减速上升时,人对地板的压力分别为这p1、p2、p3,它们之间的大小关系为()。
在图4-76中,将系统的惯性力系向O点简化,其主矢和主矩的数值分别为()。
已知单自由度系统的振动固有频率ω=2rad/s,若在其上分别作用幅值相同而频率ω1=1rad/s,ω2=2rad/s,ω3=3rad/s的简谐干扰力,则此系统强迫振动的振幅为()。