Ответы на тесты по предмету Теоретическая механика (16777 вопросов)

Тело 1 массой m1=6 кг поднимается по шероховатой наклонной плоскости с постоянным ускорением а=1 м/с2. Коэффициент трения скольжения f=0,12 (g=10 м/с2).

Тогда модуль силы F будет равен (округлить до целого значения)...

36 Н
12 Н
30 Н
42 Н
Тело 1 массой m1=3 кг поднимается по шероховатой наклонной плоскости с постоянным ускорением а=1 м/с2. Коэффициент трения скольжения f=0,12, масса блока m2=2 кг равномерно распределена по ободу блока (g=10 м/с2).

Тогда модуль силы F будет равен (округлить до целого значения)...

13 Н
8 Н
19 Н
23 Н
Центр С однородного сплошного катка 1, масса которого m1=4 кг, радиус r=0,1 м, движется вверх с постоянным ускорением аС=1 м/с2 (g=10 м/с2).

Тогда модуль силы F будет равен...

28 H
48 H
46 H
26 H
Центр С однородного сплошного катка 1, масса которого m1=5 кг, радиус r=0,4 м, движется вверх с постоянным ускорением аС=2 м/с2 (g=10 м/с2).

Тогда модуль силы F будет равен..

45 Н
65 Н
70 Н
40 Н
Тело 1 массой m1=1 кг поднимается с постоянным ускорением а=1 м/с2, масса блока, которую можно считать распределенной по ободу, m2=2 кг (g=10 м/с2).

Тогда модуль силы F будет равен...

10 Н
9 Н
12 Н
13 Н
Тело 1 массой m1=3 кг поднимается с постоянным ускорением а=2 м/с2, массой ступенчатого блока можно пренебречь, считая R=2r (g=10 м/с2).

Тогда модуль силы F будет равен...

12 Н
3 Н
15 Н
18 Н
Тело 1 массой m1=3 кг поднимается с постоянным ускорением а=2 м/с2, масса ступенчатого блока распределена по ободу большого радиуса R=2r  и равна m2=2 кг (g=10 м/с2).

Тогда модуль силы F будет равен...

36 Н
18 Н
10 Н
26 Н
Тело 1 массой m1=2 кг поднимается с постоянным ускорением а=2 м/с2, массой ступенчатого блока можно пренебречь, R=2r (g=10 м/с2).

Тогда модуль силы F будет равен...

24 Н
8 Н
16 Н
48 Н
Центр С катка 1, масса которого m1=5 кг равномерно распределена по ободу, радиус r=0,4 м, движется вверх с постоянным ускорением аС=2 м/с2 (g=10 м/с2).

Тогда модуль силы F будет равен..

25 Н
30 Н
40 Н
45 Н
На рисунке показаны скорости тел до (v1, v2) и после (u1, u2) упругого соударения.

Коэффициент восстановления при ударе этих тел . . .

5/6
2/5
невозможно вычислить, используя предложенные данные
1/2
На рисунке показаны скорости тел до (v1, v2) и после (u1, u2) упругого соударения.

Коэффициент восстановления при ударе этих тел . . .

1/3
3/5
невозможно вычислить, используя предложенные данные
1/5
На рисунке показаны скорости тел до (v1, v2) и после (u1, u2) упругого соударения.

Коэффициент восстановления при ударе этих тел . . .

1/2
1
невозможно вычислить, используя предложенные данные
1/4
На рисунке показаны скорости тел до (v1, v2) и после (u1, u2) упругого соударения.

 Коэффициент восстановления при ударе этих тел . . .

3/5
невозможно вычислить, используя предложенные данные
1/3
5/7
На рисунке показаны скорости тел до (v1, v2) и после (u1, u2) упругого соударения.

Коэффициент восстановления при ударе этих тел . . .

2/7
7/10
невозможно вычислить, используя предложенные данные
3/10
На рисунке показаны скорости тел до (v1, v2) и после (u1, u2) упругого соударения.

Коэффициент восстановления при ударе этих тел . . .

невозможно вычислить, используя предложенные данные
5/6
6/5
2/3
На рисунке показаны скорости тел до (v1, v2) и после (u1, u2) упругого соударения.

Коэффициент восстановления при ударе этих тел . . .

3/8
невозможно вычислить, используя предложенные данные
7/8
2/3
На рисунке показаны скорости тел до (v1, v2) и после (u1, u2) упругого соударения.

Коэффициент восстановления при ударе этих тел . . .

невозможно вычислить, используя предложенные данные
5/8
1/6
5/6
На рисунке показаны скорости тел до (v1, v2) и после (u1, u2) упругого соударения.

Коэффициент восстановления при ударе этих тел . . .

невозможно вычислить, используя предложенные данные
4/9
2/5
4/5
На рисунке показаны скорости тел до (v1, v2) и после (u1, u2) упругого соударения.

Коэффициент восстановления при ударе этих тел . . .

1/7
5/9
невозможно вычислить, используя предложенные данные
5/7
На рисунке показаны скорости тел до (v1, v2) и после (u1, u2) упругого соударения.

Коэффициент восстановления при ударе этих тел . . .

5/7
невозможно вычислить, используя предложенные данные
1/7
5/9
При прямом ударе материальной точки по неподвижной преграде скорость до удара  =20   (м/с). Если коэффициент восстановления при ударе равен  k=0,8 ,  то скорость точки после удара  равна  = . . . (м/с)  (запишите целым числом)
При прямом ударе материальной точки по неподвижной преграде скорость до удара  =20   (м/с). Если коэффициент восстановления при ударе равен  k=0,7,  то скорость точки после удара  равна  = . . . (м/с)  (запишите целым числом)
При прямом ударе материальной точки по неподвижной преграде скорость до удара  =20   (м/с). Если коэффициент восстановления при ударе равен  k=0,9,  то скорость точки после удара  равна  = . . . (м/с)  (запишите целым числом)
При прямом ударе материальной точки по неподвижной преграде скорость до удара  =30   (м/с). Если коэффициент восстановления при ударе равен  k=0,8,  то скорость точки после удара  равна  = . . . (м/с)  (запишите целым числом)
При прямом ударе материальной точки по неподвижной преграде скорость до удара  =30  (м/с). Если коэффициент восстановления при ударе равен  k=0,7,  то скорость точки после удара  равна  = . . . (м/с)  (запишите целым числом)
При прямом ударе материальной точки по неподвижной преграде скорость до удара  =30 (м/с). Если коэффициент восстановления при ударе равен  k=0,9 ,  то скорость точки после удара  равна  = . . . (м/с)  (запишите целым числом)
При прямом ударе материальной точки по неподвижной преграде скорость до удара  =30 (м/с). Если коэффициент восстановления при ударе равен  k=0,6,  то скорость точки после удара  равна  = . . . (м/с)  (запишите целым числом)
При прямом ударе материальной точки по неподвижной преграде скорость до удара  =20 (м/с). Если коэффициент восстановления при ударе равен  k=0,6 ,  то скорость точки после удара  равна  = . . . (м/с)  (запишите целым числом)
При прямом ударе материальной точки по неподвижной преграде скорость до удара  =40 (м/с). Если коэффициент восстановления при ударе равен  k=0,9,  то скорость точки после удара  равна  = . . . (м/с)  (запишите целым числом)
При прямом ударе материальной точки по неподвижной преграде скорость до удара  =40 (м/с). Если коэффициент восстановления при ударе равен  k=0,8 ,  то скорость точки после удара  равна  = . . . (м/с)  (запишите целым числом)
При прямом ударе материальной точки по неподвижной преграде скорость до удара  =40 (м/с). Если коэффициент восстановления при ударе равен  k=0,7,  то скорость точки после удара  равна  = . . . (м/с)  (запишите целым числом)
При прямом ударе материальной точки по неподвижной преграде скорость до удара  =40 (м/с). Если коэффициент восстановления при ударе равен  k=0,6,  то скорость точки после удара  равна  = . . . (м/с)  (запишите целым числом)
При прямом ударе материальной точки по неподвижной преграде скорость до удара  =20 (м/с). Если коэффициент восстановления при ударе равен  k=0,75,  то скорость точки после удара  равна  = . . . (м/с)  (запишите целым числом)
При прямом ударе материальной точки по неподвижной преграде скорость до удара  =40 (м/с). Если коэффициент восстановления при ударе равен  k=0,75,  то скорость точки после удара  равна  = . . . (м/с)  (запишите целым числом)
При прямом ударе материальной точки по неподвижной преграде скорость до удара  =20 (м/с). Если коэффициент восстановления при ударе равен  k=0,65,  то скорость точки после удара  равна  = . . . (м/с)  (запишите целым числом)
При прямом ударе материальной точки по неподвижной преграде скорость до удара  =40 (м/с). Если коэффициент восстановления при ударе равен  k=0,65,  то скорость точки после удара  равна  = . . . (м/с)  (запишите целым числом)
При прямом ударе материальной точки по неподвижной преграде скорость до удара  =40 (м/с). Если коэффициент восстановления при ударе равен  k=0,85,  то скорость точки после удара  равна  = . . . (м/с)  (запишите целым числом)
При прямом ударе материальной точки по неподвижной преграде скорость до удара  =20 (м/с). Если коэффициент восстановления при ударе равен  k=0,85,  то скорость точки после удара  равна  = . . . (м/с)  (запишите целым числом)
На рисунке показаны скорости  двух тел до (v1, v2) и после (u1, u2)  соударения.

Массы тел:  m 1 = 5 кг ,   m 2  = 1кг. Модуль импульса ударной силы, действующей на тело 1 за время удара  равен…

10 Н·с
0 Н·с
6 H·c
5 Н·с
На рисунке показаны скорости  двух тел до (v1, v2) и после (u1, u2)  соударения.

 Массы тел:  m 1 =  m 2  = 3кг. Модуль импульса ударной силы, действующей на тело 1 за время удара равен…

0 Н·с
15 Н·с
12 H·c
9 Н·с

Массы тел:  m 1 = 6 кг ,   m 2  = 1кг. Модуль импульса ударной силы, действующей на тело 1 за время удара равен…

0 Н·с
15 Н·с
12 H·c
9 Н·с
На рисунке показаны скорости  двух тел до (v1, v2) и после (u1, u2)  соударения.

Массы тел:  m 1 = 6 кг ,  m 2  = 4кг. Модуль импульса ударной силы, действующей на тело 1 за время удара равен…

24 Н·с
12 H·c
4 Н·с
36 Н·с
На рисунке показаны скорости  двух тел до (v1, v2) и после (u1, u2)  соударения.

Массы тел:  m 1 = 2 кг ,  m 2  = 8кг. Модуль импульса ударной силы, действующей на тело 1 за время удара равен…

8 H·c
40 Н·с
16 Н·с
24 Н·с
На рисунке показаны скорости  двух тел до (v1, v2) и после (u1, u2)  соударения.

Массы тел:  m 1 = 5 кг ,   m 2  = 1кг. Модуль импульса ударной силы, действующей на тело 2 за время удара равен…

10 Н·с
6 H·c
0 Н·с
5 Н·с
На рисунке показаны скорости  двух тел до (v1, v2) и после (u1, u2)  соударения.

Массы тел:  m 1 =  m 2  = 3кг. Модуль импульса ударной силы, действующей на тело 2 за время удара равен…

12 H·c
0 Н·с
15 Н·с
9 Н·с
На рисунке показаны скорости  двух тел до (v1, v2) и после (u1, u2)  соударения.

Массы тел:  m 1 = 6 кг ,   m 2  = 1кг. Модуль импульса ударной силы, действующей на тело 2 за время удара равен…

0 Н·с
15 Н·с
12 H·c
9 Н·с
На рисунке показаны скорости  двух тел до (v1, v2) и после (u1, u2)  соударения.

Массы тел:  m 1 = 6 кг ,  m 2  = 4кг. Модуль импульса ударной силы, действующей на тело 2 за время удара равен…

24 Н·с
12 H·c
4 Н·с
36 Н·с
На рисунке показаны скорости  двух тел до (v1, v2) и после (u1, u2)  соударения.

Массы тел:  m 1 = 2 кг ,  m 2  = 8кг. Модуль импульса ударной силы, действующей на тело 2 за время удара равен…

8 H·c
16 Н·с
40 Н·с
24 Н·с
Вращаясь вокруг оси Ах с угловой скоростью 6 рад/с, квадратная пластина ABCD наталкивается на неподвижное препятствие в точке N и после удара останавливается. Момент инерции пластины относительно оси вращения Ах равен 20 ; длина стороны АВ=ВC=0,6 м.

Импульс ударной реакции в точке N равен …

6000 Н·с
43,2 Н·с
120 Н·с
200 Н·с
Пластина АВК вращается с угловой скоростью 4 рад/с вокруг оси, проходящей через точку А перпендикулярно плоскости пластины. Момент инерции пластины относительно оси вращения равен 8 ; размеры АК=ВК=АВ=0,2 м.

После удара в точке К о неподвижный выступ пластина останавливается. Импульс ударной реакции в точке К равен …

32 Н·с
10 Н·с
6,4 Н·с
160 Н·с
Момент инерции пластины относительно оси  Ах  равен 10 ; размеры АВ=ВD=0,5 м.

После приложения в точке D ударного импульса S = 80 Н·с квадратная пластина АВDС начинает вращаться вокруг оси Ах с угловой скоростью …

16 с−1
2 с−1
8 с−1
4 с−1
Стержень АВ длиной 0,2 м вращается с угловой скоростью 4 рад/с вокруг оси шарнира А. Момент инерции стержня относительно оси вращения равен 8.

После удара концом В о неподвижное препятствие стержень останавливается. Импульс ударной реакции равен …

32 Н·с
10 Н·с
6,4 Н·с
160 Н·с
Момент инерции пластины относительно оси  Ах  равен 10 ; размеры АВ=АС=0,5 м.

После приложения в точке С ударного импульса S = 80 Н·с квадратная пластина АВDС начинает вращаться вокруг оси Ах с угловой скоростью …

2 с−1
16 с−1
8 с−1
4 с−1
Вращаясь вокруг оси Ах с угловой скоростью 6 рад/с, квадратная пластина ABCD наталкивается на неподвижное препятствие в точке N и после удара останавливается.

Момент инерции пластины относительно оси вращения Ах равен 10 , длина стороны  АВ=ВC=0,6 м.
Импульс ударной реакции в точке N равен …

21,6 Н·с
60 Н·с
3000 Н·с
100 Н·с
Пластина АВК вращается с угловой скоростью 4 рад/с вокруг оси, проходящей через точку А перпендикулярно плоскости пластины. Момент инерции пластины относительно оси вращения равен 16 ; размеры АК=ВК=АВ=0,2 м.

После удара в точке К о неподвижный выступ пластина останавливается. Импульс ударной реакции в точке К равен …

64 Н·с
20 Н·с
12,8 Н·с
320 Н·с
Момент инерции пластины относительно оси  Ах  равен 10 ; размеры АВ=ВD=0,5 м.

После приложения в точке D ударного импульса S = 40 Н·с квадратная пластина АВDС начинает вращаться вокруг оси Ах с угловой скоростью …

8 с−1
4 с−1
1 с−1
2 с−1
Стержень АВ длиной 0,2 м вращается с угловой скоростью 2 рад/с вокруг оси шарнира А. Момент инерции стержня относительно оси вращения равен 8.

После удара концом В о неподвижное препятствие стержень останавливается. Импульс ударной реакции равен ….

5 Н·с
16 Н·с
3,2 Н·с
80 Н·с
Момент инерции пластины относительно оси  Ах  равен 10 ; размеры АВ=АС=0,5 м.


После приложения в точке С ударного импульса S = 160 Н·с квадратная пластина АВDС начинает вращаться вокруг оси Ах с угловой скоростью …

64с−1
4 с−1
16 с−1
8 с−1
Твердое тело, являющееся гироскопом, вращается с угловой скоростью  вокруг оси Oz, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О. Если к телу приложена сила , параллельная оси Оу,

то тело отклонится по направлению …. (запишите номер направления)
Твердое тело, являющееся гироскопом, вращается с угловой скоростью  вокруг оси Oz, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О. Если к телу приложена сила , параллельная оси Оу,

то тело отклонится по направлению …. (запишите номер направления)
Твердое тело, являющееся гироскопом, вращается с угловой скоростью  вокруг оси Oz, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О. Если к телу приложена сила , параллельная оси Оx,

то тело отклонится по направлению …. (запишите номер направления)
Твердое тело, являющееся гироскопом, вращается с угловой скоростью  вокруг оси Oz, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О. Если к телу приложена сила , параллельная оси Оx,

то тело отклонится по направлению …. (запишите номер направления)
Твердое тело, являющееся гироскопом, вращается с угловой скоростью  вокруг оси Oz, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О. Если к телу приложена сила , параллельная оси Оz,

то тело отклонится по направлению …. (запишите номер направления)
Твердое тело, являющееся гироскопом, вращается с угловой скоростью  вокруг оси Oz, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О. Если к телу приложена сила , параллельная оси Оz,

то тело отклонится по направлению …. (запишите номер направления)
Твердое тело, являющееся гироскопом, вращается с угловой скоростью  вокруг оси Oz, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О. Если к телу приложена сила , параллельная оси Оу,

то тело отклонится по направлению …. (запишите номер направления)
Твердое тело, являющееся гироскопом, вращается с угловой скоростью  вокруг оси Oz, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О. Если к телу приложена сила , параллельная оси Оу,

то тело отклонится по направлению …. (запишите номер направления)
Твердое тело, являющееся гироскопом, вращается с угловой скоростью  вокруг оси Oz, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О. Если к телу приложена сила , параллельная оси Оx,

то тело отклонится по направлению …. (запишите номер направления)
Твердое тело, являющееся гироскопом, вращается с угловой скоростью  вокруг оси Oz, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О. Если к телу приложена сила , параллельная оси Оx,

то тело отклонится по направлению …. (запишите номер направления)
Твердое тело, являющееся гироскопом, вращается с угловой скоростью  вокруг оси Oz, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О. Если к телу приложена сила , параллельная оси Оz,

то тело отклонится по направлению …. (запишите номер направления)
Твердое тело, являющееся гироскопом, вращается с угловой скоростью  вокруг оси Oz, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О. Если к телу приложена сила , параллельная оси Оz,

то тело отклонится по направлению …. (запишите номер направления)
Твердое тело, являющееся гироскопом, вращается с угловой скоростью  вокруг оси Oz, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О. Если к телу приложена сила , параллельная оси Оу,

то тело отклонится по направлению …. (запишите номер направления)
Твердое тело, являющееся гироскопом, вращается с угловой скоростью  вокруг оси Oz, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О. Если к телу приложена сила , параллельная оси Оу,

то тело отклонится по направлению …. (запишите номер направления)
Твердое тело, являющееся гироскопом, вращается с угловой скоростью  вокруг оси Oz, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О. Если к телу приложена сила , параллельная оси Оx,

то тело отклонится по направлению …. (запишите номер направления)
Твердое тело, являющееся гироскопом, вращается с угловой скоростью  вокруг оси Oz, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О. Если к телу приложена сила , параллельная оси Оx,

то тело отклонится по направлению …. (запишите номер направления)
Твердое тело, являющееся гироскопом, вращается с угловой скоростью  вокруг оси Oz, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О. Если к телу приложена сила , параллельная оси Оz,

то тело отклонится по направлению …. (запишите номер направления)
Твердое тело, являющееся гироскопом, вращается с угловой скоростью  вокруг оси Oz, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О. Если к телу приложена сила , параллельная оси Оz,

то тело отклонится по направлению …. (запишите номер направления)
Твердое тело весом G=10  (н), являющееся гироскопом, вращается вокруг оси О, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угловой скоростью =  (). Тело отклонено от вертикали на угол , момент инерции относительно оси симметрии  равен J=0,04  (), расстояние ОС=20  (см).

Угловая скорость прецессии будет равна = …

0,002
2
5
0,05
Твердое тело весом G=10  (н), являющееся гироскопом, вращается вокруг оси О, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угловой скоростью =  (). Тело отклонено от вертикали на угол , момент инерции относительно оси симметрии  равен J=0,09  (), расстояние ОС=18  (см). (Справка: )

Угловая скорость прецессии будет равна = …

0,025
4
2,5
0,004
Твердое тело весом G=10 (н), являющееся гироскопом, вращается вокруг оси О, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угловой скоростью =500 (). Тело отклонено от вертикали на угол , момент инерции относительно оси симметрии  равен J=0,36 (), расстояние ОС=9 (см).

Угловая скорость прецессии будет равна = …

20
2
0,5
0,005
Твердое тело весом G=10  (н), являющееся гироскопом, вращается вокруг оси О, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угловой скоростью =  (). Тело отклонено от вертикали на угол , момент инерции относительно оси симметрии  равен J=0,01  (), расстояние ОС=16  (см). (Справка: )

Угловая скорость прецессии будет равна = …

4
2,5
0,025
0,04
Твердое тело весом G=20  (н), являющееся гироскопом, вращается вокруг оси О, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угловой скоростью =  (). Тело отклонено от вертикали на угол , момент инерции относительно оси симметрии  равен J=0,3  (), расстояние ОС=15  (см).

Угловая скорость прецессии будет равна = …

1
10
100
0,01
Твердое тело весом G=20  (н), являющееся гироскопом, вращается вокруг оси О, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угловой скоростью =400  (). Тело отклонено от вертикали на угол , момент инерции относительно оси симметрии  равен J=0,04  (), расстояние ОС=16  (см). (Справка: )

Угловая скорость прецессии будет равна = …

4
0,025
2,5
0,2
Твердое тело весом G=20  (н), являющееся гироскопом, вращается вокруг оси О, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угловой скоростью =800 (). Тело отклонено от вертикали на угол , момент инерции относительно оси симметрии  равен J=0,5 (), расстояние ОС=25 (см).

Угловая скорость прецессии будет равна = …

80
1,25
0,8
0,0125
Твердое тело весом G=20  (н), являющееся гироскопом, вращается вокруг оси О, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угловой скоростью =  (). Тело отклонено от вертикали на угол , момент инерции относительно оси симметрии  равен J=0,06  (), расстояние ОС=24  (см). (Справка: )

Угловая скорость прецессии будет равна = …

12,5
0,125
8
0,08
Твердое тело весом G=30  (н), являющееся гироскопом, вращается вокруг оси О, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угловой скоростью =500  (). Тело отклонено от вертикали на угол , момент инерции относительно оси симметрии  равен J=0,03  (), расстояние ОС=15  (см).

Угловая скорость прецессии будет равна = …

3,3
30
0,033
0,3
Твердое тело весом G=30  (н), являющееся гироскопом, вращается вокруг оси О, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угловой скоростью =600  (). Тело отклонено от вертикали на угол , момент инерции относительно оси симметрии  равен J=0,06  (), расстояние ОС=15  (см). (Справка: )

Угловая скорость прецессии будет равна = …

8
0,08
12,5
0,125
Твердое тело весом G=30  (н), являющееся гироскопом, вращается вокруг оси О, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угловой скоростью =500  (). Тело отклонено от вертикали на угол , момент инерции относительно оси симметрии  равен J=0,03  (), расстояние ОС=10  (см).

Угловая скорость прецессии будет равна = …

20
5
0,05
0,2
Твердое тело весом G=30  (н), являющееся гироскопом, вращается вокруг оси О, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угловой скоростью =400  (). Тело отклонено от вертикали на угол , момент инерции относительно оси симметрии  равен J=0,09  (), расстояние ОС=12  (см). (Справка: )

Угловая скорость прецессии будет равна = …

100
1
10
0,1
Твердое тело весом G=40  (н), являющееся гироскопом, вращается вокруг оси О, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угловой скоростью =500  (). Тело отклонено от вертикали на угол , момент инерции относительно оси симметрии  равен J=0,08  (), расстояние ОС=25  (см).

Угловая скорость прецессии будет равна = …

4
25
0,04
0,25
Твердое тело весом G=40  (н), являющееся гироскопом, вращается вокруг оси О, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угловой скоростью =900  (). Тело отклонено от вертикали на угол , момент инерции относительно оси симметрии  равен J=0,05  (), расстояние ОС=18  (см). (Справка: )

Угловая скорость прецессии будет равна = …

6,25
0,0625
16
0,16
Твердое тело весом G=40  (н), являющееся гироскопом, вращается вокруг оси О, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угловой скоростью =600  (). Тело отклонено от вертикали на угол , момент инерции относительно оси симметрии  равен J=0,02  (), расстояние ОС=12  (см).

Угловая скорость прецессии будет равна = …

0,025
40
2,5
0,4
Твердое тело весом G=40  (н), являющееся гироскопом, вращается вокруг оси О, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угловой скоростью =900  (). Тело отклонено от вертикали на угол , момент инерции относительно оси симметрии  равен J=0,05  (), расстояние ОС=18  (см). (Справка: )

Угловая скорость прецессии будет равна = …

16
0,065
6,5
0,16
Массивный ротор вращается  в подшипниках А и В с угловой скоростью  вокруг оси Су, являющейся осью симметрии и проходящей через центр масс С. Вся система поворачивается вокруг оси Оz, также проходящей через центр масс с угловой скоростью
.
 
Запишите номер направления, по которому будет направлен момент дополнительных гироскопических реакций подшипников А и В:  .
Массивный ротор вращается  в подшипниках А и В с угловой скоростью  вокруг оси Су, являющейся осью симметрии и проходящей через центр масс С. Вся система поворачивается вокруг оси Оz, также проходящей через центр масс с угловой скоростью
.
 
Запишите номер направления, по которому будет направлен момент дополнительных гироскопических реакций подшипников А и В:  .
Массивный ротор вращается  в подшипниках А и В с угловой скоростью  вокруг оси Су, являющейся осью симметрии и проходящей через центр масс С. Вся система поворачивается вокруг оси Оz, также проходящей через центр масс с угловой скоростью
.
 
Запишите номер направления, по которому будет направлен момент дополнительных гироскопических реакций подшипников А и В:  .
Массивный ротор вращается  в подшипниках А и В с угловой скоростью  вокруг оси Су, являющейся осью симметрии и проходящей через центр масс С. Вся система поворачивается вокруг оси Оz, также проходящей через центр масс с угловой скоростью
.
 
Запишите номер направления, по которому будет направлен момент дополнительных гироскопических реакций подшипников А и В:  .
Массивный ротор вращается  в подшипниках А и В с угловой скоростью  вокруг оси Су, являющейся осью симметрии и проходящей через центр масс С. Вся система поворачивается вокруг оси , совпадающей с осью Сх, также проходящей через центр масс с угловой скоростью .
 
Запишите номер направления, по которому будет направлен момент дополнительных гироскопических реакций подшипников А и В:  .
Массивный ротор вращается  в подшипниках А и В с угловой скоростью  вокруг оси Су, являющейся осью симметрии и проходящей через центр масс С. Вся система поворачивается вокруг оси , совпадающей с осью Сх, также проходящей через центр масс с угловой скоростью .
 
Запишите номер направления, по которому будет направлен момент дополнительных гироскопических реакций подшипников А и В:  .
Массивный ротор вращается  в подшипниках А и В с угловой скоростью  вокруг оси Су, являющейся осью симметрии и проходящей через центр масс С. Вся система поворачивается вокруг оси , совпадающей с осью Сх, также проходящей через центр масс с угловой скоростью .
 
Запишите номер направления, по которому будет направлен момент дополнительных гироскопических реакций подшипников А и В:  .
Массивный ротор вращается  в подшипниках А и В с угловой скоростью  вокруг оси Су, являющейся осью симметрии и проходящей через центр масс С. Вся система поворачивается вокруг оси , совпадающей с осью Сх, также проходящей через центр масс с угловой скоростью .
 
Запишите номер направления, по которому будет направлен момент дополнительных гироскопических реакций подшипников А и В:  .