示水平梁CD的支承力与荷载均已知,其中Fp=aq,M=a2q,支座A、B的约束力分别为:()
A.A
B.B
C.C
D.D
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物块重力的大小W=100kN,置于α=60°的斜面上,与斜面平行力的大小F=80kN(如图所示),若物块与斜面间的静摩擦系数f=0.2,则物块所受的摩擦力F为:()
A.F=10kN,方向为沿斜面向上
B.F=10kN,方向为沿斜面向下
C.F=6.6kN,方向为沿斜面向上
D.F=6.6kN,方向为沿斜面向下
已知杆AB和杆CD的自重不计,且在C处光滑接触,若作用在杆AB上的力偶的矩为m1,则欲使系统保持平衡,作用在CD杆上的力偶矩m2,转向如图所示,其矩的大小为:()
A.m1=m2
B.
C.m2=2m1
D.m2=3m1
等边三角形ABC,边长为a,沿其边缘作用大小均为F的力F1、F2、F3,方向如图所示,力系向A点简化的主矢及主矩的大小分别为:()
A.A
B.B
C.C
D.D
设力F在x轴上的投影为F,则该力在与x轴共面的任一轴上的投影:()
A.一定不等于零
B.不一定不等于零
C.一定等于零
D.等于F
简支梁受分布荷载作用如图所示。支座A、B的约束力为:()
A.A
B.B
C.C
D.D
三铰拱上作用有大小相等,转向相反的二力偶,其力偶矩大小为M,如图所示。略去自重,则支座A的约束力大小为:()
A.A
B.B
C.C
D.D
A.代数量
B.滑动矢量
C.定位矢量
D.自由矢量
两直角刚杆AC、CB支承如图所示,在铰C处受力F作用,则A、B两处约束力的作用线与z轴正向所成的夹角分别为:()
A.0°;90°
B.90°;0°
C.45°;60°
D.45°;135°
A.几何常变
B.几何不变
C.几何瞬变
D.几何不变或几何常变或几何瞬变
图示绞盘有三个等长为ι的柄,三个柄均在水平面内,其间夹角都是120°。如在水平面内,每个柄端分别作用一垂直于柄的力F1、F2、F3,且有F1=F2=F3=F,该力系,向0点简化后的主矢及主矩应为:()
A.F=0,
B.F=0,
C.F=2F,(水平向右),
D.F=2F,(水平向左),
最新试题
质量为m的质点M,受有两个力F和R的作用,产生水平向左的加速度a,它在z轴方向的动力学方程为:()
图示匀质杆AB长ι,质量为m。点D距点A为1/4L。杆对通过点D且垂直于AB的轴y的转动惯量为:()
平面四连杆机构ABCD如图所示,如杆AB以等角速度w=1rad/s绕A轴顺时针向转动,则CD杆角速度wCD的大小和方向为:()
图示装置中,已知质量m=200kg,弹簧刚度k=100N/cm,则图中各装置的振动周期为:()
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,如图所示。当B端绳突然剪断瞬时,AB杆的角加速度大小为:()
一半径为r的圆盘以匀角速w在半径为R的圆形曲面上作纯滚动(如图所示),则圆盘边缘上图示M点加速度am的大小为:()
如图所示,两重物M1和M2的质量分别为m1和m2,两重物系在不计质量的软绳上,绳绕过匀质定滑轮,滑轮半径为r,质量为m,则此滑轮系统对转轴0之动量矩为:()
质量为m的物块A,置于与水平面成θ角的斜面B上,如图所示。A与B间的摩擦系数为f,为保持A与B一起以加速度以水平向右运动,则所需的加速度a至少是:()
已知单自由度系统的振动固有频率wn=2rad/s,若在其上分别作用幅值相同而频率为w1=1rad/s;w2=2rad/s,w3=3rad/s的简谐干扰力,则此系统强迫振动的振幅为:()
直角刚杆OAB在图示瞬时角速度ω=2rad/s,角加速度ε=5rad/s2,若OA=40cm,AB=30cm,则B点的速度大小、法向加速度的大小和切向加速度的大小为()。