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电气工程师(供配电)
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3321. (2007)如图4-65所示,忽略质量的细杆OC=ι,其端部固结均质圆盘。杆上点C为圆盘圆心。盘质量为m。半径为r。系统以角速度ω绕轴O转动。系统的动能是( )。 [JZ536_88_79.gif]
3322. 杆OA与均质圆轮的质心用光滑铰链A连接,如图4-66所示,初始时它们静止于铅垂面内,现将其释放,则圆轮A所作的运动为( )。 [JZ536_89_80.gif]
3323. 均质细直杆AB长为ι,质量为m,以匀角速度ω绕O轴转动,如图4-69所示,则AB杆的动能为( )。 [JZ536_89_83.gif]
3324. 如图4-70所示,常数为k的弹簧下挂一质量为m的物体,若物体从静平衡位置(设静伸长为δ)下降△距离,则弹性力所做的功为( )。 [JZ536_90_84.gif]
3325. 如图4-71所示曲柄连杆机构中,OA=r,AB=2r,OA、AB及滑块B质量均为m,曲柄以ω的角速度绕O轴转动,则此时系统的动能为( )。 [JZ536_90_85.gif]
3326. 如图4-72所示,质量为m[1.gif]的均质杆OA,一端铰接在质量为m[2.gif]的均质圆盘中心,另一端放在水平面上,圆盘在地面上作纯滚动。圆心速度为ν,则系统的动能为( )。 [JZ536_90_86.gif]
3327. (2011)均质细杆AB重力为P、长2L,A端铰支,B端用绳系住,处于水平位置,如图4-73所示。当B端绳突然剪断瞬时AB杆的角加速度大小为( )。 [JZ536_90_87.gif]
3328. 均质圆环的质量为m,半径为R,圆环绕O轴的摆动规律为φ=ωt,ω为常数。图4-74所示瞬时圆环对转轴O的动量矩为( )。 [JZ536_90_88.gif]
3329. 在图4-74中,将圆环的惯性力系向O点简化,其主矢[JZ536_90_89.gif]和主矩[JZ536_90_89_1.gif]的数值为( )。 [JZ536_88_78.gif]
3330. 半径为R、质量为m的均质圆轮沿斜面作纯滚动如图4-75所示。已知轮心C的速度为ν、加速度为a,则该轮的动能为( )。 [JZ536_90_90.gif]
3331. 在图4-75中,圆轮的惯性力系向轮心C点简化时,其主矢[JZ536_90_89.gif]和主矩[JZ536_90_89_1.gif]的数值分别为( )。 [JZ536_90_90.gif]
3332. (2005)均质细直杆OA长为ι,质量为m,A端固结一质量为m的小球(不计尺寸),如图4-76所示。当OA杆以匀角速度ω绕O轴转动时,该系统对O轴的动量矩为( )。 [JZ536_91_92.gif]
3333. (2005)在图4-76中,将系统的惯性力系向O点简化,其主矢[JZ536_90_89.gif]和主矩[JZ536_90_89_1.gif]的数值分别为( )。 [JZ536_91_92.gif]
3334. 如图4-77所示三个质量、半径相同的圆盘A、B和C,放在光滑的水平面上;同样大小和同方向的力F分别作用于三个圆盘的不同点,则惯性力分别向各自质心简化的结果是( )。 [JZ536_91_94.gif]
3335. 如图4-79所示水平杆AB=ι,质量为2m,剪断绳BC瞬间,A处约束力为( )。 [JZ536_92_96.gif]
3336. 如图4-80所示两系统均作自由振动,其中图(a)系统的周期和图(b)系统的周期分别为( )。 [JZ536_92_97.gif]
3337. 如图4-81所示三个振动系统的自由振动圆频率的关系为( )。 [JZ536_92_98.gif]
3338. (2012)已知单自由度系统的振动固有频率ω[zn.gif]=2rad/s,若在其上分别作用幅值相同而频率ω[1.gif]=1rad/s,ω[2.gif]=2rad/s,ω[3.gif]=3rad/s的简谐干扰力,则此系统强迫振动的振幅为( )。
3339. (2011)如图4-82所示振动系统中m=200kg,弹簧刚度k=10000N/m,设地面振动可表示为y=0.1sin(10t)(y以cm、t以s计)。则( )。 [JZ536_92_100.gif]
3340. a、b、c三种材料如图所示,强度极限σ[b2.gif]、弹性模量E、延伸率δ的正确排序是( )。 [JZ293_390_1.gif]
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