重力大小为W的物块能在倾斜角为α的粗糙斜面上下滑,为了维持物块在斜面上平衡,在物块上作用向左的水平力Fq(图4-33)。在求解力Fq的大小时,物块与斜面间的摩擦力F方向为()。
A.F只能沿斜面向上
B.F只能沿斜面向下
C.F既可能沿斜面向上,也可能向下
D.F=0
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图4-32中,物块重力为Q,放在粗糙的水平面上,其摩擦角φ=20°,若力P作用于摩擦角之外,并已知α=30°,P=Q,物体是否能保持平衡()。
A.能
B.不能
C.处于临界状态
D.P与Q的值比较小时能保持静止,否则不能
已知图4-31所示斜面的倾角为θ,若要保持物块A静止,则物块与斜面之间的摩擦因数f所应满足的条件为()。
A.tanf≤θ
B.tanf>θ
C.tanθ≤f
D.tanθ>f
不经计算,通过直接判定得出图4-30所示桁架中内力为零的杆数为()。
A.2根
B.3根
C.4根
D.5根
不经计算,通过直接判定得知图4-29所示桁架中零杆的数目为()。
A.4根
B.5根
C.6根
D.7根
图4-28中,桁架结构形式与载荷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
图4-27所示平面桁架的尺寸与载荷均已知。其中,杆1的内力大小Fs1为()。
A.
B.
C.
D.
平面结构如图4-26所示,自重不计。已知F=100kN。判断图示BCH桁架结构中,内力为零的杆数是()。
A.3
B.4
C.5
D.6
图4-25所示起重机的平面构架,自重不计,且不计滑轮自重。已知F=100kN,L=70cm,B、D、E为铰链连接,则支座A的约束力为()。
A.FAX=100kN(←),F=150kN(↓)
B.FAX=100kN(→),F=50kN(↑)
C.FAX=100kN(←),F=50kN(↓)
D.FAX=100kN(←),F=100kN(↓)
图4-24中,均质杆AB重力为F,用铅垂绳CD吊在天花板上,A、B两端分别靠在光滑的铅垂墙面上,则A、B两端约束力的大小是()。
A.A、B两点约束力相等
B.B点约束力大于A点约束力
C.A点约束力大于B点约束力
D.无法判断
两直角刚杆ACD,BEC在C处铰接,并支承如图4-23所示。若各杆重不计,则支座A处约束力的方向为()。
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B、C连线
D.FA的作用线方向无法确定
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如图4-81所示三个振动系统的自由振动圆频率的关系为()。
某瞬时若平面图形上各点的加速度方向都指向同一点,则可知此瞬时平面图形的角速度ω和角加速度α为()。
在图4-64中,杆AB在该位置的动能为()。
如图4-82所示振动系统中m=200kg,弹簧刚度k=10000N/m,设地面振动可表示为y=0.1sin(10t)(y以cm、t以s计)。则()。
均质细直杆OA长为ι,质量为m,A端固结一质量为m的小球(不计尺寸),如图4-76所示。当OA杆以匀角速度ω绕O轴转动时,该系统对O轴的动量矩为()。
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()。
杆OA与均质圆轮的质心用光滑铰链A连接,如图4-66所示,初始时它们静止于铅垂面内,现将其释放,则圆轮A所作的运动为()。
在图4-53所示四连杆机构中,杆CA的角速度ω1与杆DB的角速度ω2的关系为()。
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()。
质量为m的物体自高H处水平抛出,运动中受到与速度一次方成正比的空气阻力F作用,F=-kmν,k为常数。则其运动微分方程为()。