[vsesdal]
Количество страниц учебной работы: 10,2
Содержание:
1. Груз силой тяжести G=350 Н удерживается тросом, перекинутым через блок А, ось которого укреплена на стержнях АВ и АС. Определить силы реакции в стержнях, если углы равны, соответственно: α=60º, β=15º, γ=30º.
2. По заданному графику проекции скорости точки, движущейся прямолинейно, построить графики ее перемещения и ускорения. Какой путь прошла точка? На каком максимальном расстоянии от исходного положения она находилась в процессе движения? На каком расстоянии от исходного положения она находится в конце движения?
3. В механизме качающегося грохота определить угловую скорость кривошипа О2В=3r и скорость ползуна D при вертикальном положении кривошипа O1A, если АВ=CD=2r. Отношение BC/CO2=3/5, угловая скорость кривошипа О1А равна ω=6 рад/с, углы α=60º, β=45º. Длина кривошипа O1A равна r=0.1м.
4. Доска длиной l=6м, свободно положенная на две разновысокие опоры А и В, получив начальную скорость v0=0.5м/с, соскальзывает с опор вниз. Упадет ли доска с них, если коэффициент трения между доской и опорами f=0.6, а размеры на рис.8.4: a=0.3l, b=0.5l, h=0.14l.
5. На однородной балке массой m=3т установлена лебедка силой тяжести G=25кН, поднимающая на тросе, наматывающемся на барабан d=0.1l, груз силой тяжести Q=12кН с ускорением а=3м/с2. Определить нагрузки на опоры А и В, если b=0.4l, c=0.2l. Массу троса не учитывать.
Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Учебная работа № 187046. Контрольная Контрольная по теоретической механике

    Выдержка из похожей работы

    …….

    Определение величин по теоретической механике

    …..177-2
    (function(w, d, n, s, t) {
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() {
    Ya.Context.AdvManager.render({
    blockId: “R-A-98177-2”,
    renderTo: “yandex_rtb_R-A-98177-2”,
    async: true
    });
    });
    t = d.getElementsByTagName(“script”)[0];
    s = d.createElement(“script”);
    s.type = “text/javascript”;
    s.src = “//an.yandex.ru/system/context.js”;
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
    })(this, this.document, “yandexContextAsyncCallbacks”);
    Ответ:
    3. D10. Применение теоремы об изменении
    кинетической энергии к
    изучению движения
    механической системы
    Дано:
    Определить  при
    Решение
    Применим теорему об
    изменении кинетической энергии системы:
    Рассматривая, система
    неизменяема, поэтому . Так как в начальном положении
    системы находится в покое, то , тогда:
    Составить кинетические
    соотношения:
    Вычислим кинетическую
    энергию системы в конечном положении:
    Найдем сумму работ всех
    внешних сил на заданном перемещении:
    Yandex.RTB R-A-98177-2
    (function(w, d, n, s, t) {
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() {
    Ya.Context.AdvManager.render({
    blockId: “R-A-98177-2”,
    renderTo: “yandex_rtb_R-A-98177-2”,
    async: true
    });
    });
    t = d.getElementsByTagName(“script”)[0];
    s = d.createElement(“script”);
    s.type = “text/javascript”;
    s.src = “//an.yandex.ru/system/context.js”;
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
    })(this, this.document, “yandexContextAsyncCallbacks”);
    Для определения скорости  воспользуемся уравнением:
     
    Ответ:
    4. D19. Применение общего управления
    динамики к исследованию
    движения механической системы
    с одной степенью свободы
     
    Дано:
    Определить:
    Решение:
    Сообщим системе возможное
    перемещение в направлении ее действительного движения.
    Составим общее уравнение
    динамики:
    где  и  –
    углы поворотов блоков 2 и 3.
    Найдем зависимость между
    возможными перемещениями
    Определим силы и моменты
    сил инерции.
    Подставляя полученное
    выражение в общее уравнение динамики, найдем ускорение груза 1. Yandex.RTB R-A-98177-2
    (function(w, d, n, s, t) {
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() {
    Ya.Context.AdvManager.render({
    blockId: “R-A-98177-2”,
    renderTo: “yandex_rtb_R-A-98177-2”,
    async: true
    });
    });
    t = d.getElementsByTagName(“script”)[0];
    s = d.createElement(“script”);
    s.type = “text/javascript”;
    s.src = “//an.yandex.ru/system/context.js”;
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
    })(this, this.document, “yandexContextAsyncCallbacks”);
    Для определения натяжения
    в ветви нити 1-2 мысленно разрежем нить и заменим её действие на груз 1
    реакцией . На основании принципа Даламбера имеем:
     
    Ответ:
    5. D14. Применение принципа возможных
    перемещений к решению