圆柱体重P,直径为D,放在光滑的V型槽里,V型槽夹角小于90°,如图所示。则圆柱体A处的约束力大小为()
A.Pcosθ
B.Psinθ
C.
D.
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图示结构,接触处均光滑,自重不计。已知:FP=500N,AB=L,AD=0.4L.则光滑面E处的约束力为()
A.FPsinθ(←)
B.FPcosθ(→)
C.FPtanθ(→)
D.FP(←)
图示多跨梁由AC和CD铰接而成,自重不计。已知:q=10kN/m,M=40kN·m,F=2kN作用在AB中点,且θ=45°,L=2m。则支座D的约束力为()
A.FD=10kN(↑)
B.FD=15kN(↑)
C.FD=40.7kN(↑)
D.FD=14.3kN(↓)
图示多跨梁由AB和BC铰接而成,自重不计。已知:FP=40kN,作用在销钉B上,qA=20kN/m,L1=6m,L2=8m。则支座A的约束力为()
A.FA=40kN(↑)
B.FA=60kN(↑)
C.FA=20kN(↓)
D.FA=100kN(↑)
图示组合梁由AC和CD铰接而成。已知:q=5kN/m,力偶矩M=20mkN,AC=CD=2m,不计梁重。则支座D的约束力大小为()
A.FD=0
B.FD=10kN
C.FD=20kN
D.FD=30kN
均质圆盘重60kN,置于墙和水平梁AE的末端E点上,梁AE自重不计,已知:q=7kN/m,AB=6m,BE=2m,α=45°。摩擦不计。则圆盘D处的约束力为()
A.
B.
C.
D.
支架如图,D、E、H处均为铰接,各杆自重不计,杆CD在C搁置于光滑水平面上。已知:AH=HB=2L,CH=HD=HE=L,若悬一重FP的物块。则支座C的约束力为()
A.FC=4FP/3(↑)
B.FC=4FP/3(↓)
C.FC=FP(↑)
D.FC=FP(↓)
图示构架由三杆铰接而成,各杆自重不计。已知:铅垂力FP和一水平力F,尺寸L。则支座C的约束力为()
A.FCx=F(←);PB=(FP·tanθ+F)/(2·tanθ)(↓)
B.FCx=F(→);PB=(FP·tanθ+F)/(2·tanθ)(↑)
C.FCx=F(→);PCy=(FP·tanθ-F)/(2·tanθ)(↑)
D.FCx=F(←);PCy=(FP·tanθ-F)/(2·tanθ)(↓)
图示结构,A为固定铰链,B处为光滑平面,三杆AG、CE、BH自重不计。已知:F1=F2=100N,L=5m。则支座B的约束力为()
A.FB=200N(↓)
B.FB=200N(↑)
C.FB=100N(↓)
D.FB=300N(↓)
三杆AB、AC及DEH用铰链连接如图。已知:AD=BD=0.5m,E端受一力偶作用,其矩M=1kN·m。则支座C的约束力为()
A.FC=0
B.FC=2kN(→)
C.FC=2kN(←)
D.FC=1kN(→)
平面构架由直杆AC、AD及直角折杆BED在A、B、D处用铰链连接而成,已知:F=2kN,各构件自重不计。则固定端C的约束力偶为()
A.
B.
C.
D.
最新试题
选择动点、动系的一般原则是()。
下面关于合成运动的加速度合成定理的论述正确的是()。
已知一个单摆的悬挂点做强迫竖直小振动,此单摆由长为L的无质量杆和杆端的质点组成,假设单摆摆角振幅很小,,记,设满足初始条件为,,则系统共振时的摆角所满足的运动微分方程的精确到一级的近似解为()。
某瞬时刚体绕通过坐标原点的某轴转动,刚体上一点M1(1,0,1)的速度大小为v1=4,它与x轴所成的角α1=45°;另一点M2(3,4,0)的速度与x轴成α2角,且cosα2=-0.8。则此刻刚体上M2点的速度的大小为()。
摩擦力的方向总是和物体运动的方向相反。
用矢量法表示定轴转动刚体内任一点的加速度为()。
两个质量均为m的粒子,以恒定速率u做如图所示的运动,则在碰前此二粒子系统的质心速度为()。
圆心为A、B,半径均为R=5的两个大圆环处在同一平面上。B环固定,A环沿着AB连线向B环运动。另有一小环M同时套在两个大圆环上。当A环运动到α=30°时,A点的速度vA=5,加速度aA=0。则此时小环M的绝对加速度大小为()。
在以下约束方程中属于非定常约束的有()。
半径为b的小圆柱在一个较大的半径为a的圆柱内部纯滚动,如外面的圆柱围绕它的轴(固定轴)以角速度Ω转动,两圆柱的轴所在的平面以角速度ω绕固定轴转动,设Ω,ω都是正的,则小圆柱的角速度为()。