理论力学刚体静力学专门问题.doc

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1、第四章 刚体静力学专门问题一、是非题1摩擦力的方向总是和物体运动的方向相反。 ( )2摩擦力是未知约束反力,其大小和方向完全可以由平衡方程来确定。 ( )3静滑动摩擦系数的正切值等于摩擦角。 ( )4在任何情况下,摩擦力的大小总等于摩擦力系数与正压力的乘积。 ( )5当考虑摩擦时,支承面对物体的法向反力和摩擦力的合力与法线的夹角称为摩擦角。 ( )6只要两物体接触面之间不光滑,并有正压力作用,则接触面处摩擦力一定不为零。 ( )7在求解有摩擦的平衡问题(非临界平衡情况)时,静摩擦力的方向可以任意假定,而其大小一般是未知的。 ( )8滚阻力偶的转向与物体滋动的转向相反。 ( )二、选择题1五根等

2、长的细直杆铰接成图示杆系结构,各杆重量不计若PA=PC=P,且垂直BD。则杆BD的内力SBD= 。 -P(压); (压);/3(压);/2(压)。2图示(a)、(b)两结构受相同的荷载作用,若不计各杆自重,则两结构A支座反力 ,B支座反务 ,杆AC内力 ,杆BC内力 。 相同; 不同。3若斜面倾角为,物体与斜面间的摩擦系数为f,欲使物体能静止在斜面上,则必须满足的条件是 。 tg f; tg f; tg f; tg f。4已知杆OA重W,物块M重Q。杆与物块间有摩擦,而物体与地面间的摩擦略去不计。当水平力P增大而物块仍然保持平衡时,杆对物体M的正压力 。 由小变大; 由大变小; 不变。5物A重

3、100KN,物B重25KN,A物与地面的摩擦系数为0.2,滑轮处摩擦不计。则物体A与地面间的摩擦力为 。 20KN; 16KN; 15KN; 12KN。6四本相同的书,每本重G,设书与书间的摩擦系数为0.1,书与手间的摩擦系数为0.25,欲将四本书一起提起,则两侧应加之P力应至少大于 。 10G; 8G; 4G; 12.5G。三、填空题 1图示桁架中,杆的内力为 ;杆的内力为 。2物体受摩擦作用时的自锁现象是指 。3已知砂石与皮带间的摩擦系数为f=0.5,则皮带运输机的输送送带的最大倾角 。4物块重W=50N,与接触面间的摩擦角m=30,受水平力作用,当Q=50N时物块处于 (只要回答处于静止

4、或滑动)状态。当Q= N时,物块处于临界状态。5物块重W=100KN,自由地放在倾角在30的斜面上,若物体与斜面间的静摩擦系数f=0.3,动摩擦系数f=0.2,水平力P=50KN,则作用在物块上的摩擦力的大小为 。6均质立方体重P,置于30倾角的斜面上,摩擦系数f=0.25,开始时在拉力作用下物体静止不动,逐渐增大力,则物体先 (填滑动或翻倒);又,物体在斜面上保持静止时,T的最大值为 。四、计算题1图示桁架中已知P1=P2=P=1000KN,试求AC、BC、BD三杆的内力。2在图示平面桁架中,已知:P、L。试求CD杆的内力。3图示桁架。已知:a=2m,b=3m,P1=P2=P=10KN。试求

5、1、2杆的内力。4在图示物块中,已知:、,接触面间的摩擦角M。试问: 等于多大时拉动物块最省力;此时所需拉力P为多大。5半圆柱体重P,重心C到圆心O点的距离为=4R/(3),其中R为半圆柱半径,如半圆柱体与水平面间的静摩擦系数为f。试求半圆柱体刚被拉动时所偏过的角度。6图示均质杆,其A端支承在粗糙墙面上,已知:AB=40cm,BC=15cm,AD=25cm,系统平衡时min=45。试求接触面处的静摩擦系数。7已知:物块A、B均重G=10N,力P=5N,A与B、B与C间的静摩擦系数均为f=0.2。 判断两物块能否运动; 试求各物块所受的摩擦力。8一均质物体尺寸如图,重P=1KN,作用在C点,已知

6、:物体与水平地面摩擦f=0.3。求使物体保持平衡所需的水平力的最大值。9在图示桌子中,已知:重P,尺寸L1、L2。若桌脚与地面间的静摩擦系数为f。试求桌子平衡时,水平拉力应满足的条件。10均质杆AD重,BC杆重不计,如将两杆于AD的中点C搭在一起,杆与杆之间的静摩擦系数f=0.6。试问系统是否静止。11已知:G=100N,Q=200N,A与C间的静摩擦系数f1=1.0,C与D之间的静摩擦系数f2=0.6。试求欲拉动木块C的Pmin=?12曲柄连杆机构中OA=AB,不计OA重量,均质杆AB重P,铰A处作用铅垂荷载2P,滑块B重为Q,与滑道间静滑动摩擦系数为f,求机构在铅垂平面内保持平衡时的最小角

7、度。第四章 刚体静力学专门问题参考答案一、是非题1、错 2、错 3、错 4、错 5、错 6、错 7、对 8、对二、选择题1、 2、 3、 4、 5、 6、三、填空题1、杆的内力为:。杆的内力为:Q。2、如果作用于物体的全部主动力的合力的作用线在摩擦角之内,则不论这个力怎么大,物体必保持静止的一种现象。3、=Arc tg f=26.57 4、滑动;505、6.7KN 6、翻倒;T=0.683P四、计算题1、解:取整体;mA()=02Pcos45Pcos45+3Pcos454cosYE=0YE=1500KNY=0 YA+YEP3=0 YA=1500KN用截面II截割留左部分mB()=0 SACsi

8、n45YAcos45=0 SAC=1500KNY=0 SBCsin45P+YA=0 SBC=707KNX=0 SAC+SBD+SBCcos45=0 SBD=2000KN2、解:取整体mA=0, YB8LP4L=0 YB=P/2取图示部分=2=6Lmo=0,YB2L+SCDcos454L+SCDsin452L=0解得;SCD=0.236P3、解:对整体 mA()=0,P2b+2ap+NE5b=0,NE=2P(ba)/5b部分桁架 mH()=0,S1 a+NE b=0,S1=2P(ba)/5a节点F X=0, S2=S1=2P(ba)/5a4、解:用几何法(1)是最省力,此时 =+m(2)Pmin

9、/sin(m+)=Q/sin90 Pmin=Qsin(+m)5、解:选半圆体为研究对象, 由:X=0 QFm=0Y=0 NP=0mA()=0PasinQ(RRsin)=0Fm=Nf由上述方程联立,可求出在临界平衡状态下的K为6、解:对AB杆。mD()=0, NA25Wcos4520=0NA=2W/5mc()=0,W5+F25N25=0F=(21)W/5又FfN f(21)/2=0.6467、解:(1)取物块A为研究对象Y=0 NAGPsin30=0 NA=12.5NFAmax=NAf=2.5N使A沿B物块运动的力 Px=Pcos30=4.33NPxFAmax所以A物块沿B物块运动取整体为研究对

10、象Y=0 NC2GPsin30=0NC=22.5NFBmax=NCf=4.5N所以B物块不动(2)由上面计算可知A物块上摩擦力为FAmax= 2.5N取B物块为研究对象,因B物块不动X=0 FAmaxFB=0FB=FAmax=2.5N8、解:不翻倒时:mA()=0 Q12+P0.4=0 此时Q=Q1= 0.2KN不滑动时:X=0 FmaxQ2=0Y=0 P+N=0此时Q=Q2=Fmax=0.3KN所以物体保持平衡时:Q=Q1=0.2KN9、解:(一)假设先滑动对桌子 X=0 Q(FA+FB)=0Y=0 NA+NBP=0又 FA+FBf(NA+NB) QfP(二)假设先翻倒对桌子 mB=0 PL

11、1QL2=0 Q=PL1/L2 所求之Q应满足 fPQL1 P/L210、解:取AB杆,假设AB杆处于平衡状态mA()=0,Lcos60W+Scos30L=0 S=W/N=Scos30=W/2F=Ssin30=0.288WFmax=fN=0.3W FFmax 系统处于静止状态11、解:取ABmB()=0ABsin45GABNsinABFmaxsin45=0Fmax=Nf1 N=G/2(1+f1)=25N取CY=0, N1QN=0 N1=225NX=0, PminFmaxF1 max=0 Pmin=160N12、解:取AB,使处于最小F=fN 设AB=LmB()=0 L So A sin2PLcosPLcos=0S o A=5P/sinY=0 N2PPQ+SO Asin=0 N= 7P+QX=0 F+ SO Asin=0 F=f(7P+4Q)tg=5P/(7Pf+4Qf)min=a r c tg5P/(4Qf+7Pf)8 / 8文档可自由编辑打印

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