Динамика.dor_ДО_24-119-С Без ИМ

Динамика.dor_ДО_24-119-С Без ИМ

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

11 вопросов Вариант 1 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Расположите в правильном порядке этапы аналитического расчета динамических нагрузок в технической механике:

  1. определение характеристик элементов исследуемой системы
  2. выбор математической модели, адекватно описывающей динамические процессы
  3. составление дифференциальных уравнений, описывающих динамические процессы
  4. решение дифференциальных уравнений и определение максимальных динамических нагрузок
Вопрос 2

Сопоставьте этапы решения динамических задач в технической механике со способами их выполнения:

  1. Выбор математической модели
  2. Определение характеристик системы
  3. Составление дифференциальных уравнений
  4. Решение дифференциальных уравнений
  5. аналитический, численный, компьютерный
  6. расчетный, справочный, экспериментальный
  7. теоретический, экспериментальный, расчетный
  8. аналитический, численный, экспериментальный
Вопрос 3

Рассматривать тело как материальную точку в динамике допустимо, если …

  1. размеры тела малы по сравнению с траекторией
  2. точки тела движутся одинаково при поступательном движении
  3. тело имеет сложную геометрическую форму
  4. тело вращается вокруг неподвижной оси
Вопрос 4

Мерой инертности тела в классической механике является …

  1. масса
  2. плотность
  3. объем
  4. сила
Вопрос 5

Второй закон Ньютона (основной закон динамики) устанавливает …

  1. связь между силой, действующей на тело, и его ускорением
  2. условия равновесия тела под действием сил
  3. возможность сохранения состояния покоя или равномерного движения
  4. зависимость массы тела от его объема
Вопрос 6

До Ньютона Галилею были известны … законы динамики

  1. первый и второй
  2. первый и третий
  3. второй и третий
  4. первый и четвертый
Вопрос 7

Классическая механика, основанная на законах динамики, — это механика, …

  1. описывающая движение в масштабах Солнечной системы
  2. основанная на законах сохранения
  3. использующая принципы относительности Галилея
  4. базирующаяся на законах Ньютона
Вопрос 8

Сила сопротивления движению при скольжении называется силой трения …

  1. скольжения
Вопрос 9

Работа, выполненная в единицу времени, — это …

  1. мощность
Вопрос 10

Отношение полезной работы к полной работе или полезной мощности ко всей затраченной мощности называется коэффициентом … действия

  1. полезного
Вопрос 11

Инженер-механик проектирует конвейерную ленту для транспортировки грузов на производственном предприятии. Одним из важных параметров, который необходимо рассчитать, является сила натяжения ленты. Правильный расчет этой силы является критически важным для обеспечения безопасной и надежной работы конвейера. Как инженер-механик должен подойти к расчету силы натяжения ленты конвейера с точки зрения динамики в технической механике?

  1. Инженер-механик должен учитывать только силу тяжести, действующую на груз, перемещаемый конвейером. Сила натяжения ленты будет равна весу груза, умноженному на коэффициент трения между лентой и приводными роликами. Это упрощенный подход, который не учитывает динамические эффекты, но может быть приемлем для медленно движущихся конвейеров с небольшой нагрузкой.
  2. Инженер-механик должен провести более комплексный расчет, учитывающий динамические силы, действующие на ленту конвейера. Он должен рассмотреть силы инерции, возникающие при ускорении и замедлении движения ленты, а также силы трения между лентой, роликами и грузом. Расчет должен основываться на принципах динамики, включая второй закон Ньютона, для получения точной оценки силы натяжения ленты. Это позволит спроектировать более надежную и безопасную систему.
  3. Инженер-механик должен провести расчет силы натяжения ленты конвейера, основываясь на принципах динамики в технической механике. Он должен рассмотреть силы инерции, возникающие при ускорении и замедлении движения ленты, силы трения между лентой, роликами и грузом, вес перемещаемого груза, конструкционные характеристики ленты (длина, площадь поперечного сечения, модуль упругости).