圖4-27所示平面桁架的尺寸與載荷均已知。其中,桿1的內力大小Fs1為()。
A.
B.
C.
D.
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平面結構如圖4-26所示,自重不計。已知F=100kN。判斷圖示BCH桁架結構中,內力為零的桿數(shù)是()。
A.3
B.4
C.5
D.6
圖4-25所示起重機的平面構架,自重不計,且不計滑輪自重。已知F=100kN,L=70cm,B、D、E為鉸鏈連接,則支座A的約束力為()。
A.FAX=100kN(←),F(xiàn)=150kN(↓)
B.FAX=100kN(→),F(xiàn)=50kN(↑)
C.FAX=100kN(←),F(xiàn)=50kN(↓)
D.FAX=100kN(←),F(xiàn)=100kN(↓)
圖4-24中,均質桿AB重力為F,用鉛垂繩CD吊在天花板上,A、B兩端分別靠在光滑的鉛垂墻面上,則A、B兩端約束力的大小是()。
A.A、B兩點約束力相等
B.B點約束力大于A點約束力
C.A點約束力大于B點約束力
D.無法判斷
兩直角剛桿ACD,BEC在C處鉸接,并支承如圖4-23所示。若各桿重不計,則支座A處約束力的方向為()。
A.FA的作用線沿水平方向
B.FA的作用線沿鉛垂方向
C.FA的作用線平行于B、C連線
D.FA的作用線方向無法確定
已知圖4-22所示結構中的g,L,則固定端B處約束力的值為(設力偶逆時針轉向為正)()。
A.
B.
C.
D.
圖所示三鉸支架上作用兩個轉向相反、大小相等且不為零的力偶m1和m2,支架自重不計。則支座B的約束力為()。
A.FB=0
B.FB的作用線沿水平方向
C.FB的作用線平行于D、B連線
D.FB的作用線平行于C、B連線
圖4-19所示構架由AC、BD、CE三桿組成,A、B、D、C處為鉸接,E處光滑接觸。已知:Fp=2kN,θ=45°,桿及輪重均不計。則E處約束力的方向與x軸正向所成的夾角為()。
A.0°
B.45°
C.90°
D.225°
三鉸拱上作用有大小相等、轉向相反的兩個力偶,其力偶矩大小為M,如圖4-14所示。略去自重,則支座A的約束力大小為()。
A.
B.
C.
D.
如圖4-13所示,重力為W的圓球置于光滑的斜槽內,右側斜面對球的約束力的大小為()。
A.
B.
C.
D.
等邊三角形ABC,邊長為a,沿其邊緣作用大小均為F的力F1、F2、F3,方向如圖4-12所示,力系向A點簡化的主矢及主矩的大小分別為()。
A.
B.
C.
D.
最新試題
如圖4-54所示,平面機構在圖示位置時,桿AB水平而桿OA鉛直,若B點的速度νB≠0,加速度aB=0。則此瞬時桿OA的角速度、角加速度分別為()。
如圖4-65所示,忽略質量的細桿OC=ι,其端部固結均質圓盤。桿上點C為圓盤圓心。盤質量為m。半徑為r。系統(tǒng)以角速度ω繞軸O轉動。系統(tǒng)的動能是()。
均質細桿AB重力為W,A端置于光滑水平面上,B端用繩懸掛如圖4-56所示。當繩斷后桿在倒地的過程中,質心C的運動軌跡為()。
在圖4-76中,將系統(tǒng)的慣性力系向O點簡化,其主矢和主矩的數(shù)值分別為()。
在圖4-75中,圓輪的慣性力系向輪心C點簡化時,其主矢和主矩的數(shù)值分別為()。
如圖4-70所示,常數(shù)為k的彈簧下掛一質量為m的物體,若物體從靜平衡位置(設靜伸長為δ)下降△距離,則彈性力所做的功為()。
如圖4-62所示質量為m的三角形物塊,其傾斜角為θ,可在光滑的水平地面上運動。質量為m的矩形物塊又沿斜面運動。兩塊間也是光滑的。該系統(tǒng)的動力學特征(動量、動量矩、機械能)有守恒情形的數(shù)量為()。
質量為m的物體自高H處水平拋出,運動中受到與速度一次方成正比的空氣阻力F作用,F(xiàn)=-kmν,k為常數(shù)。則其運動微分方程為()。
如圖4-82所示振動系統(tǒng)中m=200kg,彈簧剛度k=10000N/m,設地面振動可表示為y=0.1sin(10t)(y以cm、t以s計)。則()。
求解質點動力學問題時,質點運動的初始條件是用來()。