Тесты ИМI ДОТ. $$ Состояние тела не изменится, если силу перенести
Скачать 1.99 Mb.
|
$$$48. Если не изменяя механического состояния тела, одну систему сил можно заменить другой, то такие системы сил называются$$ эквивалентными $ пространственными $ уравновешенными $ парами $$$49. Единица измерения силы в системе СИ $$ ньютон $ джоуль $ грамм $ паскаль $$$50. Реакция шарнирно-неподвижной опоры $$ раскладывается на составляющие по осям координат $ направлена по нормали и опорной плоскости $ горизонтально опорной плоскости $ параллельна опорной плоскости $$$51. Сила, с которой связь действует на тело, называется $$ реакцией связи $ уравновешенной $ эквивалентной $ нормальной $$$52. Теоретическая механика состоит из разделов $$ статика, кинематика, динамика $ кинетостатика и кинематика $ статика, кинематика $ статика, динамика $$$53. Реакция шарнирно-подвижной опоры направлена $$ перпендикулярно опорной плоскости $ параллельно опорной плоскости $ раскладывается на составляющие $ вертикальна $$$54. Действие силы на тело определяется $$ величиной, точкой приложения и линией действия $ точкой приложения $ линией действия $ величиной $$$55. Системой сходящихся сил называется $$ совокупность сил, линия действия которых пересекаются в одной точке $ система уравновешенных сил $ взаимно-перпендикулярная система сил $ эквивалентная система сил $$$56. Законами классической механики называются законы $$ Галилея-Ньютона $ Эйлера $ Пуансо $ Бернулли $$$57. Реакция невесомого стержня направлена $$ по оси симметрии стержня $ по нормали $ по касательной $ перпендикулярно оси $$$58. Как направлена реакция гладкой плоскости? $$ перпендикулярно плоскости $ параллельно плоскости $ под углом трения к плоскости $ параллельно силе тяжести $$$59. Сходящиеся силы уравновешиваются, если их равнодействующая равна $$ нулю $ главному вектору $ главному моменту $ уравновешивающей силе $$$60. Основной характеристикой пары сил является $$ момент пары сил $ плечо пары сил $ плоскость расположения $ сила пары $$$61. Если главный вектор системы сил не равен нулю, а главный момент её относительно центра равен нулю, то силы приводятся к $$ равнодействующей $ паре сил $ уравновешивающей силе $ движущей силе $$$62. Условия равновесия произвольной пространственной системы сил записываются в виде $$ $ $ $ $$$63. Определить проекцию силы F= 4кН на ось х, составляющую с положительным направлением оси х угол равный 60о $$ $ $ $ $$$64. Определить проекцию силы F= 4кН на ось у, составляющую с положительным направлением оси х угол равный 60о $$ $ $ $ $$$65. По заданным проекциям силы F на оси координат Fx =2H; Fy =3H; Fz =6H определить модуль этой силы. $$ $ $ $ $$$66. Равнодействующей системы сил называется сила, $$ эквивалентная некоторой системе сил, т.е. оказывающая на тело такое же действие, как и система сил $ уравновешивающая сил, действующих на данное тело $ равная геометрической сумме сил, действующих на данное тело $ равная сумме модулей сил, действующих на данное тело $$$67. Реакцией связи называется $$ сила, с которой связь действует на тело $ сила взаимодействия между точками одного тела $ сила, с которой тело действует на связь $ сила, ограничивающая перемещение тела в пространстве $$$68. Основная теорема статики $$ теорема Пуансона $ теорема Вариньона $ теорема Журавского $ теорема о трех сил $$$69. Главный вектор системы произвольно расположенных сил равен $$ векторной сумме всех сил системы $ нулю $ сумме квадратов всех сил системы $ алгебраической сумме всех сил системы $$$70. Отличие равнодействующей силы от уравновешивающей силы $$ равнодействующая сила эквивалентна действию заданной системы сил, а уравновешивающая сила равна по модулю равнодействующей, но противоположно ей направлена $ равнодействующая сила и уравновешивающая сила равны по модулю и направлены в одну сторону $ они отличаются и по модулю, и по направлению $ модули и направления равнодействующей и уравновешивающей сил не зависят друг от друга $$$71. В каком случае величина и знак главного момента не зависят от центра приведения? $$ когда главный вектор равен нулю, а главный момент не равен нулю $ когда главный вектор и главный момент не равны нулю $ когда главный вектор не равен нулю, а главный момент равен нулю $ когда главный вектор и главный момент равны нулю $$$72. Формулы для определения аналитическим путем моментов сил относительно координатных осей $$ $ $ $ $$$73. Моментом силы относительно точки называется $$ произведение модуля силы на кратчайшее расстояние от линии действия силы до точки $ алгебраическая величина, равная произведению проекций силы на плоскость, перпендикулярную этой оси, на расстояние от точки пересечения оси с плоскостью до линии действия проекции силы $ произведение модуля силы на расстояние от конца вектора силы до точки $ удвоенное произведение модуля силы на кратчайшее расстояние от линии действия силы до точки $$$74. Проекцией силы на ось называется $$ произведение модуля силы на косинус угла между линией действия силы и положительным направлением оси $ алгебраическая величина, равная произведению проекций силы на плоскость, перпендикулярную этой оси, на расстояние от точки пересечения оси с плоскостью до линии действия проекции силы $ произведение модуля силы на расстояние от конца вектора силы до точки $ произведение модуля силы на кратчайшее расстояние от линии действия силы до точки $$$75. Моментом силы относительно оси называется $$ алгебраическая величина, равная произведению проекций силы на плоскость, перпендикулярную этой оси, на расстояние от точки пересечения оси с плоскостью до линии действия проекции силы $ произведение модуля силы на косинус угла между линией действия силы и положительным направлением оси $ произведение модуля силы на расстояние от конца вектора силы до точки $ произведение модуля силы на кратчайшее расстояние от линии действия силы до точки $$$76. Моментом пары называется $$ произведение модуля одной из сил на ее плечо $ произведение модуля силы на расстояние между точками приложения сил $ произведение модуля силы на расстояние между концами сил $ произведение модуля силы на расстояние от линии действия одной силы до точки приложения другой силы $$$77. Интенсивность есть сила, $$ приходящаяся на единицу длины нагруженного участка $ сосредоточенная $ уравновешивающая $ равнодействующая $$$78. Модуль равнодействующей равномерно распределенной нагрузки равен $$ $ $ $ $$$79. Интенсивность плоской системы распределенных сил в СИ выражается в $$ Н/м $ Па/м $ Н/м3 $ Н/мм $$$80. Реакция жесткой заделки, при решении плоских задач, раскладывается $$ по осям координат на две составляющие и на реактивный момент $ по осям координат на две составляющие $ по осям координат на три составляющие $ по осям координат на три составляющие и на реактивный момент $$$81. Реакция цилиндрического шарнира (подшипника) раскладывается $$ по осям координат на две составляющие $ по осям координат на две составляющие и на реактивный момент $ по осям координат на три составляющие $ по осям координат на три составляющие и на реактивный момент $$$82. Реакция шарового шарнира и подпятника раскладывается $$ по осям координат на три составляющие $ по осям координат на две составляющие и на реактивный момент $ по осям координат на две составляющие $ по осям координат на три составляющие и на реактивный момент $$$83. Чему равна модуль силы, если известны ее проекции по координатным осям $$ $ $ $ $$$84. Единица момента силы в системе СИ $$ Н·м $ Н/м2 $ Н/м $ Н/м3 $$$85. Равнодействующая системы параллельных сил равна $$ $ $ $ $$$86. Найти равнодействующую силу двух сходящихся сил, показанных на рисунке $$ $ $ $ $$$87. Момент силы относительно точки равен $$ $ $ $ $$$88. На круглую пластину с радиусом R = 0,3м приложена сила F = 20Н. Найти алгебраический момент силы F относительно точки О. $$ $ $ $ $$$89. Найти силу реакции $$ $ $ $ $$$90. Геометрическим условием равновесия произвольной пространственной системы сил является $$ $ $ $ $$$91. Аналитическое условие равновесия системы параллельных оси ОХ сил $$ $ $ $ $$$92. Аналитическое условие равновесия системы параллельных оси ОУ сил $$ $ $ $ $$$93. Аналитическое условие равновесия системы параллельных оси ОZ сил $$ $ $ $ |