Инженерные дисциплины
Подкатегории
Детали машин и основы конструирования282 вопросовИнженерная геология250 вопросовИнженерная графика2 594 вопросовИстория развития теплоэнергетики323 вопросовКомпьютерная графика303 вопросовКомпьютерный дизайн298 вопросовМатериаловедение714 вопросовМетрология, стандартизация и сертификация717 вопросовМеханика (Гидравлика)1 433 вопросовМеханика (Теплотехника)186 вопросовМеханика грунтов43 вопросовМоделирование330 вопросовНадежность, эргономика и качество АСОИУ186 вопросовНачертательная геометрия174 вопросовНачертательная геометрия и инженерная графика186 вопросовОсновы схемотехники160 вопросовСертификация и инноватика59 вопросовСлесарное дело88 вопросовСопротивление материалов348 вопросовТеоретическая механика537 вопросовТеоретические основы электротехники507 вопросовЭлектротехника и электроника670 вопросов
01
Кривошипно-шатунный механизм в положении «верхней мертвой точки» нагружен моментом М1, и уравновешен моментом М2. Дано ОА = l, AB = 4l. Уравновешивающий момент М2…
02
Материальная точка массы m=4 кг начинает движение из состояния покоя вдоль оси х под действием силы Н. Закон изменения скорости по времени имеет вид
03
Механическая система — это совокупность тел …
04
Кривошипно-шатунный механизм находится в положении «верхней мертвой точки». Кривошип длиной l нагружен моментом М, который уравновешен силой F, приложенной в точке С шатуна АВ;…
05
Материальные точки m1 и m2 движутся вдоль оси х со скоростями υ1=1 м/с, υ2=2 м/с. При этом m1=m, m2=3m. После абсолютно неупругого столкновения точек…
06
Механическое взаимодействие тел — это взаимодействие …
07
Кривошипно-шатунный механизм находится в положении «верхней мертвой точки». Кривошип длиной l нагружен моментом М, который уравновешен силой F, приложенной в точке С шатуна АВ;…
08
Материальные точки m1 и m2 движутся вдоль оси х со скоростями υ1=1 м/с, υ2=2 м/с. При этом m1=m2=m. После абсолютно неупругого столкновения точек их…
09
Момент инерции материальной точки или твердого тела в системе единиц СИ измеряется в единицах
10
Кривошипно-шатунный механизм находится в положении «верхней мертвой точки». Кривошип длиной l нагружен моментом М, который уравновешен силой F, приложенной в точке С шатуна АВ;…
11
Материальные точки m1 и m2 движутся вдоль оси х со скоростями υ1=1 м/с, υ2=3 м/с. При этом m1=m2=m. После абсолютно неупругого столкновения точек их…
12
Момент инерции материальной точки относительно оси есть величина, равная произведению массы точки на:
13
Круговая частота свободных колебаний груза m на пружине жесткости С равна 100 рад/с. Частота свободных колебаний того же груза на 2-х параллельно соединенных пружинах…
14
Маховик вращается с постоянной частотой n=100 об/мин. Скорость точки, радиус которой R=0,5 м, равна:
15
Момент инерции однородного сплошного цилиндра массы М и радиуса R относительно оси круговой симметрии цилиндра равен:
16
Круговая частота свободных колебаний груза m на пружине жесткости С равна 100 рад/с. Частота свободных колебаний того же груза на 2-х последовательно соединенных пружинах…
17
Маховик вращается с постоянной частотой n=600 об/мин. Скорость точки, радиус которой R=0,5 м, равна:
18
Момент инерции тела относительно какой-либо оси равен моменту инерции относительно оси, параллельной данной и проходящей через центр масс, плюс
19
Круговая частота свободных колебаний груза m на пружине жесткости С равна 100 рад/с. Частота свободных колебаний того же груза на 3-х параллельно соединенных пружинах…
20
Мгновенная векторная скорость точки — векторная величина, равная первой производной по времени от:
21
Момент пары сил — это величина, равная …
22
Круговая частота свободных колебаний груза m на пружине жесткости С равна 100 рад/с. Частота свободных колебаний того же груза на четырех последовательно соединенных пружинах…
23
Мгновенная угловая скорость при вращательном движении есть величина, равная:
24
Момент силы относительно оси есть алгебраическая величина, равная:
25
Материальная точка массой m=1 кг движется по окружности радиусом R=1 м по закону , м. В момент времени t=1с равнодействующая сил, вызывающих движение, равна:
26
Мгновенное угловое ускорение при вращательном движении твердого тела — есть величина, равная:
27
Мощность, производимая крутящим моментом, приложенным к вращающемуся телу определяется по формуле, в которой обозначено М — крутящий момент, Δφ — угол поворота за время…
28
Материальная точка массой m=2 кг движется по окружности радиусом R=1 м по закону , м. В момент времени t=1с равнодействующая сил, вызывающих движение, равна:
29
Мгновенное ускорение точки — есть векторная величина, равная:
30
Мощность, производимая силой, определяется по формуле, в которой обозначено — скорость точки приложения силы, α — угол между векторами и
31
Материальная точка массой m=2 кг движется по окружности радиусом R=1 м по закону , м. В момент времени t=2с равнодействующая сил, вызывающих движение, равна:
32
Мгновенный центр скоростей при плоском движении — это точка тела …
33
Материальная точка массой m=2 кг движется по окружности радиусом R=1 м по закону , м. В момент времени t=1с равнодействующая сил, вызывающих движение, равна:
34
Мгновенный центр скоростей шатуна АВ располагается в точке
35
Материальная точка массой m=2 кг движется по окружности радиусом R=1 м по закону , м. В момент времени t=2с равнодействующая сил, вызывающих движение, равна:
36
Мгновенный центр скоростей шатуна АВ располагается в точке
37
Кривошипно-шатунный механизм в положении «верхней мертвой точки» нагружен моментом М1, и уравновешен моментом М2. Дано ОА = l, AB = 2l. Уравновешивающий момент М2…
38
Материальная точка массой m=4 кг движется по окружности радиусом R=1 м по закону , м. В момент времени t=1с равнодействующая сил, вызывающих движение, равна:
39
Мгновенный центр ускорения при плоском движении — это точка тела …
40
Количество движения материальной точки, имеющей массу m и скорость , равно:
41
Количество движения системы материальных точек не изменяется, если главный вектор всех __________________ сил равен нулю.
42
Количество движения системы материальных точек, имеющей массу М и скорость центра масс , равно:
43
Консольная балка длиной l нагружена на свободном конце моментом М. Реакции жесткой заделки равны
44
Консольная балка длиной l нагружена на свободном конце моментом М. Реакции жесткой заделки равны
45
Кориолисово ускорение точки — это составляющая абсолютного ускорения, равная …
46
Коэффициент трения качения — это коэффициент, устанавливающий связь между предельным моментом сопротивления, приложенным к цилиндру со стороны опорной поверхности, и …
47
Коэффициент трения скольжения в покое — это безразмерный коэффициент, устанавливающий связь между …
48
Коэффициент трения скольжения при движении — это безразмерный коэффициент, устанавливающий связь между силой трения, действующей на …
49
Криволинейный брус радиусом R нагружен моментом М. Реакции жесткой заделки равны
50
Криволинейный брус радиусом R нагружен моментом М. Реакции жесткой заделки равны
51
Колесо катится без проскальзывания по прямолинейному рельсу, центр колеса имеет скорость . Направление скорости т. А совпадает с направлением вектора
52
Криволинейный брус радиусом R нагружен на свободном конце силой Р. Реакции жесткой заделки равны
53
Колесо катится без проскальзывания по прямолинейному рельсу, центр колеса имеет скорость . Направление скорости т. А совпадает с направлением вектора
54
Криволинейный брус радиусом R нагружен на свободном конце силой Р. Реакции жесткой заделки равны
55
Колесо катится без проскальзывания по прямолинейному рельсу, центр колеса имеет скорость . Направление скорости т. А совпадает с направлением вектора
56
Криволинейный брус радиусом R нагружен на свободном конце силой Р. Реакции жесткой заделки равны
57
Колесо радиусом R=0,1 м, катиться без проскальзывания по прямолинейному рельсу. Центр колеса имеет постоянную скорость υ=1 м/с. Ускорение т. А равно
58
Криволинейный брус радиусом R нагружен на свободном конце силой Р. Реакции жесткой заделки равны
59
Колесо радиусом R=0,2 м, катиться без проскальзывания по прямолинейному рельсу. Центр колеса имеет постоянную скорость υ=1 м/с. Ускорение т. А равно
60
Зубчатая передача нагружена моментами М1=100 Н∙м, М2=200 Н∙м, М3=0 Н∙м. Передаточные отношения между шестернями равны 1, кинетическая энергия Т =50∙ω2, где , φ1 —…