Ответы на тесты по предмету Теоретическая механика (16777 вопросов)

Сила  лежит в плоскости ABCD и приложена в точке D.

Момент силы  относительно оси ОY   равен...

F c Sin
– F с Cos
─ F в Sin
F а Cos
Сила  лежит в плоскости ABCD и приложена в точке A.

Момент силы  относительно оси ОY   равен...

F в Sin
F a Cos
─ F с Cos
─ F c Sin
Сила  лежит в плоскости ABCD и приложена в точке A.

Момент силы  относительно оси ОY   равен...

– F a Cos
F c Sin
─ F a Sin
F c Cos
Даны пары сил, у которых F=3Н, h=6м ,  Q=2Н, d=5м.

После сложения, сила результирующей пары при плече l=10м будет равна

1H
1,8H
5H
3,7H
2,8H
Даны пары сил, у которых F=4Н, h=3м,   Q=3Н, d=6м.


После сложения, сила результирующей пары при плече l=10м будет равна

0,6H
3,3H
7H
1H
3H
Даны пары сил, у которых F=6Н, h=2м,   Q=4Н, d=4м.


После сложения, сила результирующей пары при плече l=10м будет равна

10H
1,4H
4H
5H
2,8H
Даны пары сил, у которых F=2Н, h=4м,   Q=7Н, d=3м.


После сложения, сила результирующей пары при плече l=10м будет равна

9H
5H
2,2H
2,9H
1,3H
Даны пары сил, у которых F=5Н, h=2м,   Q=6Н, d=4м.


После сложения, сила результирующей пары при плече l=10м будет равна

11H
0,8H
3,4H
1H
1,4H
Даны пары сил, у которых F=6Н, h=3м,   Q=2Н, d=7м.


После сложения, сила результирующей пары при плече l=10м будет равна

3,2H
8H
0,8H
4H
0,4H
Даны пары сил, у которых F=3Н, h=4м,   Q=5Н, d=6м.


После сложения, сила результирующей пары при плече l=10м будет равна

4,2H
1,2H
2H
8H
1,8H
Даны пары сил, у которых F=4Н, h=3м,   Q=8Н, d=2м.


После сложения, сила результирующей пары при плече l=10м будет равна

12H
0,8H
2,8H
4H
0,4H
Даны пары сил, у которых F=7Н, h=2м,   Q=5Н, d=6м.


После сложения, сила результирующей пары при плече l=10м будет равна

2H
0,8H
12H
4,4H
1,6H
Даны пары сил, у которых F=5Н, h=3м,   Q=4Н, d=2м.

После сложения, сила результирующей пары при плече l=10м будет равна

1H
4,5H
1,5H
9H
2,3H
Даны пары сил, у которых F=7Н, h=4м,    Q=5Н, d=3м.

После сложения, сила результирующей пары при плече l=10м будет равна

8,4H
3,5H
12H
2H
4,3H
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Для пары сил  проекция  пары на ось О y  равна…

0
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Для пары сил  проекция  пары на ось  О y   равна…

0
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.


Для пары сил  проекция  пары на ось   Оx   равна…

0
-
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Для пары сил  проекция  пары на ось  Оy   равна…

-
0
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.


Для пары сил  проекция  пары на ось   Ох   равна…

0
-
-
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Для пары сил  проекция  пары на ось  Оz   равна…

0
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Для пары сил  проекция  пары на ось   Ох   равна…

0
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.


Для пары сил  проекция  пары на ось  О y   равна…

-
0
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.


Для пары сил  проекция  пары на ось   Оz   равна…

0
-
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.


Для пары сил  проекция  пары на ось   Оx   равна…

-
0
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.


Для пары сил  проекция  пары на ось   Оz  равна…

-
0
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Сумма моментов всех сил системы относительно оси ОX  равна…

aF
-aF
0
2aF
-2aF
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Сумма моментов всех сил системы относительно оси ОX  равна…

aF
-2aF
0
2aF
-aF
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Сумма моментов всех сил системы относительно оси ОY  равна…

0
-2aF
2aF
aF
-aF
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Сумма моментов всех сил системы относительно оси ОY  равна…

0
2aF
-2aF
-aF
aF
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Сумма моментов всех сил системы относительно оси ОZ  равна…

Fa
2Fa
-2Fa
0
-Fa
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Сумма моментов всех сил системы относительно оси ОZ  равна…

2Fa
-2Fa
Fa
-Fa
0
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Сумма моментов всех сил системы относительно оси ОZ  равна…

Fa
2Fa
-Fa
-2Fa
0
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Сумма моментов всех сил системы относительно оси ОX  равна…

0
Fa
2Fa
-2Fa
-Fa
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Сумма моментов всех сил системы относительно оси ОZ  равна…

0
Fa
2Fa
-2Fa
-Fa
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Сумма моментов всех сил системы относительно оси ОY  равна…

-2Fa
0
2Fa
Fa
-Fa
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Сумма моментов всех сил системы относительно оси ОX  равна…

-2Fa
0
-Fa
2Fa
Fa
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Главный вектор (геометрическая сумма всех сил) системы сил по модулю равен:

F
4F
2F
F
F
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Главный вектор (геометрическая сумма всех сил) системы сил по модулю равен:

F
F
4F
2F
F
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.


Главный вектор (геометрическая сумма всех сил) системы сил по модулю равен:

F
F
4F
2F
F
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.


Главный вектор (геометрическая сумма всех сил) системы сил по модулю равен:

F
F
F
F
2 F
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Главный вектор (геометрическая сумма всех сил) системы сил по модулю равен:

2F
F
F
F
2F
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Главный вектор (геометрическая сумма всех сил) системы сил по модулю равен:

F
2F
2F
F
F
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Главный вектор (геометрическая сумма всех сил) системы сил по модулю равен:

F
2F
F
2F
F
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Главный вектор (геометрическая сумма всех сил) системы сил по модулю равен:

F
2F
F
F
0
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Главный вектор (геометрическая сумма всех сил) системы сил по модулю равен:

F
F
F
0
2F
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Главный вектор (геометрическая сумма всех сил) системы сил по модулю равен:

2F
F
F
2F
F
К вершинам куба, со стороной равной  а,  приложены шесть сил F1=F2=F3=F4=F5=F6=F.

Главный вектор (геометрическая сумма всех сил) системы сил по модулю равен:

F
F
2F
F
2F
Балка АВ весом G находится в равновесии и закреплена в точке А шарниром, а в точке D опирается на ребро.

Реакция шарнира А будет направлена по линии…

Ax
AB
Ay
|| DE
AE
Балка АВ весом G находится в равновесии в положении, указанном на чертеже, и закреплена в точке А шарниром, а в точке В удерживается канатом, переброшенным через блок Е с грузом Q на другом конце.

Реакция шарнира А будет направлена по линии …

Ax
Ay
AB
|| BE
AD
Прямоугольная пластина весом G находится в равновесии в положении, указанном на чертеже, и закреплена в точке А шарниром, а в точке В горизонтальным невесомым стержнем ВК.

Реакция шарнира А будет направлена по линии …

Ay
AB
Ax
AD
AM
Круглая пластина весом G находится в равновесии в положении, указанном на чертеже, и закреплена в точке А шарниром, а в точке В горизонтальным невесомы стержнем ВD.

Реакция шарнира А будет направлена по линии …

AC
параллельно Cx
параллельно Cy
перпендикулярно AD
AK
Прямоугольная пластина ABCD весом G находится в равновесии в положении, указанном на чертеже, и закреплена в точке А шарниром, а в точке C опирается на идеально гладкую поверхность NN’.

Реакция шарнира А будет направлена по линии …

|| NN′
Ax
Ay
AE
AL
Изогнутый стержень АСВ весом G находится в равновесии в положении, указанном на чертеже, и закреплен в точке А шарниром, а в точке C опирается на идеально гладкую поверхность NN’.

Реакция шарнира А будет направлена по линии …

Ax
АВ
Ay
Изогнутый невесомый стержень АDВ находится в равновесии под воздействием силы в положении, указанном на чертеже, и закреплен в точке А неподвижным шарниром, а в точке В – подвижным шарниром.

Реакция шарнира А будет направлена по линии …

Ay
Ax
АВ
Прямоугольная пластина весом G находится в равновесии в положении, указанном на чертеже, и закреплена в точке А шарниром, а в точке В – невесомым прямолинейным стержнем.

Реакция шарнира А будет направлена по линии …

АD
AE
Прямоугольная невесомая пластина ACBD  находится в равновесии под воздействием силы в положении, указанном на чертеже, и закреплена в точке А шарниром, а в точке В – невесомым прямолинейным стержнем.

Реакция шарнира А будет направлена по линии …

AD
|| СЕ
Прямоугольная пластина весом G находится в равновесии в положении, указанном на чертеже, и закреплена в точке А шарниром, а в точке В – невесомым прямолинейным стержнем.

Реакция шарнира А будет направлена по линии …

|| ЕК
AD
Прямоугольная невесомая пластина AЕCD  находится в равновесии под воздействием силы в положении, указанном на чертеже, и закреплена в точке А шарниром, а в точке – невесомым прямолинейным стержнем.

Реакция шарнира А будет направлена по линии …

AE
АD
Однородная невесомая балка длиной 9м концом А закреплена шарнирно, а промежуточной точкой В опирается на угол. На балку действуют две сосредоточенные силы   F=1H,   T=2H, распределенная нагрузка интенсивности   q=5 Н/м и пара сил , Р=3Н.

Тогда величина

-3.5
0
3.5
Однородная невесомая балка длиной 9м концом А закреплена шарнирно, а промежуточной точкой В опирается на угол. На балку действуют две сосредоточенные силы   F=1H,   T=2H, распределенная нагрузка интенсивности   q=5 Н/м и пара сил , Р=3Н.

Тогда величина

9
4.5
-9
Однородная невесомая балка длиной 9м концом А закреплена шарнирно, а промежуточной точкой В опирается на угол. На балку действуют две сосредоточенные силы   F=1H,   T=2H, распределенная нагрузка интенсивности   q=5 Н/м и пара сил , Р=3Н.


Тогда величина (где - равнодействующая распределенной нагрузки)

-80
40
80
Однородная невесомая балка длиной 9м концом А закреплена шарнирно, а промежуточной точкой В опирается на угол. На балку действуют две сосредоточенные силы   F=1H,   T=2H, распределенная нагрузка интенсивности   q=5 Н/м и пара сил , Р=3Н.

Тогда сумма моментов сил пары   относительно точки А равна…

-24
12
8
-4
-6
Однородная невесомая балка длиной 9м концом А закреплена шарнирно, а промежуточной точкой В опирается на угол. На балку действуют две сосредоточенные силы   F=1H,   T=2H, распределенная нагрузка интенсивности   q=5 Н/м и пара сил , Р=3Н.

Тогда сумма моментов сил пары   относительно точки В равна…
В:

-10
-18
12
9
-6
Однородная невесомая балка длиной 9м концом А закреплена шарнирно, а промежуточной точкой В опирается на угол. На балку действуют две сосредоточенные силы   F=1H,   T=2H, распределенная нагрузка интенсивности   q=5 Н/м и пара сил , Р=3Н.

Тогда величина

7
3,5
0
Однородная невесомая балка длиной 9м концом А закреплена шарнирно, а промежуточной точкой В опирается на угол. На балку действуют две сосредоточенные силы   F=1H,   T=2H, распределенная нагрузка интенсивности   q=5 Н/м и пара сил , Р=3Н.

Тогда величина

4
2
-2
Однородная невесомая балка длиной 9м концом А закреплена шарнирно, а промежуточной точкой В опирается на угол. На балку действуют две сосредоточенные силы   F=1H,   T=2H, распределенная нагрузка интенсивности   q=5 Н/м и пара сил , Р=3Н.

Тогда величина (где - равнодействующая распределенной нагрузки)

20
-10
10
Однородная невесомая балка длиной 9м концом А закреплена шарнирно, а промежуточной точкой В опирается на угол. На балку действуют две сосредоточенные силы   F=1H,   T=2H, распределенная нагрузка интенсивности   q=5 Н/м и пара сил , Р=3Н.

Тогда величина  (где  реакция опоры в точке В)

Однородная невесомая балка длиной 9м концом А закреплена шарнирно, а промежуточной точкой В опирается на угол. На балку действуют две сосредоточенные силы   F=1H,   T=2H, распределенная нагрузка интенсивности   q=5 Н/м и пара сил , Р=3Н.

Тогда величина

-2
2
4
Однородная невесомая балка длиной 9м концом А закреплена шарнирно, а промежуточной точкой В опирается на угол. На балку действуют две сосредоточенные силы   F=1H,   T=2H, распределенная нагрузка интенсивности   q=5 Н/м и пара сил , Р=3Н.

Тогда величина

9
-9
4.5
Однородная невесомая балка длиной 9м концом А закреплена шарнирно, а промежуточной точкой В опирается на угол. На балку действуют две сосредоточенные силы   F=1H,   T=2H, распределенная нагрузка интенсивности   q=5 Н/м и пара сил , Р=3Н.

Тогда величина

-3.5
0
3.5
Координата Х  центра тяжести линейного профиля, представленного на рисунке,
равна…

1
1,8
0,5
2
0,2
Координата Х  центра тяжести линейного профиля, представленного на рисунке
равна

2,5
3,8
4
3
2,2
Координата Х  центра тяжести линейного профиля, представленного на рисунке
равна

1
2
0,5
1,8
0,2
Координата Х  центра тяжести линейного профиля, представленного на рисунке
равна

1
1,8
0,5
2
0,2
Координата Х  центра тяжести линейного профиля, представленного на рисунке
равна

-0,5
-2
-0,2
-1
-1,8
Координата Х  центра тяжести линейного профиля, представленного на рисунке
равна

-0,5
-1
-2
-0,2
-1,8
Координата Y  центра тяжести линейного профиля, представленного на рисунке
равна

4
1,6
3,2
6,4
4,8
Координата Y  центра тяжести линейного профиля, представленного на рисунке
равна

1,6
4
6,4
3,2
4,8
Координата Y  центра тяжести линейного профиля, представленного на рисунке
равна

-6,4
-4,8
-1,6
-4
-3,2
Координата Y  центра тяжести линейного профиля, представленного на рисунке
равна

-2,4
0
1,6
-0,8
0,8
Координата Y  центра тяжести линейного профиля, представленного на рисунке
равна

1,6
3,2
4
6,4
4,8
Координата Y  центра тяжести линейного профиля, представленного на рисунке
равна

-4,8
-1,6
-4
-6,4
-3,2
Координата  xC  центра тяжести однородной призмы, представленной на рисунке,
равна…

7,5
─0,5
1
─2
Координата  yC  центра тяжести однородной призмы, представленной на рисунке,
равна…

7
1,5
4
2
Координата  zC  центра тяжести однородной призмы, представленной на рисунке,
равна…

12
18
9
6
Координата  xC  центра тяжести однородной призмы, представленной на рисунке,
равна…

5
4
8
2
Координата  yC  центра тяжести однородной призмы, представленной на рисунке,
равна…

6
4
8
0
Координата  zC  центра тяжести однородной призмы, представленной на рисунке,
равна…

7,5
15
10
5
Координата  xC  центра тяжести однородной призмы, представленной на рисунке,
равна…

5,5
6
8
3
Координата  yC  центра тяжести однородной призмы, представленной на рисунке,
равна…

8
12
6
4
Координата  zC  центра тяжести однородной призмы, представленной на рисунке,
равна…

7
12
-2
-6
Координата  xC  центра тяжести однородной призмы, представленной на рисунке,
равна…

─18
13,5
─13,5
─9
Координата  yC  центра тяжести однородной призмы, представленной на рисунке,
равна…

8
7,5
11
4
Координата  zC  центра тяжести однородной призмы, представленной на рисунке,
равна…

─7,5
─15
─20
─2
Уравнение приведенное ниже используется при __________ способе задания движения точки:

координатном (в цилиндрической системе координат)
координатном (в полярной системе координат)
естественном
координатном (в декартовой системе координат)
векторном
Уравнение приведенное ниже используется при __________ способе задания движения точки: , траектория

векторном
координатном (в полярной системе координат)
координатном (в декартовой системе координат)
координатном (в цилиндрической системе координат)
естественном
Уравнения приведенные ниже используются при __________ способе задания движения точки:

естественном
векторном
координатном (в полярной системе координат)
координатном (в цилиндрической системе координат)
координатном (в декартовой системе координат)
Уравнения приведенные ниже используются при __________ способе задания движения точки:

естественном
векторном
координатном (в полярной системе координат)
координатном (в цилиндрической системе координат)
координатном (в декартовой системе координат на плоскости)
Уравнения приведенные ниже используются при __________ способе задания движения точки:

координатном (в декартовой системе координат)
естественном
векторном
координатном (в полярной системе координат)
координатном (в цилиндрической системе координат)
Уравнения приведенные ниже являются ______________ способом задания движения точки:

координатном (в цилиндрической системе координат)
естественном
векторном
координатном (в декартовой системе координат)
координатном (в полярной системе координат)