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3261. 已知F[1.gif]、F[2.gif]、F[3.gif]、F[4.gif]为作用于刚体上的平面汇交力系,其力矢关系如图4-3所示,由此可知( )。 [JZ536_75_4.gif]
3262. (2005)平面汇交力系(F[1.gif],F[2.gif],F[3.gif],F[4.gif],F[5.gif])的力多边形如图4-4所示,则该力系的合力F[zzr.gif]等于( )。 [JZ536_75_5.gif]
3263. (2011)两直角刚杆AC、CB支承如图4-5所示,在铰C处受力F作用,则A、B两处约束力的作用线与x轴正向所成的夹角分别为( )。 [JZ536_75_6.gif]
3264. 已知F[1.gif]、F[2.gif]、F[3.gif]、F[4.gif]为作用于刚体上的平面汇交力系,其力矢关系如图4-6所示为平行四边形。由此可知( )。 [JZ536_75_7.gif]
3265. 某平面任意力系向O点简化后,得到如图4-7所示的一个主矢F[zzr.gif]'和一个主矩Mo,则该力系的最后简化结果为( )。 [JZ536_75_8.gif]
3266. 图4-8所示结构在斜杆CD的中点作用一铅垂向下的力F,杆AB水平,各杆的自重不计,铰支座A的约束力F[zzA.gif]的作用线应该是( )。 [JZ536_75_9.gif]
3267. (2012)图4-10所示刚架中,若将作用于在B处的水平力P沿其作用线移至C处,则A、D处的约束力( )。 [JZ536_76_11.gif]
3268. (2012)图4-11所示一绞盘有三个等长为ι勺柄,三个柄均在水平面内,其间夹角都是120°。如在水平面内,每个柄端分别作用一垂直于柄的力F[1.gif]、F[2.gif]、F[3.gif],且有F[1.gif]=F[2.gif]=F[3.gif]=F,该力系向O点简化后的主矢及主矩为( )。 [JZ536_76_12.gif]
3269. (2010)等边三角形ABC,边长为a,沿其边缘作用大小均为F的力F[1.gif]、F[2.gif]、F[3.gif],方向如图4-12所示,力系向A点简化的主矢及主矩的大小分别为( )。 [JZ536_77_13.gif]
3270. (2007)如图4-13所示,重力为W的圆球置于光滑的斜槽内,右侧斜面对球的约束力[JZ536_76_14.gif]的大小为( )。 [JZ536_76_14_1.gif]
3271. (2010)三铰拱上作用有大小相等、转向相反的两个力偶,其力偶矩大小为M,如图4-14所示。略去自重,则支座A的约束力大小为( )。 [JZ536_77_15.gif]
3272. (2013)图4-19所示构架由AC、BD、CE三杆组成,A、B、D、C处为铰接,E处光滑接触。已知:F[zp.gif]=2kN,θ=45°,杆及轮重均不计。则E处约束力的方向与x轴正向所成的夹角为( )。 [JZ536_78_20.gif]
3273. 图4-21所示三铰支架上作用两个转向相反、大小相等且不为零的力偶m[1.gif]和m[2.gif],支架自重不计。则支座B的约束力为( )。 [JZ536_79_22.gif]
3274. (2006)已知图4-22所示结构中的g,L,则固定端B处约束力的值为(设力偶逆时针转向为正)( )。 [JZ536_79_23.gif]
3275. 两直角刚杆ACD,BEC在C处铰接,并支承如图4-23所示。若各杆重不计,则支座A处约束力的方向为( )。 [JZ536_79_24.gif]
3276. (2011)图4-24中,均质杆AB重力为F,用铅垂绳CD吊在天花板上,A、B两端分别靠在光滑的铅垂墙面上,则A、B两端约束力的大小是( )。 [JZ536_79_25.gif]
3277. (2012)图4-25所示起重机的平面构架,自重不计,且不计滑轮自重。已知F=100kN,L=70cm,B、D、E为铰链连接,则支座A的约束力为( )。 [JZ536_79_26.gif]
3278. (2012)平面结构如图4-26所示,自重不计。已知F=100kN。判断图示BCH桁架结构中,内力为零的杆数是( )。 [JZ536_79_27.gif]
3279. (2008)图4-27所示平面桁架的尺寸与载荷均已知。其中,杆1的内力大小F[s1.gif]为( )。 [JZ536_80_28.gif]
3280. (2007)图4-28中,桁架结构形式与载荷F[xP.gif]均已知。结构中杆件内力为零的杆件数为( )。 [JZ536_80_29.gif]
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