Ответы на тесты по предмету Теоретическая механика (16777 вопросов)


Скорость груза 1 равна 9м/с. Радиусы подвижного и неподвижного блоков равны между собой. Скорость груза 2 подвижного блока _____ м/с.

9
2
0
4,5

Скорость груза 1 равна 1м/с. Радиусы подвижного и неподвижного блоков равны между собой. Скорость груза 2 подвижного блока _____ м/с.

2
0,25
1
0,5

Скорость груза 1 равна 2м/с. Радиусы подвижного и неподвижного блоков равны между собой. Скорость груза 2 подвижного блока _____ м/с.

2
0,25
8
1

Скорость груза 1 равна 3м/с. Радиусы подвижного и неподвижного блоков равны между собой. Скорость груза 2 подвижного блока _____ м/с.

12
3
0
1,5

Скорость груза 1 равна 8м/с. Радиусы подвижного и неподвижного блоков равны между собой. Скорость груза 2 подвижного блока _____ м/с.

0
16
2
4

Скорость груза 1 равна 6м/с. Радиусы подвижного и неподвижного блоков равны между собой. Скорость груза 2 подвижного блока _____ м/с.

0
1,5
2
3

Скорость груза 1 равна 12м/с. Радиусы подвижного и неподвижного блоков равны между собой. Скорость груза 2 подвижного блока _____ м/с.

3
8
24
6

Скорость груза 1 равна 15м/с. Радиусы подвижного и неподвижного блоков равны между собой. Скорость груза 2 подвижного блока _____ м/с.

5
0
1,5
7,5
Если при (простейшем) поступательном движении твердого тела вектора скоростей всех точек тела направлены перпендикулярно векторам их ускорений, то тело движется ...

неравномерно и прямолинейно
неравномерно и криволинейно
равномерно и прямолинейно
равномерно и криволинейно
Если при поступательном движении твердого тела вектора скоростей всех точек тела направлены в противоположную сторону векторам их ускорений, то тело движется ...

ускоренно и прямолинейно
замедленно и криволинейно
равномерно и прямолинейно
замедленно и прямолинейно
Если при вращательном движении твердого тела вектора скоростей всех точек тела направлены перпендикулярно векторам их ускорений, то тело движется ...

неравномерно
ускоренно
замедленно
равномерно
Если при поступательном движении твердого тела вектора скоростей всех точек тела составляют острые углы с  векторами их ускорений, то тело движется ...

ускоренно и прямолинейно
замедленно и прямолинейно
замедленно и криволинейно
ускоренно и криволинейно
Если при поступательном движении твердого тела вектора скоростей всех точек тела составляют тупые углы с  векторами их ускорений, то тело движется ...

ускоренно и прямолинейно
замедленно и прямолинейно
ускоренно и криволинейно
замедленно и криволинейно
Если при  вращательном движении твердого тела вектора скоростей всех точек тела составляют тупые углы с  векторами их ускорений, то тело движется ...

ускоренно
равноускоренно
равномерно
замедленно
Если при  вращательном движении твердого тела вектора скоростей всех точек тела составляют острые углы с векторами их ускорений, то тело движется ...

равнозамедленно
равномерно
замедленно
ускоренно
Если при  плоскопараллельном движении твердого тела вектора скоростей всех точек тела направлены перпендикулярно векторам их ускорений, то мгновенная угловая скорость этого тела ...

направлена против часовой стрелки
направлена по часовой стрелке
имеет неопределенное направление
равна нулю
Если диск катится равномерно без проскальзывания по прямолинейной горизонтальной поверхности, то мгновенный центр ускорений диска находится в ...

точке контакта диска с поверхностью
в бесконечно удаленной от диска точке
в самой удаленной от поверхности точке диска
центре диска
Если диск катится равномерно без проскальзывания по прямолинейной горизонтальной поверхности, то вектор ускорения мгновенного центра скоростей диска ...

направлен параллельно вектору скорости центра диска
равен нулю
направлен от центра диска
направлен к центру диска
Если диск катится равномерно без проскальзывания по прямолинейной горизонтальной поверхности, то вектор ускорения центра диска ...

направлен параллельно вектору скорости центра диска
направлен к точке контакта
направлен от точки контакта
равен нулю
Если вектора ускорений всех точек диска, катящегося без проскальзывания по прямолинейной горизонтальной поверхности, направлены к центру диска, то диск движется ...

ускоренно
замедленно
произвольным образом
равномерно
При поступательном движении тела по криволинейной траектории оно изменяет направление движения. В момент изменения направления движения ускорение тела ...

направлено по нормали к траектории
равно нулю
направлено произвольным образом
направлено по касательной к траектории
Скорости точек C и D прямоугольного треугольника (AB = 6м, =30°), движущегося плоско параллельно, направлены так, как показано на рисунке.

Если в положении, показанном на рисунке, скорость точки C равна 6 м/с, то мгновенная угловая скорость треугольника   равна _____ c-1.

1
4
0,5
2
Скорости точек C и D прямоугольного треугольника (AB = 4м, = 30°), движущегося плоско параллельно, направлены так, как показано на рисунке.

Если в положении, показанном на рисунке, скорость точки C равна 6 м/с, то мгновенная угловая скорость треугольника   равна _____ c-1.

1
4
2
3
Скорости точек C и D прямоугольного треугольника (AB = м, = 45°), движущегося плоско параллельно, направлены так, как показано на рисунке.

Если в положении, показанном на рисунке, скорость точки C равна 16 м/с, то мгновенная угловая скорость треугольника   равна _____ c-1.

8
1
2
4
Скорости точек C и D прямоугольного треугольника (AB = м, = 45°), движущегося плоско параллельно, направлены так, как показано на рисунке.

Если в положении, показанном на рисунке, скорость точки C равна 36 м/с, то мгновенная угловая скорость треугольника   равна _____ c-1.

12
4
0,5
6
Скорости точек C и D прямоугольного треугольника (AB = м, = 30°), движущегося плоско параллельно, направлены так, как показано на рисунке.

Если в положении, показанном на рисунке, скорость точки C равна 6 м/с, то мгновенная угловая скорость треугольника   равна _____ c-1.

6
4
0,5
2
Скорости точек C и D прямоугольного треугольника (AB = м, = 30°), движущегося плоско параллельно, направлены так, как показано на рисунке.

Если в положении, показанном на рисунке, скорость точки C равна 4,5 м/с, то мгновенная угловая скорость треугольника   равна _____ c-1.

2
4,5
0,5
Скорости точек C и D прямоугольного треугольника (AB = 8м, = 30°), движущегося плоско параллельно, направлены так, как показано на рисунке.

Если в положении, показанном на рисунке, скорость точки C равна 20 м/с, то мгновенная угловая скорость треугольника   равна _____ c-1.

2
4
0,5
5
Скорости точек C и D прямоугольного треугольника (AB = 5м, = 30°), движущегося плоско параллельно, направлены так, как показано на рисунке.

Если в положении, показанном на рисунке, скорость точки C равна 7,5 м/с, то мгновенная угловая скорость треугольника   равна _____ c-1.

2
1
4,5
3
Скорости точек C и D прямоугольного треугольника (AB = м, = 45°), движущегося плоско параллельно, направлены так, как показано на рисунке.

Если в положении, показанном на рисунке, скорость точки C равна 20 м/с, то мгновенная угловая скорость треугольника   равна _____ c-1.

8
1
5
Скорости точек C и D прямоугольного треугольника (AB = м, = 45°), движущегося плоско параллельно, направлены так, как показано на рисунке.

Если в положении, показанном на рисунке, скорость точки C равна 81 м/с, то мгновенная угловая скорость треугольника  равна _____ c-1.

40,5
12
9
Скорости точек C и D прямоугольного треугольника (AB = 4м, = 30°), движущегося плоско параллельно, направлены так, как показано на рисунке.

Если в положении, показанном на рисунке, скорость точки C равна  м/с, то мгновенная угловая скорость треугольника  равна _____ c-1.

4
2
0,5
Скорости точек C и D прямоугольного треугольника (AB = м, = 30°), движущегося плоско параллельно, направлены так, как показано на рисунке.

Если в положении, показанном на рисунке, скорость точки C равна 6 м/с, то мгновенная угловая скорость треугольника   равна _____ c-1.

1
6
4
Вектор скорости движущейся точки М и равнодействующая всех сил, приложенных к точке, составляют между собой острый угол.

Определить характер движения точки М, если

Криволинейное и замедленное
Прямолинейное и ускоренное
Прямолинейное и замедленное
Криволинейное и ускоренное
Вектор скорости движущейся точки М и равнодействующая всех сил, приложенных к точке, составляют между собой тупой угол.

Определить характер движения точки М, если

Криволинейное и ускоренное
Прямолинейное и ускоренное
Прямолинейное и замедленное
Криволинейное и замедленное
Вектор скорости движущейся точки М и равнодействующая всех сил, приложенных к точке, составляют между собой прямой угол.

Определить характер движения точки М, если

Прямолинейное и ускоренное
Криволинейное и ускоренное
Криволинейное и замедленное
Криволинейное и равномерное
Вектор скорости движущейся точки М и равнодействующая всех сил, приложенных к точке, направлены по одной прямой в одну сторону

Определить характер движения точки М, если

Криволинейное и ускоренное
Прямолинейное и замедленное
Криволинейное и замедленное
Прямолинейное и ускоренное
Вектор скорости движущейся точки М и равнодействующая всех сил, приложенных к точке, направлены по одной прямой в противоположные стороны

Определить характер движения точки М, если

Прямолинейное и ускоренное
Криволинейное и ускоренное
Криволинейное и замедленное
Прямолинейное и замедленное
Вектор скорости движущейся точки М и равнодействующая всех сил, приложенных к точке, направлены по одной прямой в одну сторону

Определить характер движения точки М, если

Криволинейное и замедленное
Прямолинейное и замедленное
Криволинейное и ускоренное
Прямолинейное и равноускоренное
Характер движения механической системы, если дифференциальное уравнение её движения имеет вид  , это …

апериодическое движение
вынужденные колебания
затухающие колебания
свободные колебания
Характер движения механической системы, если дифференциальное уравнение её движения имеет вид , это …

апериодическое движение
затухающие колебания
вынужденные колебания
свободные колебания
Характер движения механической системы, если дифференциальное уравнение её движения имеет вид , это …

свободные колебания
затухающие колебания
апериодическое движение
вынужденные колебания
Характер движения механической системы, если дифференциальное уравнение её движения имеет вид , это …

вынужденные колебания
свободные колебания
апериодическое движение
затухающие колебания
Характер движения механической системы, если дифференциальное уравнение её движения имеет вид , это …

затухающие колебания
апериодическое движение
свободные колебания
вынужденные колебания
Характер движения механической системы, если дифференциальное уравнение её движения имеет вид  , это …

свободные колебания
апериодическое движение
вынужденные колебания
затухающие колебания
Материальная точка массой m=2кг скользит вниз по гладкой плоскости под действием силы F=4 Н

Сила инерции точки равна ____ кг∙м/с2.

9
18
7
14
Материальная точка массой m=4кг скользит по негладкой плоскости под действием силы F=10 Н, коэффициент трения скольжения  f=0,2.

Сила инерции точки равна ____ кг∙м/с2.

0,4
0,8
2
1,6
Материальная точка массой m=3кг скользит по негладкой плоскости под действием силы F=5 Н, коэффициент трения скольжения  f=0,1.

Сила инерции точки равна ____ кг∙м/с2.

1,2
0,6
0,3
1,5
Материальная точка массой m=5кг скользит вниз по негладкой плоскости под действием силы F=20 Н, коэффициент трения скольжения  f=0,1.

Сила инерции точки равна ____ кг∙м/с2.

31
18
2,5
40,5
Материальная точка массой m=2кг скользит вниз по негладкой плоскости под действием силы F=10 Н, коэффициент трения скольжения  f=0,05.

Сила инерции точки равна ____ кг∙м/с2.

4,8
2,4
7,3
19,2
Материальная точка массой m=1кг скользит вниз по негладкой плоскости под действием силы F=2 Н, коэффициент трения скольжения  f=0,02.

Сила инерции точки равна ____ кг∙м/с2.

7,3
1,2
4,8
6,8
Материальная точка М массой m=2кг движется равномерно по дуге окружности со скоростью V =5м/с.

Величина импульса равнодействующей всех сил, действующих на точку, за время её перемещения из положения А в положение В, равна ...

5
20
15
17,3
Материальная точка массой m=1,4кг движется равномерно по окружности со скоростью V =3м/с.

Величина импульса равнодействующей всех сил, действующих на точку, за время её перемещения из положения О в положение В, равна ...

4
8
3
6
Материальная точка массой m=2кг движется равномерно по окружности со скоростью V =2,5м/с.

Величина импульса равнодействующей всех сил, действующих на точку, за время её перемещения из положения О в положение А, равна ...

3,6
1,8
4,9
7,07
Материальная точка массой m=4кг движется равномерно по окружности со скоростью V =4м/с.

Величина импульса равнодействующей всех сил, действующих на точку, за время её перемещения из положения О в положение А, равна ...

8
4
16
32
Материальная точка массой m=3кг движется равномерно по окружности со скоростью V =5м/с.

Величина импульса равнодействующей всех сил, действующих на точку, за время её перемещения из положения О в положение А, равна ...

15
8
0
30
Материальная точка  массой m=3кг движется равномерно по дуге окружности со скоростью V =4м/с.

Величина импульса равнодействующей всех сил, действующих на точку, за время её перемещения из положения А в положение В, равна ...

6
24
0
12
Материальная точка массой m движется в плоскости Оxy по законам: , . Вектор количества движения точки в момент времени t=1с направлен …

вертикально вверх
горизонтально вправо
вертикально вниз
под углом 300 к оси х
Материальная точка массой m движется в плоскости Оxy по законам: , . Вектор количества движения точки в момент времени t=1,5с направлен …

горизонтально влево
под углом 450 к оси х
горизонтально вправо
вертикально вверх
Материальная точка массой m движется в плоскости Оxy по законам: , . Вектор количества движения точки в момент времени t=1с направлен …

под углом 450 к оси х
вертикально вниз
вертикально вверх
горизонтально вправо
Материальная точка массой m движется в плоскости Оxy по законам: , . Вектор количества движения точки в момент времени t=1с направлен …

вертикально вниз
горизонтально вправо
горизонтально влево
под углом 450 к оси х
Материальная точка массой m движется в плоскости Оxy по законам: , . Вектор количества движения точки в момент времени t=1,5с направлен …

горизонтально вправо
горизонтально влево
под углом 450 к оси х
вертикально вниз
Материальная точка массой m движется в плоскости Оxy по законам: , . Вектор количества движения точки в момент времени t=1с направлен …

под углом 450 к оси х
горизонтально вправо
вертикально вниз
горизонтально влево
Пружину с жесткостью 180Н/м растянули до длины 0,9 м и отпустили. Работа силы упругости при восстановлении пружины равна _____ Дж, если длина недеформированной пружины равна 0,04 м.

-0,3
-0,2
-0,6
-0,15
Пружину с жесткостью 130Н/м сжали до длины 0,1 м и отпустили. Работа, совершенная силой упругости при восстановлении пружины, равна 0,4Дж. Длина восстановленной пружины равна ______ м.

0,12
0,22
0,1
0,18
Механическая система состоит из двух материальных точек массами m1 = 2 кг и m2 = 3 кг, движущимися по одной прямой навстречу друг другу со скоростями v1 = 4 м/с и v2 = 2 м/с.
Количество движения этой механической системы равно ___ кг м/с.

16
10
14
2
Механическая система состоит из двух материальных точек с одинаковыми массами m1 = m2 = 0,5 кг, движущимися в одном направлении по одной прямой со скоростями v1 = 10 м/с и v2 = 5 м/с.
Количество движения этой механической системы равно ___ кг м/с.

2,5
10
15
7,5
Механическая система состоит из двух материальных точек массами m1 = 1 кг и m2 = 4 кг, движущимися по одной прямой навстречу друг другу со скоростями v1 = 10 м/с и v2 = 2 м/с.
Количество движения этой механической системы равно ___ кг м/с.

0
18
14
2
Механическая система состоит из двух материальных точек массами m1 = 1 кг и m2 = 4 кг, движущимися в одном направлении по одной прямой со скоростями v1 = 10 м/с и v2 = 2 м/с.
Количество движения этой механической системы равно ___ кг м/с.

0
2
10
18
Механическая система состоит из двух материальных точек с одинаковыми массами m1 = m2 = 2,5 кг, движущимися в одном направлении по одной прямой со скоростями v1 = 3 м/с и v2 = 2 м/с.
Количество движения этой механической системы равно ___ кг м/с.

10
15
2,5
12,5
Механическая система состоит из двух материальных точек с одинаковыми массами m1 = m2 = 2,5 кг, движущимися по одной прямой навстречу друг другу со скоростями v1 = 3 м/с и v2 = 2 м/с.
Количество движения этой механической системы равно ___ кг м/с.

12,5
7,5
0
2,5
Механическая система состоит из двух материальных точек массами с одинаковыми массами m1 = m2 = 2 кг, движущимися с взаимно перпендикулярными скоростями v1 = 2 м/с и v2 = 1,5 м/с.
Количество движения этой механической системы равно ___ кг м/с.

25
7
0
5
Однородная квадратная пластина со стороной а=0,8м и массой m=2 кг вращается вокруг оси, проходящей через ее центр и лежащей в плоскости пластины с угловой скоростью =5 с-1.
Количество движения этой механической системы равно ___ кг м/с.

4
16
8
0
Однородная квадратная пластина со стороной а=0,8м и массой m=2 кг вращается вокруг оси, проходящей через одну из ее сторон и лежащей в плоскости пластины с угловой скоростью =5 с-1.
Количество движения этой механической системы равно ___ кг м/с.

8
0
16
4
Однородная квадратная пластина со стороной а=0,4м и массой m=0,5 кг вращается вокруг оси, проходящей через одну из ее вершин перпендикулярно плоскости пластины, с угловой скоростью =2 с-1.
Количество движения этой механической системы равно ___ кг м/с.

0,56
0
0,4
0,28
Однородная квадратная пластина со стороной а=0,4м и массой m=0,5 кг вращается вокруг оси, проходящей через ее центр перпендикулярно плоскости пластины, с угловой скоростью =2 с-1.
Количество движения этой механической системы равно ___ кг м/с.

0,28
0,4
0,56
0
Однородная круглая пластина радиусом r=0,4м и массой m=0,5 кг вращается вокруг оси, проходящей через ее обод перпендикулярно плоскости пластины, с угловой скоростью =2 с-1.
Количество движения этой механической системы равно ___ кг м/с.

0,2
0,8
0
0,4
Однородная круглая пластина радиусом r=0,5м и массой m=0,8 кг вращается вокруг касательной оси, расположенной в плоскости пластины, с угловой скоростью =2 с-1.
Количество движения этой механической системы равно ___ кг м/с.

0
1,6
0,4
0,8
Однородная круглая пластина радиусом r=0,4м и массой m=0,5 кг вращается вокруг оси, проходящей через ее диаметр и лежащей в плоскости пластины, с угловой скоростью =2 с-1.
Количество движения этой механической системы равно ___ кг м/с.

0,8
0,2
0,4
0
Однородная круглая пластина радиусом r=0,4м и массой m=0,5 кг вращается вокруг оси, перпендикулярной плоскости пластины и находящейся на расстоянии r/2  от центра, с угловой скоростью =2 с-1.
Количество движения этой механической системы равно ___ кг м/с.

0,4
0
0,8
0,2
Однородная квадратная пластина со стороной а=0,5м и массой m=6 кг вращается вокруг оси, проходящей через ее центр и лежащей в плоскости пластины с угловой скоростью w=2 с-1.
Кинетическая энергия этой механической системы равна ___ Дж.

1
0
0,5
0,25
Однородная квадратная пластина со стороной а=1 м и массой m=12 кг вращается вокруг оси, проходящей через ее центр и расположенной в плоскости пластины, с угловой скоростью w=2 с-1.
Кинетическая энергия этой механической системы равна ___ Дж.

0,5
1
4
2
Однородная квадратная пластина со стороной а=0,5м и массой m=6 кг вращается вокруг оси, проходящей через одну из ее вершин перпендикулярно плоскости пластины, с угловой скоростью w=2 с-1.
Кинетическая энергия этой механической системы равна ___ Дж.

0
1
0,5
2
Однородная круглая пластина радиусом r=0,5м и массой m=4 кг вращается вокруг оси, проходящей через ее обод перпендикулярно плоскости пластины, с угловой скоростью w=2 с-1.
Кинетическая энергия этой механической системы равна ___ Дж.

6
1
0
3
Груз массой m поднимается вверх посредством нити, намотанной на барабан. К барабану приложен вращающий момент М.

Сумма элементарных работ всех сил, приложенных к механизму, имеет вид ...

Груз массой m опускается вниз и приводит во вращение барабан посредством нити, намотанной на него. К барабану приложен момент трения М.

Сумма элементарных работ всех сил, приложенных к механизму, имеет вид ...

Груз массой m удерживается в равновесии на наклонной посредством нити, намотанной на барабан. К барабану приложен момент М.

Сумма элементарных работ всех сил, приложенных к механизму, имеет вид ...

Груз массой m удерживается в равновесии на наклонной плоскости посредством нити, намотанной на барабан и силой трения груза о плоскость. К барабану приложен момент М, коэффициент трения равен f.

Сумма элементарных работ всех сил, приложенных к механизму, имеет вид ...

На рисунке представлено условное изображение  опоры  тела А, название которой...

скользящая заделка
идеально гладкая поверхность
невесомый жесткий стержень
цилиндрический неподвижный шарнир
шарнирно-подвижная опора
На рисунке представлено условное изображение  связь  тела А, название которой...

скользящая заделка
жесткая заделка
шарнирно-подвижная опора
невесомый жесткий стержень
идеально гладкая поверхность
На рисунке представлено условное изображение  опоры  тела А, название которой...

скользящая заделка
идеально гладкая поверхность
шарнирно-подвижная опора
жесткая заделка
шарнирно неподвижная опора
На рисунке представлено условное изображение  связь  тела А, название которой...

жесткая заделка
невесомый жесткий стержень
шарнирно неподвижная опора
шарнирно-подвижная опора
скользящая заделка
На рисунке представлено условное изображение  связь тела А, название которой...

идеально гладкая поверхность
шарнирно неподвижная опора
жесткая заделка
шарнирно-подвижная опора
невесомый жесткий стержень
На рисунке представлена связь для тела А, название которой...

шарнирно-подвижная опора
скользящая заделка
невесомый жесткий стержень
шарнирно неподвижная опора
жесткая заделка
На рисунке представлено условное изображение  опоры  тела А, название которой...

идеально гладкая поверхность
шарнирно-подвижная опора
жесткая заделка
скользящая заделка
сферический шарнир
На рисунке представлено условное изображение  опоры  тела А, название которой...

жесткая заделка
невесомый жесткий стержень
идеально гладкая поверхность
скользящая заделка
опорный подшипник
На рисунке представлено условное изображение  связь  тела А, название которой...

невесомый жесткий стержень
жесткая заделка
шарнирно-подвижная опора
скользящая заделка
жесткое ребро
Однородная прямоугольная пластинка находится в равновесии, опираясь в т. А – на сферический шарнир, в т. В – на цилиндрический шарнир (ось совпадает с осью у), в т.С – невесомый стержень CD, с шарнирами на концах. Правильно изображены все составляющие реакций связей на рисунке…


Однородная прямоугольная пластинка находится в равновесии, опираясь в т. А – на сферический шарнир, в т. В – на цилиндрический шарнир (ось совпадает с осью х), в т.С – невесомый стержень CD, с шарнирами на концах. Правильно изображены все составляющие реакций связей на рисунке…


Однородная прямоугольная пластинка находится в равновесии, опираясь в т. А – на сферический шарнир, в т. В – на цилиндрический шарнир (ось совпадает с осью z), в т. D – невесомый стержень CD, с шарнирами на концах. Правильно изображены все составляющие реакций связей на рисунке…