Ответы на тесты по предмету Теоретическая механика (16777 вопросов)

При освобождении объекта равновесия от связей реакции опор имеют различное количество неизвестных составляющих. Если опорой является идеально гладкая поверхность, то количество составляющих реакции связи равно…

трем
шести
двум
единице
При освобождении объекта равновесия от связей реакции опор имеют различное количество неизвестных составляющих. Если опорой является подвижный шарнир, то количество составляющих реакции связи равно…

трем
двум
шести
единице
Тело весом G=10  (Н) удерживается в равновесии на шероховатой наклонной плоскости с углом наклона  (коэффициент трения скольжения f=0,1) силой   (Н). (Для справки: ; )
 
Минимальное значение силы S для перемещения тела вверх по наклонной плоскости равно …

9,3
1,6
9,9
3,6
Тело весом G=10  (Н) удерживается в равновесии на шероховатой наклонной плоскости с углом наклона  (коэффициент трения скольжения f=0,1) силой   (Н).
 
Минимальное значение силы S для перемещения тела вверх по наклонной плоскости равно …

8,1
4,1
9,1
5,9
Тело весом G=10  (Н) удерживается в равновесии на шероховатой наклонной плоскости с углом наклона  (коэффициент трения скольжения f=0,2) силой   (Н).
 
Минимальное значение силы S для перемещения тела вверх по наклонной плоскости равно …

7,6
3,3
9,6
6,7
Тело весом G=10  (Н) удерживается в равновесии на шероховатой наклонной плоскости с углом наклона  (коэффициент трения скольжения f=0,2 силой   (Н).
 
Минимальное значение силы S для перемещения тела вверх по наклонной плоскости равно …

56
1,4
2,8
8,4
Тело весом G=10  (Н) удерживается в равновесии на шероховатой наклонной плоскости с углом наклона  (коэффициент трения скольжения f=0,2) силой   (Н).
 
Минимальное значение силы S для перемещения тела вверх по наклонной плоскости равно …

6,7
7,6
3,3
9,6
Тело весом G=20  (Н) удерживается в равновесии на шероховатой наклонной плоскости с углом наклона  (коэффициент трения скольжения f=0,3 силой   (Н).
 
Минимальное значение силы S для перемещения тела вверх по наклонной плоскости равно …

9,8
2,1
4,2
18,2
Тело весом G=20  (Н) удерживается в равновесии на шероховатой наклонной плоскости с углом наклона  (коэффициент трения скольжения f=0,3) силой   (Н).
 
Минимальное значение силы S для перемещения тела вверх по наклонной плоскости равно …

13,2
14,2
4,8
20,2
Тело весом G=20  (Н) удерживается в равновесии на шероховатой наклонной плоскости с углом наклона  (коэффициент трения скольжения f=0,3) силой   (Н). (Для справки: ; )
 
Минимальное значение силы S для перемещения тела вверх по наклонной плоскости равно …

17,6
11,0
6,0
20,8
Тело весом G=20  (Н) удерживается в равновесии на шероховатой наклонной плоскости с углом наклона  (коэффициент трения скольжения f=0,2) силой   (Н). (Для справки: ; )
 
Минимальное значение силы S для перемещения тела вверх по наклонной плоскости равно …

1,4
20,2
18,2
9,0
Тело весом G=20  (Н) удерживается в равновесии на шероховатой наклонной плоскости с углом наклона  (коэффициент трения скольжения f=0,4) силой   (Н). (Для справки: ; )
 
Минимальное значение силы S для перемещения тела вверх по наклонной плоскости равно …

12,8
2,4
17,2
21,2
Тело весом G=20  (Н) удерживается в равновесии на шероховатой наклонной плоскости с углом наклона  (коэффициент трения скольжения f=0,3) силой   (Н).
 
Минимальное значение силы S для перемещения тела вверх по наклонной плоскости равно …

14,2
4,8
20,2
15,2
Тело весом G=30  (Н) удерживается в равновесии на шероховатой наклонной плоскости с углом наклона  (коэффициент трения скольжения f=0,4) силой   (Н).
 
Минимальное значение силы S для перемещения тела вверх по наклонной плоскости равно …

19,8
25,2
4,8
31,8
К барабану радиуса R, вращающемуся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку О, приложен постоянный момент М. Для торможения используют тормозную колодку, прижимаемую к барабану рукояткой, вращающейся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку . К концу рукоятки приложена сила . Коэффициент трения скольжения между барабаном и колодкой равен f, расстояния указаны на рисунке. (Весом рукоятки пренебрегаем)
 
Минимальное значение силы Р, удерживающее систему тел в равновесии равно …

К барабану радиуса R, вращающемуся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку О, приложен постоянный момент М. Для торможения используют тормозную колодку, прижимаемую к барабану рукояткой, вращающейся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку . К концу рукоятки приложена сила . Коэффициент трения скольжения между барабаном и колодкой равен f, расстояния указаны на рисунке. (Весом рукоятки пренебрегаем)
 
Минимальное значение силы Р, удерживающее систему тел в равновесии равно …

К барабану радиуса R, вращающемуся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку О, приложен постоянный момент М. Для торможения используют тормозную колодку, прижимаемую к барабану рукояткой, вращающейся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку . К концу рукоятки приложена сила . Коэффициент трения скольжения между барабаном и колодкой равен f, расстояния указаны на рисунке. (Весом рукоятки пренебрегаем)
 
Минимальное значение силы Р, удерживающее систему тел в равновесии равно …

К барабану радиуса R, вращающемуся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку О, приложен постоянный момент М. Для торможения используют тормозную колодку, прижимаемую к барабану рукояткой, вращающейся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку . К концу рукоятки приложена сила . Коэффициент трения скольжения между барабаном и колодкой равен f, расстояния указаны на рисунке. (Весом рукоятки пренебрегаем)
 
Минимальное значение силы Р, удерживающее систему тел в равновесии равно …

К барабану радиуса R, вращающемуся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку О, приложен постоянный момент М. Для торможения используют тормозную колодку, прижимаемую к барабану рукояткой, вращающейся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку . К концу рукоятки приложена сила . Коэффициент трения скольжения между барабаном и колодкой равен f, расстояния указаны на рисунке. (Весом рукоятки пренебрегаем)
 
Минимальное значение силы Р, удерживающее систему тел в равновесии равно …

К барабану радиуса R, вращающемуся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку О, приложен постоянный момент М. Для торможения используют тормозную колодку, прижимаемую к барабану рукояткой, вращающейся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку . К концу рукоятки приложена сила . Коэффициент трения скольжения между барабаном и колодкой равен f, расстояния указаны на рисунке. (Весом рукоятки пренебрегаем)
 
Минимальное значение силы Р, удерживающее систему тел в равновесии равно …

К барабану радиуса R, вращающемуся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку О, приложен постоянный момент М. Для торможения используют тормозную колодку, прижимаемую к барабану рукояткой, вращающейся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку . К концу рукоятки приложена сила . Коэффициент трения скольжения между барабаном и колодкой равен f, расстояния указаны на рисунке. (Весом рукоятки пренебрегаем)
 
Минимальное значение силы Р, удерживающее систему тел в равновесии равно …

К барабану радиуса R, вращающемуся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку О, приложен постоянный момент М. Для торможения используют тормозную колодку, прижимаемую к барабану рукояткой, вращающейся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку . К концу рукоятки приложена сила . Коэффициент трения скольжения между барабаном и колодкой равен f, расстояния указаны на рисунке. (Весом рукоятки пренебрегаем)
 
Минимальное значение силы Р, удерживающее систему тел в равновесии равно …

К барабану радиуса R, вращающемуся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку О, приложен постоянный момент М. Для торможения используют тормозную колодку, прижимаемую к барабану рукояткой, вращающейся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку . К концу рукоятки приложена сила . Коэффициент трения скольжения между барабаном и колодкой равен f, расстояния указаны на рисунке. (Весом рукоятки пренебрегаем)
 
Минимальное значение силы Р, удерживающее систему тел в равновесии равно …

К барабану радиуса R, вращающемуся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку О, приложен постоянный момент М. Для торможения используют тормозную колодку, прижимаемую к барабану рукояткой, вращающейся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку . К концу рукоятки приложена сила . Коэффициент трения скольжения между барабаном и колодкой равен f, расстояния указаны на рисунке. (Весом рукоятки пренебрегаем)
 
Минимальное значение силы Р, удерживающее систему тел в равновесии равно …

К барабану радиуса R, вращающемуся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку О, приложен постоянный момент М. Для торможения используют тормозную колодку, прижимаемую к барабану рукояткой, вращающейся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку . К концу рукоятки приложена сила . Коэффициент трения скольжения между барабаном и колодкой равен f, расстояния указаны на рисунке. (Весом рукоятки пренебрегаем)
 
Минимальное значение силы Р, удерживающее систему тел в равновесии равно …

К барабану радиуса R, вращающемуся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку О, приложен постоянный момент М. Для торможения используют тормозную колодку, прижимаемую к барабану рукояткой, вращающейся вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку . К концу рукоятки приложена сила . Коэффициент трения скольжения между барабаном и колодкой равен f, расстояния указаны на рисунке. (Весом рукоятки пренебрегаем)
 
Минимальное значение силы Р, удерживающее систему тел в равновесии равно …

Сила  лежит в плоскости ABCD и приложена в точке В.

Момент силы  относительно оси ОY   равен...

Сила  лежит в плоскости ABCD и приложена в точке В.

Момент силы  относительно оси ОY   равен...

Сила  лежит в плоскости ABCD и приложена в точке В.

Момент силы  относительно оси ОZ   равен...

Сила  лежит в плоскости ABCD и приложена в точке В.

Момент силы  относительно оси ОХ   равен...

б
Сила  лежит в плоскости ABCD и приложена в точке А.

Момент силы  относительно оси ОХ   равен...

Сила  лежит в плоскости ABCD и приложена в точке А.

Момент силы  относительно оси ОZ   равен...

Сила  лежит в плоскости ABCD и приложена в точке В.

Момент силы  относительно оси ОY   равен...

Сила  лежит в плоскости ABCD и приложена в точке В .

Момент силы  относительно оси ОZ   равен...

Сила  лежит в плоскости ABCD и приложена в точке D .

Момент силы  относительно оси ОZ   равен...

Сила  лежит в плоскости ABCD и приложена в точке D.

Момент силы  относительно оси ОY   равен...

Сила  лежит в плоскости ABCD и приложена в точке A.

Момент силы  относительно оси ОY   равен...

Сила  лежит в плоскости ABCD и приложена в точке A.

Момент силы  относительно оси ОY   равен...

Вдоль ребер единичного куба  направлены три силы:  (Н),  (Н).

Угол, который образует главный вектор системы сил с осью  Ох,  равен

0
Вдоль ребер единичного куба  направлены три силы:  (Н),  (Н).

Угол, который образует главный вектор системы сил с осью  Оу  равен

0
Вдоль ребер единичного куба  направлены три силы:  (Н),  (Н).

Угол, который образует главный вектор системы сил с осью  Оz  равен

0
Вдоль ребер единичного куба  направлены три силы:  (Н),  (Н).

Угол, который образует главный вектор системы сил с осью  Ох равен

0
1
Вдоль ребер единичного куба  направлены три силы:  (Н),  (Н).

Угол, который образует главный вектор системы сил с осью  Оу  равен

0
1
Вдоль ребер единичного куба  направлены три силы:  (Н),  (Н).

Угол, который образует главный вектор системы сил с осью  Оz  равен

0
0
Вдоль ребер единичного куба  направлены три силы:  (Н),  (Н).

Угол, который образует главный вектор системы сил с осью  Ох равен

0
Вдоль ребер единичного куба  направлены три силы:  (Н),  (Н).

Угол, который образует главный вектор системы сил с осью  Оу  равен

0
Вдоль ребер единичного куба  направлены три силы:  (Н),  (Н).

Угол, который образует главный вектор системы сил с осью  Оz  равен

1
0
Вдоль ребер единичного куба  направлены три силы:  (Н),  (Н).

Угол, который образует главный вектор системы сил с осью  Ох равен

0
Вдоль ребер единичного куба  направлены три силы:  (Н),  (Н).

Угол, который образует главный вектор системы сил с осью  Оу  равен

0
Вдоль ребер единичного куба  направлены три силы:  (Н),  (Н).

Угол, который образует главный вектор системы сил с осью  Оz  равен

0
1
Однородный прямоугольный параллелепипед расположен так, как указано на рисунке.

Координата

5
-5
-4
4
Однородный прямоугольный параллелепипед расположен так, как указано на рисунке.

Координата

3
5
-5
-3
Однородный прямоугольный параллелепипед расположен так, как указано на рисунке.

Координата

-4
-3
4
3
Однородный прямоугольный параллелепипед расположен так, как указано на рисунке.

Координата

6
4
-4
-6
Однородный прямоугольный параллелепипед расположен так, как указано на рисунке.

Координата

-3
3
1
-1
Однородный прямоугольный параллелепипед расположен так, как указано на рисунке.

Координата

3
-4
-3
4
Однородный прямоугольный параллелепипед расположен так, как указано на рисунке.

Координата

-4
-3
4
3
Однородный прямоугольный параллелепипед расположен так, как указано на рисунке.

Координата

6
5
-6
-5
Однородный прямоугольный параллелепипед расположен так, как указано на рисунке.

Координата

2
4
-4
-2
Однородный прямоугольный параллелепипед расположен так, как указано на рисунке.

Координата

6
4
-6
0
Однородный прямоугольный параллелепипед расположен так, как указано на рисунке.

Координата

-8
8
4
-4
Однородный прямоугольный параллелепипед расположен так, как указано на рисунке.

Координата

-8
8
-4
4
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
4
1,5
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…

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

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

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

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

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

7
-2
12
-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…

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

─20
─7,5
─15
─2
В ферме, изображенной на рисунке, после определения реакций связей,

расчет усилий в стержнях фермы методом вырезания узлов наиболее удобно начать с узла (из предложенных)…

D
C
B
E
В ферме, изображенной на рисунке, после определения реакций связей,

расчет усилий в стержнях фермы методом вырезания узлов наиболее удобно начать с узла (из предложенных)…

D
M
E
K
В ферме, изображенной на рисунке, после определения реакций связей,

расчет усилий в стержнях фермы методом вырезания узлов наиболее удобно начать с узла (из предложенных)…

C
E
K
D
В ферме, изображенной на рисунке, после определения реакций связей,

расчет усилий в стержнях фермы методом вырезания узлов наиболее удобно начать с узла (из предложенных)…

K
C
A
B
В ферме, изображенной на рисунке, после определения реакций связей,

расчет усилий в стержнях фермы методом вырезания узлов наиболее удобно начать с узла (из предложенных)…

E
C
D
A
В ферме, изображенной на рисунке, после определения реакций связей,

расчет усилий в стержнях фермы методом вырезания узлов наиболее удобно начать с узла (из предложенных)…

A
B
C
E
В ферме, изображенной на рисунке, после определения реакций связей,

расчет усилий в стержнях фермы методом вырезания узлов наиболее удобно начать с узла (из предложенных)…

K
E
D
C
В ферме, изображенной на рисунке, после определения реакций связей,

расчет усилий в стержнях фермы методом вырезания узлов наиболее удобно начать с узла (из предложенных)…

D
K
E
В
В ферме, изображенной на рисунке, после определения реакций связей,

расчет усилий в стержнях фермы методом вырезания узлов наиболее удобно начать с узла (из предложенных)…

A
B
C
К
В ферме, изображенной на рисунке, после определения реакций связей,

расчет усилий в стержнях фермы методом вырезания узлов наиболее удобно начать с узла (из предложенных)…

C
A
Е
D
В ферме, изображенной на рисунке, после определения реакций связей,

расчет усилий в стержнях фермы методом вырезания узлов наиболее удобно начать с узла (из предложенных)…

C
K
D
A
В ферме, изображенной на рисунке, показаны сечения фермы.

Для расчета всех усилий в рассеченных стержнях при использовании метода Риттера подходит сечение…

N-N
L-L
M-M
T-T
В ферме, изображенной на рисунке, показаны сечения фермы.

Для расчета всех усилий в рассеченных стержнях при использовании метода Риттера подходит сечение …

K-K
S-S
N-N
T-T
В ферме, изображенной на рисунке, показаны сечения фермы.

Для расчета всех усилий в рассеченных стержнях при использовании метода Риттера подходит сечение …

L-L
K-K
M-M
N-N
В ферме, изображенной на рисунке, показаны сечения фермы.

Для расчета всех усилий в рассеченных стержнях при использовании метода Риттера подходит сечение …

M-M
N-N
T-T
L-L
В ферме, изображенной на рисунке, показаны сечения фермы.

Для расчета всех усилий в рассеченных стержнях при использовании метода Риттера подходит сечение …

M-M
L-L
T-T
N-N
В ферме, изображенной на рисунке, показаны сечения фермы.

Для расчета всех усилий в рассеченных стержнях при использовании метода Риттера подходит сечение …

L-L
T-T
M-M
N-N
В ферме, изображенной на рисунке, показаны сечения фермы.

Для расчета всех усилий в рассеченных стержнях при использовании метода Риттера подходит сечение …

N-N
L-L
M-M
K-K
В ферме, изображенной на рисунке, показаны сечения фермы.

Для расчета всех усилий в рассеченных стержнях при использовании метода Риттера подходит сечение …

L-L
N-N
K-K
M-M
В ферме, изображенной на рисунке, показаны сечения фермы.

Для расчета всех усилий в рассеченных стержнях при использовании метода Риттера подходит сечение …

L-L
N-N
K-K
M-M
В ферме, изображенной на рисунке, показаны сечения фермы.

Для расчета всех усилий в рассеченных стержнях при использовании метода Риттера подходит сечение …

K-K
M-M
N-N
L-L
В ферме, изображенной на рисунке, показаны сечения фермы.

Для расчета всех усилий в рассеченных стержнях при использовании метода Риттера подходит сечение …

K-K
S-S
N-N
L-L
Движение точки по известной траектории задано уравнением   (м).
Скорость точки  в момент времени   t=1c  равна…(м/с)

2
5
3,5
─3
Движение точки по известной траектории задано уравнением   (м).

Скорость точки  в момент времени   t=1c  равна…(м/с)

1
7
3
5
Движение точки по известной траектории задано уравнением     =8t-2t3 (м).
Скорость точки  в момент времени   t=1c  равна…(м/с)

4
6
─4
2
Движение точки по известной траектории задано уравнением   (м).
Скорость точки  в момент времени   t=1c  равна…(м/с)

3
6
4
7