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A、B两点的应力状态如图5-6-11所示。已知两点处的主拉应力σ1相同,则B点应力状态中τxy为()MPa。
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如图A-1所示一个球绕中心线OO′以ω角速度转动
B为球上的两点,则( )
A.A.B两点的角速度相等
A.B两点的线速度相等
若θ=30°,则A.B两点的线速度大小之比为v
A
∶v
B
=
∶2
以上答案都不对
在半球形光滑容器内放置一细杆如图A-2所示细杆与容器的接触点分别为
B两点,则容器上A.B两点对细杆的作用力方向分别为()
A.均竖直向上
均指向球心
A点处指向球心O,B点处竖直向上
A点处指向球心O,B点处垂直细杆向上
折杆受力如图所示以下结论中错误的为
点B和D处于纯剪状态
点B和C处为二向应力状态,两点处σ1>0,σ2=0,σ30
按照第三强度理论,点A及C比点月及D危险
点A及C的最大主应力σ1数值相同
折杆受力如图所示以下结论中错误的为
点B和D处于纯剪状态
点B和C处为二向应力状态,两点处σ
1
>0,σ
2
=0,σ
3
<0
按照第三强度理论,点A及C比点月及D危险
点A及C的最大主应力σ
1
数值相同
如图9所示两根长度相等的轻绳下端挂一质量为m的物体上端分别固定在水平天花板上的MN两点两点间的距离为
两根长度相等的轻绳下端悬挂一质量为m的物体上端分别固定在水平天花板上的MN两点MN两点间的距离为s如
如图4所示是两个等量异种点电荷周围有123456各点其中12之间距离与23之间距离相等25之间距离与
1、3两点电场强度相同
5、6两点电场强度相同
4、5两点电势相同
1、3两点电势相同
2005折杆受力如图所示以下结论中错误的为
点B和D处于纯剪状态
点A和C处为二向应力状态,两点处σ1>0,σ1=0,σ3<0
按照第三强度理论,点A及C比点B及D危险
点A及C的最大主应力σ1数值相同
折杆受力如图所示以下结论中错误的为
点B和D处于纯剪状态
点A和C处为二向应力状态,两点处σ
1
>0,σ
2
=O,σ
2
<0
按照第三强度理论,点A及C比点B及D危险
点A及C的最大主应力σ
1
数值相同
折杆受力如图所示以下结论中错误的为
点B和D处于纯剪状态
点A和C处为二向应力状态,两点处σ
>0,σ
=O,σ
<0
按照第三强度理论,点A及C比点B及D危险
点A及C的最大主应力σ
数值相同
如图4所示真空中M.N.处放置两等量异种电荷abc为电场中的三点实线PQ为M.N.连线的中垂线ab两
M.点处放置的是正电荷
a点的场强与c点的场强相同
a点的电势高于c点的电势
若将该试探电荷沿直线由a点移动到b点,则电场力先做正功,后做负功
如图1所示
B.是某电场中一条电场线上的两点。一个带负电的点电荷仅受电场力作用,从A.点沿电场线运动到
点。在此过程中,该点电荷的速度υ随时间t变化的规律如图2所示。则下列说法中正确的是 A.A.点的电场强度比B.点的大 B.A.B.两点的电场强度相等
A.点的电势比B.点的电势高
A.点的电势比B.点的电势低
如图3-82所示已知两点A.B.及直线l求作经过A.B.两点且圆心在直线l的圆.
AB两点的应力状态如图5-6-11所示已知两点处的主拉应力σ1相同则B点应力状态中τxy为MPa
20
40
50
60
在电场中有一条电场线其上两点a和b如图8-5所示比较ab两点电势高低和电场强度的大小如规定无穷远处电
折杆受力如图示以下结论中错误的是
点B和D处于纯剪切状态
点A和C处为二向应力状态,两点处σ
1
>0,σ
2
=0,σ
3
<0
按照第三强度理论,点A及C比点B及D危险
点A及C点的最大主应力σ
1
数值相等
折杆受力如图所示以下结论中错误的为
点B和D处于纯剪状态
点A和C处为二向应力状态,两点处σ
1
>0,σ
1
=0,σ
3
<0
按照第三强度理论,点A及C比点B及D危险
点A及C的最大主应力σ
1
数值相同
如图B-1所示地球绕OO′轴自转则下列说法正确的是
A.B两点的角速度相等
A.B两点线速度相等
A.B两点的转动半径相同
A.B两点的转动周期相同
阅读下面的材料然后回答问题.点A.B.在数轴上分别表示实数abA.B.两点之间的距离用|AB|表示.
如图1所示
B.是某电场中一条电场线上的两点。一个带负电的点电荷仅受电场力作用,从A.点沿电场线运动到
点。在此过程中,该点电荷的速度υ随时间t变化的规律如图2所示。则下列说法中正确的是 ( ) A.A.点的电场强度比B.点的大 B.A.B.两点的电场强度相等
A.点的电势比B.点的电势高
A.点的电势比B.点的电势低
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在重量为P的均质圆柱体的中心O处铰接一重量也为P的直杆OA此直杆的另一端A靠在斜面上如图4-3-18所示今使圆柱体做纯滚动若某瞬时O点速度为则此瞬时系统的动能为
如图4-3-8所示两重物的质量均为m分别系在两软绳上此两绳又分别绕在半径各为r与2r并固结一起的两圆轮上两圆轮构成鼓轮的质量亦为m对轴O的回转半径为po两重物中一铅垂悬挂一置于光滑平面上当系统在左重物重力作用下运动时鼓轮的角加速度α为
一平面双摆如图4-3-37所示OA=aAB=b该系统的自由度数和约束方程数分别为
如图4-3-2所示匀质杆AB长l质量m质心为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
同种材料制成的三根轴向受拉杆件的受力与尺寸如图5-1-8所示已知荷载作用下三杆只发生弹性变形则三根拉杆的弹性变形能之间的大小关系为
如图4-3-33所示均质圆轮重W半径为r对转轴的回转半径为ρ以角速度ω0绕水平轴O转动今用闸杆制动动摩擦系数μ是常数轴承摩擦略去不计要求在t秒钟内停止则所加铅垂力P为
一质量糸统锚垂悬挂如图4-3-25所示若取系统静平衡位置为零势能位置物体各自离开静平衡位置的位移为x1和x2则系统总势能为
如图4-3-22所示均质杆OA长为l质量为m以角速度ω及角加速度α绕O轴转动则惯性力系的简化结果为
两重物A和B其质量为m1和m2各系在两条绳子上此两绳又分别围绕在半径为r1和r2的鼓轮上如图4-3-41所示设m1r1>m2r鼓轮和绳子的质量及轴的摩擦均略去不计则鼓轮的角加速度为
图4-2-19所示曲柄滑道机构中杆BC水平而杆DE保持铅直曲柄长OA=10cm并以等角速度ω=20rad/s绕轴朝顺时针方向转动则当φ=30°时杆BC的速度vBC为
如图4-3-14所示力P的大小为2kN则它对点A的矩为
如图4-3-6所示构架在铅直杆的D端受水平力P作用物块重Q杆轮和绳重均不计CO处为圆柱铰链AB为铰链支座已知P=Q=1kN则A处水平约束力为
某弹簧的弹性系数为k在Ⅰ位置弹簧的变形为δ1在Ⅱ位置弹簧的变形为δ2若取Ⅱ位置为零势能位置则在Ⅰ位置弹性力的势能为
如图4-3-11所示弹簧一物块直线振动系统中物块质量m两根弹簧的刚度系数各为k1与k2若用一根等效弹簧代替这两根弹簧则其刚度系数k为
下列关于应力与内力关系的描述中正确的是
两拉杆的材料和所受拉力都相同且均处在弹性范围内若两杆长度相等横截面面积A1>A2则
等直杆的受力情况如图5-1-2所示则杆内最大轴力Nmax和最小轴力Nmin分别为
如图4-2-17所示曲柄OA长40cm以等角速度ω=0.5rad/s绕O轴逆时针转动由于曲柄的A端推动水平板B而使滑杆C沿铅直方向上升当曲柄与水平线间的夹角θ=30°时滑杆C的加速度为
5根弹簧系数均为k的弹簧串联与并联时的等效弹簧刚度系数分别为
两根拉杆受轴向力作用如图5-1-6所示已知两杆的横截面面积A和杆长L之间的关系为则杆的伸长△L和纵向线应变ε之间的关系为
均质等厚零件如图4-3-31所示设单位面积的质量为p大圆半径为R挖去的小圆半径为r两圆心的距离为a则零件对过O点并垂直于零件平面的轴的转动惯量为
如图4-3-27所示均质圆轮质量为m轮上绕以细绳绳的一端固定不动轮心从初始位置A无初速度下落则当轮心降落高度为k时绳子一端的拉力T为
质量相等的两个质点在相同的力的作用下它们的速度和加速度
卷扬机如图4-3-39所示轮BC半径分别为Rr对其水平转轴的转动惯量分别为J1J2物块A重P设在轮C上作用一常力矩M则物块A上升的加速度大小a为
重为W的货物由电梯载运下降当电梯加速下降匀速下降及减速下降时货物对地板的压力分别为R1R2R3它们之间的关系为
质量为m长为2l的均持杆初始位于水平位置如图4-3-4所示A端脱落后杆绕轴B转动当杆转到铅垂位置时AB杆B处的约束力大小为
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如图4-3-20所示质量为m长为2l的均质直杆的A端置于光滑水平面上若初瞬时杆质心C的速度xc=0.577m/syc=-0.816m/s则t=2s时质心速度在x轴的投影应为m/s
如图4-3-16所示质量为m的均质圆盘绕O轴转动则圆盘对O轴的动量矩为
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