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工程力学
工程力学
601
在刚体上加上(或减)一个任意力,对刚体的作用效应不会改变。
602
力的可传性原理和加减平衡力系公理只适用于刚体。
603
两个大小相等方向相反的力一定为平衡力系。
604
如物体相对于地面保持静止或匀速运动状态,则物体处于平衡。
605
平面汇交力系平衡时,力多边形各力应首尾相接,但在作图时力的顺序可以不同。
606
力对物体的作用,是不会在产生外效应的同时产生内效应的。
607
力学上完全可以在某一点上用一个带箭头的有向线段显示出力的三要素。
608
固定在基座上的电动机静止不动,正是因为电动机的重力与地球对电动机吸引力等值、反向、共线,所以这两个力是一对平衡力。
609
不计自重,也不受其他外力的作用,仅在两端用光滑铰链连接的构件是二力构件,其受力方向相反。
610
固定端约束的反力(约束力)为一个力和一个力偶。
611
作用在同一刚体上的两个力,使刚体处于平衡的必要和充分条件是:这两个力大小相等、方向相反、沿同一条直线。
612
若刚体受到不平行的三个力的作用而保持平衡,则此三力的作用线必汇交于一点。
613
力对物体的效应不仅决定于它的大小,而且还决定于它的方向,所以力是。
614
一个力可以分解为两个力,力的分解也按平行()法则进行。
615
刚体受到三个力的作用而平衡时,这三个力的作用线()。
616
在力的作用下,大小和形状都不发生改变的物体叫做。
617
柔性约束给予被约束物体的力总是沿着柔索中心线,()物体。
618
加减平衡力系只适用于。
619
一平面汇交力系作用于刚体,所有力在力系平面内某一轴上投影的代数和为零,该刚体不一定平衡。
620
若平面汇交力系的各力矢作用线都平行于x轴,则该力系只需满足一个平衡方程∑Fix=0,力系即平衡。
621
汇交二力,其大小相等并与其合力一样大,此二力之间的夹角必为()。
622
一物体受到两个共点力的作用,无论是在什么情况下,其合力()。
623
力偶对物体作用的外效应也就是力偶使物体单纯产生转动。
624
因力偶无合力,故不能用一个力代替。
625
力偶中二力对其中作用面内任意一点的力矩之和等于此力偶的力偶矩。
626
同一平面内的两个力偶,只要这两个力偶中的二力大小相等或者力偶臂相等,转向一致,那么这两个力偶必然等效。
627
当平面一力()时,力对点的距为零。
628
在同一平面内的两个力偶只要(),则这两个力偶就彼此等效。
629
力偶在()的坐标轴上的投影之和为零。
630
一对等值、反向、不共线的平行力所组成的力系称为。
631
作用在刚体上的力,只要保持力的大小不变,可以平移到另外一个作用点上。
632
平面任意力系向作用面内任一点简化,若主矢不为零,而主矩为零,说明力系与通过简化中心的一个等效。
633
对于平面平行力系,利用其独立的平衡方程,可求解个未知量。
634
工程上很多构件的未知约束反力数目,由于多于能列出的独立平衡方程数目,所以未知约束力就不能全部由平衡方程求出,这样的问题称为问题。
635
平面力偶系的合力偶等于各力偶矩的。
636
平面汇交力系的合力等于各力的。
637
有作用于同一点的两个力,其大小分别为6N和4N,今通过分析可知,无论两个力的方向如何,它们的合力大小都不可能是()。
638
平面内三个共点力的大小分别为3N、9N和6N,它们的合力的最大值和最小值分别为()。
639
一平面任意力系先后向平面内A、B两点简化,分别得到力系的主矢Ra、Rb和主矩Ma、Mb,它们之间的关系在一般情况下(AB两点连线不在Ra或Rb的作用连线上)应是()。
640
平面任意力系向一点简化,根据力的平移定理,将力系中各力平行移到简化中心,原力系简化为平面汇交力系和()。
641
平面一般力系简化得到的主矩()。
642
力的平移定理适用于()。
643
在一般情况下,平面一般力系向任意一点简化可以得到()。
644
力偶无合力的意思是说力偶的合力为零。
645
平面内的一个力和一个力偶可以合成一个力,反之,一个力也可分解为一个力和一个力偶。
646
平面任意力系向作用内任一点简化的主矢,与原力系中所有各力的矢量和相等。
647
应用力多边形法则求合力时,若按不同顺序画各分力矢,最后所形成的力多边形形状将是不同的。
648
应用力多边形法则求合力时,所得合矢量与几何相加时所取分矢量的次序有关。
649
平面汇交力系用几何法合成时,所得合矢量与几何相加时所取分矢量的次序有关。
650
一个平面汇交力系的力多边形画好后,最后一个力矢的终点,恰好与最初一个力矢的起点重合,表明此力系的合力一定等于零。
651
若两个力在同一轴上的投影相等,则这两个力的大小必定相等。
652
平面任意力系向作用面内任一点简化,得到的主矢和主矩大小都与简化中心位置的选择有关。
653
平面任意力系的主矢由原来力系中各力的矢量和确定,和简化中心位置无关。
654
无论平面汇交力系所含汇交力的数目是多小,都可用力多边形法则求其合力。
655
在平面力系中,无论是平面任意力系,还是平面汇交力系,其合力对作用面内任一点的矩,都等于力系中各力对同一点的矩的代数和。
656
只要平面任意力系简化的结果主矩不为零,一定可以再化为一个合力。
657
力在坐标轴上的投影可为负值,也可为正值或零。
658
合力投影定理指:合力在坐标轴上的投影代数和为零。
659
平面汇交力系平衡的充要条件是:力系的合力在各坐标轴上的投影均为零。
660
力矩和力偶都可引起物体转动,而且正负规定是一样的。
661
力偶可以用力平衡,也可以用力偶平衡。
662
作用在刚体上的力,只要保持力的大小不变,就可以平移到另外一个作用点上。
663
力偶中二力所在的平面称为。
664
在力偶的作用面内,力偶对物体的作用效果应取决于组成力偶的反向平行力的大小、力偶臂的大小及力偶的。
665
平面任意力系向作用面内任一点和简化结果,是主矢为零,而主矩不为零,说明力系无论向哪一点简化,力系均与一个等效。
666
平面任意力系向作用面内任一点简化结果,是主矢不为零,而主矩为零,说明力系与通过简化中心的一个等效。
667
平面任意力系向作用面内的任意一点(简化中心)简化,可得到一个力和一个力偶,这个力的力矢等于原力系中所有各力对简化中心的矩的和,称为原力系主矢。
668
平面任意力系向作用面内任一点(简化中心)简化后,所得的主矢与简化中心的位置。
669
平面任意力系向作用面内任一点(简化中心)简化后,所得的主矩一般与简化中心的位置。
670
假设桁架件都用光滑铰链连接,且所有外力都集中作用在节点上,杆件自重不计,故每一根杆都是。
671
用节点法或截面法求桁架的内力时,习惯上往往假定每一杆件的受力总是背离节点,如果计算的结果为负值,则表示杆件受力性质为。
672
在桁架的设计中,若用截面法计算杆件的内力,可将桁架截为两部分,但要注意被截杆件的未知数目一般不应越过个。
673
摩擦使机械发热、零件磨损,所以不利于人类的生产生活。
674
用50N的力推桌子没有推动,是因为推力小于摩擦力。
675
任何情况下,物体受到的支持力一定等于重力。
676
动摩擦因数与相对滑动速度有关,随速度的增大而略微减小。
677
骑自行车的人,遇到紧急情况刹车时,用力捏闸,其目的是为了()。
678
一物体重100N,当在水平地面上滑动时摩擦力是30N,将物体提起时对它的拉力为F1,在地面上匀速运动时拉力为F2,则F1、F2的大小分别是()。
679
关于滑动摩擦力的大小,下列说法正确的是()。
680
重量G=10N的一个物块放在倾角α=30o的斜面上,物块与斜面间的摩擦系数f=06,经分析可知物块此时处于()的状态。
681
临界摩擦力的大小与两接触物体间的成正比。
682
关于摩擦力,下列说法中错误的是()。
683
有关滑动摩擦力,下列说法正确的是()。
684
关于摩擦力下列说法正确的是()。
685
下列几个过程中,存在滑动摩擦的是()。
686
下列各种摩擦中,有利的摩擦是()。
687
用10N的力拉着木箱在水平面上运动时,木箱受到的摩擦力是10N。
688
因为摩擦有害,所以要想办法来减小摩擦力。
689
物体处于临界状态的最大静摩擦力的值与两物体的接触面积以及接触面的法向反力有关。
690
摩擦力的方向总与物体之间相对滑动或相对滑动趋势的方向相反。
691
物体滑动时,摩擦力的方向与相对滑动的速度方向相反,但有时又与相对速度方向相同。
692
求最大摩擦力时,用到的物体所受到的正压力不一定与物体的重量相等。
693
不论作用于物体的主动力大小如何或存在与否,只要有相对运动,其动摩擦力就是一个恒定的值。
694
物体在任何时候受到摩擦力与反向力都可以合成为一个力,这一个力的作用线与支承面法向间的夹角就是摩擦角。
695
摩擦角就是表征材料摩擦性质的物理量。
696
全约束反力的作用线必须位于摩擦锥顶角以外的范围,物体才不致滑动。
697
组成桁架的各杆件都是直杆,杆端用光滑铰连接,只要杆的质量均匀分布,在计算桁架的内力时,无论计算杆的重力还是不计算杆重力,每一杆件都可看成二力杆。
698
任何情况下,物体受到的约束力一定等于重力。
699
当静摩擦力达到,继续增大拉力F,物体将产生滑动。
700
动摩擦因数于静摩擦因数
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