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文檔簡介
4.在圖示機構中,沿斜面純滾動的圓柱體O和鼓輪O為均質物體,質量均為m,半徑均為R。繩子不能伸縮,其質量略去不計。粗糙斜面的傾角為,不計滾阻力偶。如在鼓輪上作用一常力偶M。求(1)鼓輪的角加速度;(2)軸承O的水平約束力;(3)繩子的拉力;(4)圓柱體O與斜面間的摩擦力?(15分) 解:設圓柱體角速度為,鼓輪O的角速度為,圓柱體質心的速度為、加速度為(1)初始時圓柱體與鼓輪系統動能為:圓柱體滾過距離S,鼓輪轉過角度時系統的動能為:外力所做的功為:由動能定理得:(2)取鼓輪O為研究對象,受力如圖,由剛體定軸轉動微分方程:由質心運動定理可得:(3)對圓柱體進行受力分析、由相對于質心的動量矩定理得: 1、平面力系向點1簡化時,主矢FR0,主矩M10,如將該力系向另一點2簡化,則(C)。 A:FR0,M20; B:FR0,M2M1; C:FR0,M2M1; D:FR0,M2M1。2.已知力F作用在直角折桿ABC的自由端C處,方向鉛垂向下,如圖所示。AB部分長度為l,BC部分長度為l/2,A端為固定端,則力F對圖示x、y、z軸之矩的值分別為( C )A.Fl,Fl,Fl B.Fl,0,FlC.Fl,0,Fl D.Fl,0,03、質量為m1,半徑為r的均質圓盤上,沿半徑方向焊接一長為l,質量為m2的均質桿,整個物體繞圓盤中心以以角速度轉動,該物體此時的總動量為大小(D)A. (m1r+m2l)(m1r+m2l/2)m1(r+l/2)m2(r+l/2)4、直角剛桿AO=2m,BO=3m,已知某瞬時A點的速度A=6m/s;而B點的加速度與BO成=60,則該瞬時剛桿的角速度=( A )rad/s,角加速度=(D )rad/s2.A 3 B C D 5 圖示圓盤在水平面上無滑動地滾動,角速度=常數,則輪心的加速度大小為(A ),速度瞬心的加速度大小為( B )。A 0 B 2r C 22r D 42r1. 合矢量在任一軸上的投影等于各矢量在同一軸上投影的代數和,這就是_矢量投影_定理。若有一平面匯交力系已求得X=80N和Y=60N,則合力大小R=_100N_。2. 摩擦角m的正切tgm=_fs_,斜面的自鎖條件是斜面的傾角 。3. 質點慣性力的大小等于質點的質量與 加速度 的乘積,方向與加速度的方向_相反_。4. 已知點的運動方程x=2sin4t,y=2cos4t,z=4t m,則點的切向加速度的大小at ,法向加速度的大小an 。5. A、B兩點的距離a=10cm,P=15KN,欲將P力從B點平移到A點,得到的力P=_15KN_,附加力偶矩mA=_1500 N.m_。6. 勻質圓輪質量為m、半徑為R,在地面上作純滾動。已知質心C的速度為V,則輪的動能T=_7如圖所示,勻質圓盤半徑為r,質量為m,角速度為,圓盤對過盤緣上軸的動量矩Lo=_。、在圖示機構中,桿O1AO2B,且O1A=O2B,O2CO3D,且O2C=O3D,O1A=200mmO2B=200mm,CM=MD=300mm,若桿AO1以角速度=3rad/s勻速轉動,則D點的速度的大小為1.2m/s,M點的加速度的大小為3.6m/s2。9已知 均質桿l, m 彈簧強度 k, AB水平時平衡, 彈簧變形 ,若取桿平衡位置為零勢能位置,桿于微小擺角處,系統相對于零勢能位置的勢能應為:。 10. 在某瞬時,質點系在約束允許的條件下,可能實現的任何無限小的位移稱為:虛位移。1、如圖所示結構桿重不計,已知:q3kN/m, P4 kN,M 2kNm,L2m,C為光滑鉸鏈。試求固定端A處、滾動支座B處的約束反力。?(15分)解:(1)取BC桿為研究對象,其上作用的力偶矩為M,則B、C處的約束力,必組成力偶,受力分析如圖(2)取AC桿為研究對象,受力分析如圖2. 以勻角速度o繞O軸轉動,借助滑塊帶動搖桿BC繞B軸擺動。已知OA=r,OB=r,且O、B兩點的連線處于鉛垂位置。試求當曲柄OA在水平向右位置時,搖桿BC的角速度與角加速度。(15分) 解:取曲柄端點A為動點,動系固結在搖桿BC上,三種速度方向如圖:由速度平行四邊形可知:由加速度合成定理,各個加速度方向如圖:將上式向軸投影得3. 如圖所示,曲柄OA長為r,AB桿長為r,BO1桿長為2r,圓輪半徑為R=r,OA以勻角速度0轉動,若=45,=30,求桿O1B的角速度和圓輪的角速度。(10分)解:由于OA作定軸轉動,故:此瞬時B點速度方向豎直向下,即AB作瞬時平移:桿O1B作平面運動,速度瞬心如圖所示:圓輪作平面運動與地面接觸點為速度瞬心,則圓輪轉動角速度為:5、輪軸質心位于處,對軸的轉動慣量為。在輪軸上有兩個質量各為和的物
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