"19.3.1. Зависит ли число дифференциальных уравнений движения механической системы, составленных с помощью общего уравнения динамики, от числа степеней свободы этой системы?" ...
Подробнее »
"19.3.10. Определить модуль момента М пары сил, приводящей в движение редуктор, если главные моменты сил инерции М1Ф = 0,1 Н·м, М2Ф = 1 Н·м. Передаточное отношение ременной передачи i = 0,5, числа зубьев шестерен z1 = 50, z2 = 100." ...
Подробнее »
"19.3.11. Определить модуль силы F, под действием которой тело 1 массой m1 = 10 кг поднимается с постоянным ускорением а = 1 м/с2." ...
Подробнее »
"19.3.12. Определить модуль силы F, под действием которой тело 1 массой m = 1 кг поднимается по шероховатой наклонной плоскости с постоянным ускорением а = 1 м/с2. Коэффициент трения скольжения f = 0,1." ...
Подробнее »
"19.3.13. Балка 1 массой m1 = 200 кг лежит на валах 2 и 3, моменты инерции которых относительно оси вращения I1 = I2 = 0,1 кг·м2. Определить силу F, которую необходимо приложить к балке, чтобы сообщить ей ускорение а = 1 м/с2, если радиус r = 0,1 м." ...
Подробнее »
"19.3.14. Определить модуль момента М пары сил, действующей на барабан, если силы инерции тел Ф1 = 2 Н, Ф2 = 1 Н, радиус r = 0,1 м" ...
Подробнее »
"19.3.15. Определить модуль постоянного момента М пары сил, если груз 1, масса которого m1 = 10 кг, движется с ускорением 1 м/с2. Моменты инерции тел 2 и 3 относительно осей вращения I2 = 0,04 кг·м2, I3 = 0,02 кг·м2, радиус r = 0,1 м." ...
Подробнее »
"19.3.16. Определить модуль момента М пары сил, если тело 1 поднимается с ускорением 1 м/с2, массы тел m1 = m2 = 2 кг, радиус барабана 2, который можно считать однородным цилиндром, r = 0,2 м." ...
Подробнее »
"19.3.17. Определить модуль постоянного момента М пары сил, если угловое ускорение барабана ε = 1 рад/с2, массы тел m1 = m2 = 1 кг, радиус r = 0,2 м, барабан 1 считать однородным цилиндром." ...
Подробнее »
"19.3.18. Определить модуль момента М пары сил, если тело 1 массой 1 кг движется с постоянным ускорением 1 м/с2. Момент инерции барабана 2 относительно оси вращения I2 = 0,1 кг·м2, радиус r = 0,1 м." ...
Подробнее »
"19.3.19. Определить модуль постоянного момента М пары сил, при действии которой барабан 1 вращается с угловым ускорением ε = 1 рад/с2. Барабан 1 и каток 2 - однородные цилиндры одинакового радиуса r = 0,2 м, массы тел m1 = m2 = 2 кг." ...
Подробнее »
"19.3.2. Определить силу тяжести G1 ползуна 1, если в момент времени, когда угол α = 45°, силы инерции ползунов Ф1 = Ф2 = 10 Н." ...
Подробнее »
"19.3.20. Определить модуль силы F, под действием которой центр С однородного сплошного катка 1, масса которого m1 = 20 кг, а радиус r = 0,4 м, движется вверх с постоянным ускорением aC = 1 м/с2." ...
Подробнее »
"19.3.21. Определить угловую частоту свободных вертикальных колебаний тела 1, если его масса m1 = 0,5 кг, масса блока m2 = 1 кг, коэффициент жесткости пружины с = 100 Н/м. Блок считать однородным диском." ...
Подробнее »
"19.3.22. Определить угловую частоту свободных вертикальных колебаний тела 1, если его масса m = 1 кг, коэффициент жесткости пружины с = 100 H/м." ...
Подробнее »
"19.3.23. Определить период свободных вертикальных колебаний груза 1, если его масса m = 4 кг, коэффициент жесткости каждой пружины с = 100 Н/м, радиус r = 0,2 м." ...
Подробнее »
"19.3.24. Определить угловую частоту свободных вертикальных колебаний тела 1, если массы тел m1 = 1 кг, m2 = 2 кг, коэффициент жесткости пружины с = 100 Н/м." ...
Подробнее »
"19.3.25. Определить угловую частоту свободных колебаний тела 1, если его масса m = 1 кг, коэффициент жесткости пружины с = 1 Н/см." ...
Подробнее »
"19.3.3. Определить модуль момента М пары сил, действующей на кривошип 1, если в момент времени, когда кривошип 1 перпендикулярен направляющим ползуна 2, сила инерции ползуна Ф2 = 10 Н. Длина кривошипа l = 0,1 м." ...
Подробнее »
"19.3.4. Определить модуль момента М пары сил, если в момент времени, когда угол φ = 30°, главный момент сил инерции кривошипа М1Ф = 0,2 Н·м, главный вектор сил инерции кулисы Ф2 = 1 Н. Длина кривошипа ОА = 0,2 м. Механизм расположен в горизонтальной плоскости." ...
Подробнее »
"19.3.5. Определить модуль момента М пары сил, если в момент времени, когда угол φ = 30°, главный момент сил инерции кривошипа МФ = 0,2 Н·м, главный вектор сил инерции ползуна Ф = 1 Н. Длины звеньев ОА = АВ = 0,1 м. Механизм расположен в горизонтальной плоскости." ...
Подробнее »
"19.3.6. Кулисный механизм расположен в горизонтальной плоскости. Определить момент М пары сил, действующей на кривошип 1, если в момент времени, когда угол φ = 45°, главный момент сил инерции кривошипа М1Ф = 0,1 Н·м, главный вектор сил инерции кулисы Ф2 = 1 Н, расстояние l = 0,1 м." ...
Подробнее »
"19.3.7. Определить модуль момента М пары сил, действующей на диск 1, радиус которого ОА = 0,1 м, если в момент времени, когда радиус ОА перпендикулярен направляющим ползуна 2, момент сил инерции диска МФ = 0,1 Н·м, сила инерции ползуна Ф2 = 1 Н, сила тяжести ползуна G2 = 1 Н." ...
Подробнее »
"19.3.8. Определить модуль силы F, если главные векторы сил инерции катков Ф1 = 4 Н, Ф2 = 1 Н, главные моменты сил инерции М1Ф = 0,8 Н·м, М2Ф = 0,1 Н·м, радиус r = 0,1 м." ...
Подробнее »
"19.3.9. Определить силу тяжести G1 катка 1, если в момент времени, когда угол α = 45°, главные векторы сил инерции Ф1 = Ф2 = 10 Н, главные моменты сил инерции М1Ф = М2Ф = 0,5 Н·м. Радиус r = 0,1 м, массой тела 3 пренебречь." ...
Подробнее »