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航海力学
航海力学
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航海力学是()在航海技术中的应用。
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理论力学是研究物体()运动一般规律的一门学科。
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强度是物体受力后,抵抗()的能力。
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刚度是物体受力后,抵抗()的能力。
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稳定性是物体受力后,保持原有()状态的能力。
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理论力学包含静力学、运动学和()三个部分。
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材料在使用过程中,要满足强度、刚度和()要求。
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二力平衡公理():
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加减平衡力系原理():
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力的作用点可以沿着其作用线在同一刚体内任意移动并不改变其作用效果,这是():
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下列()可以适用于变形体:
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作用力与反作用力原理():
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当一个物体的运动受到周围物体的限制时,这些周围的物体就称为():
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一般来说,物体受到的力可以分为两类,即():
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约束反力的方向与该约束所能限制的运动方向():
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将构件和固定支座在连接处钻上圆孔,再用圆柱形销钉串联起来,使构件只能绕销钉的轴转动,这种约束称为():
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一般情况下,活动铰链约束的约束反力可以用()来表示:
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一般情况下,固定端约束的约束反力可应用()来表示:
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在受力分析中,把研究对象从周围物体中分离出来,单独画出它的轮廓图形,该研究对象称为():
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物体的受力图上应画出物体所受到的():
21
约束反力的方向与该约束所能限制的运动方向()
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将构件和固定支座在连接处钻上圆孔,再用圆柱形销钉串联起来,使构件只能绕销钉的轴转动,这种约束称为()
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一般情况下,活动铰链约束的约束反力可以用()来表示。
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一般情况下,固定端约束的约束反力可应用()来表示。
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固定端约束在平面内完全限制了物体可能存在的三种运动,即()。
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柔索约束的受力特点是()
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一般情况下,固定铰链约束的约束反力可以用()来表示。
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()的约束反力可以用一对互相垂直的力来表示。
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如果两个构件用圆柱形光滑销钉连接,就成为()
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()的特点是限制物体既不能移动,也不能转动
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在受力分析中,把研究对象从周围物体中分离出来,单独画出它的轮廓图形,该研究对象称为()
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物体的受力图上应画出物体所受到的()
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作用力与反作用力原理()
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若两个力的大小相等,这两个力在同一轴上投影的大小()
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若两个力在同一轴上投影的大小相等,这两个力的大小()
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力在坐标轴上的投影是(),力在坐标轴方向上的分力是():
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一般来说,力的大小()该力在任意轴上投影的大小:
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力在不相垂直的两个轴(二者之间的夹角为锐角)上的投影大小()力沿着两个轴的分力的大小:
39
力偶对物体作用的外效应是():
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力偶的作用面是指():
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力偶臂是指力偶中两反向平行力的作用线的():
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当力偶中任一力沿作用线移动时,力偶臂的大小():
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力在坐标轴上的投影是(),力在坐标轴方向上的分力是()
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一般来说,力的大小()该力在任意轴上投影的大小
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力在不相垂直的两个轴(二者之间成锐角)上的投影大小()力沿着两个轴的分力的大小
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力偶对物体作用的外效应是()
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力偶的作用面是指()
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力偶臂是指力偶中两反向平行力的作用线的()
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当力偶中任一力沿作用线移动时,力偶臂的大小()
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在国际单位制中,力矩的单位是()
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力臂是指力矩中心到力的作用线的()
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在平面力系中,力对点之矩是代数量,其大小等于力的大小与力臂()
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当力沿着作用线移动时,该力对任一点之矩将()
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互成平衡的一对力对同一点之矩的()
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下列关于力矩的说法()是正确的
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下列关于力矩的说法()是错误的
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力的平移定理()
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力的平移定理指出,作用在刚体上的力可以(),但必须同时附加一个力偶。
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力的平移定理指出,作用在刚体上的力()
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平面一般力系可以列出()个独立的平衡方程。
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空间一般力系可以列出()个独立的平衡方程。
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力对点之矩与该力的大小(),与矩心的位置()
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空间平行力系可以列出()独立的平衡方程
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平面平行力系可以列出()个独立的平衡方程。
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空间汇交力系可以列出()个独立的平衡方程。
66
位移表示了动点位置的变化,是由起点出发点引向终点的矢量。
67
动点在作直线运动时,动点运动的路程可以表明它在任一瞬时的位置。
68
动点在某瞬时的速度若为零,但在该瞬时动点的加速度不一定为零。
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刚体在运动过程中,若刚体内(),则刚体的这种运动称为刚体的平动。
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刚体上任一两点A和B,在某一瞬时,下述结论正确的是()
71
刚体作平动时,刚体内所有各点的轨迹一定是直线。
72
刚体在平动的过程中,其上任一直线的空间方位是始终保持不变的。
73
平动刚体的特征表明,平动刚体上各点的运动轨迹不可能是空间曲线。
74
刚体定轴转动时,在刚体同一半径上的点的速度方向和全加速度方向分别具有()的特征。
75
两个半径不相等的摩擦轮通过外接触摩擦传动,若传动时不打滑,则二者在接触点处的速度、切向加速度和法向加速度将会是()
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刚体定轴转动时,刚体上各点都在绕转轴作不同半径的圆周运动。
77
某瞬时刚体上各点的速度矢量都相等,而各点的加速度矢量不相等,因此该刚体不是作平动。
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工程常用转速来表示刚体转动的快慢,其单位为转/分,例如电机转子工作时转速很高,并永远为正,故角速度不会是代数量。
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定轴转动刚体在作匀速转动时,其上各点的速度大小都不随时间变化。
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研究点的合成运动可归结为确定一个动点,选择两个参考系(静系和动系)和分析三种运动(绝对、相对和牵连运动),运用点的速度合成定理求点的速度。其中,牵连速度分别是()的速度。
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在匀速直线运动的火车车厢内,有乘客向其正上方抛出一小球,在他看来,该小球()。
82
骑自行车的人所看到轮胎上的动点的运动轨迹不是一个圆,而是一个旋轮线。
83
无风下雨时,撑伞的行人所看到的雨滴运动状况是铅垂下落的。
84
研究点的运动合成时,人们习惯于把固定在相对于地面运动的物体上的坐标系称为动参考系。
85
静参考系一定是静止不动的。
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动参考系一定是运动的。
87
牵连速度并不是动参考系上任意一点相对于静系的速度。
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平面图形上任意两点的速度在()上的投影相等,这一结论就是速度投影定理。
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有一圆柱体在地面上作无滑动的滚动,通过分析可知其瞬心必然在()。
90
分析刚体的平面运动:刚体绕速度瞬心的转动是不同于定轴转动的,对于刚体的速度瞬心,其()。
91
平行于某一固定平面作平面运动的刚体,其上任一与该固定平面垂直的直线都在作平动。
92
刚体作平面运动时,其上任意一个截面都在自身平面内运动。
93
平动刚体上任一点的轨迹有可能是空间曲线,而平面运动刚体上任一点的轨迹则一定是平面曲线。
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刚体的平动以及刚体的定轴转动都是刚体平面运动的特例。
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平面图形绕任意一个基点转动的角速度都与图形的角速度相等。
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在匀速直线运动的火车车厢内,有乘客向其正上方抛出一小球,在他看来,该小球()
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平面图形绕任意一个基点转动(在该平面内转动)的角速度都与图形的角速度相等。
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将质量为m的质点以速度v铅直向上抛,从开始上抛到质点回落到原处,经过的时间间隔为t,则质点在此事件间隔内,质点重力的冲量为()
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质点作匀速圆周运动时,其动量有无变化()
100
质点系动量的微分等于()
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