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正浮状态下,水压力在Z轴上的合力是为零。()


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考题 图案填充的“角度”是()A.以X轴正方向为零度,顺时针为正B.以Y轴正方向为零度,逆时针为正C.以X轴正方向为零度,逆时针为正D.ANSI31的角度是45°

考题 用起重机将质量为m的物体匀速吊起一段距离,那么作用在物体上的各力做功情况应该是下列说法中的哪一种(  )A.重力做正功,拉为做负功,合力做功为零 B.重力做负功,拉力做正功,合力做正功 C.重力做负功,拉力做正功,合力做功为零 D.重力不做功,拉力做正功,合力做正功

考题 力偶在任一轴上的投影恒为零,可以用一个合力来代替。

考题 在平面直角坐标系中,以坐标原点0为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系。已知 点A的极坐标为.直线Z的极坐标方程为且点A在直线Z上。 (1)求。的值及直线Z的直角坐标方程; (2)圆C的参数方程为试判断直线Z与圆C的位置关系。

考题 确定机床X、Y、Z坐标时,规定平行于机床主轴的刀具运动坐标为(),取刀具远离工件的方向为()方向。A、X轴,正B、Y轴,正C、Z轴,正D、Z轴,负

考题 满载状态下,只允许货物作Z轴方向上移动时,才能保证浮性依然具备。()

考题 在运输船舶正浮状态下,当中尾部的湿表面面积大于中首部时,中尾部水压力与中首部水压力大X轴上的分力关系是()A、中尾部中首部B、中尾部中首部C、中尾部=中首部D、视船型而定

考题 当船舶正浮于静水面时,水压力在X轴上的合力是为零。()

考题 方形截面梁,横截面弯矩为M,剪力为V,正应力σ为零的各点在()A、中性轴Z上B、纵向对称轴Y上C、侧边线上D、底部线上

考题 合力在任一轴上的投影等于()。A、各分力在同一轴上投影的代数和B、各分力在同一轴上投影的矢量和C、零D、各分力的标量和

考题 在研究任何一种故障的正序电流(电压)时,只需在正序网络中的故障点附加一个阻抗,设负序阻抗为Z2,零序阻抗为Z0,则单相接地附加阻抗为()。A、Z2+Z0B、Z2C、Z2*Z0/(Z2+Z0)

考题 当点的X、Y坐标为零时,点在Z轴上。

考题 力偶中的二力在任意轴上的合力为零,可以用大小相等、方向相反、在同一作用线上的两力来代替。

考题 回转件静平衡条件是分布在回转件上的各个偏心质量的()。A、离心惯性力合力为零B、离心惯性力的合力矩为零C、离心惯性力合力及合力矩均为零

考题 平面任意力系平衡的充分必要条件是()。A、合力为零B、合力矩为零C、各分力对某坐标轴投影的代数和为零D、主矢与主矩均为零

考题 平面任意力系平衡的充要条件是()。A、合力为零B、合力矩为零C、各分力对某坐标轴投影的代数和为零D、合力和合力矩均为零

考题 有两个力作用在一个有固定转轴的刚体上,则下述说法正确的是()。A、这两个力都垂直于轴作用时,它们对轴的合力矩一定是零B、这两个力都平行于轴作用时,它们对轴的合力矩一定是零C、当这两个力的合力为零时,它们对轴的合力矩也一定是零D、当这两个力对轴的合力矩为零时,它们的合力也一定是零

考题 在研究任何一种故障的正序电流(电压)时,只需在正序网络中的故障点附加一个阻抗,设负序阻抗为Z2,零序阻抗为Z0,则两相短路接地故障附加阻抗为Z2+Z0。

考题 为防止轴上零件在轴上移动,需要()固定;为传递转矩,轴上零件还应作()固定。

考题 若一力与空间直角坐标系的X轴和Y轴都相交,则该力在另一轴Z上的投影为零。

考题 某空问任意力系向某点简化,主矢为零,主矩在x轴,y轴上的投影分别为零,则该力系简化的最终结果可能是()。A、合力偶,且合力偶矩矢平行于Oxy平面B、合力偶,且合力偶矩矢平行于z轴C、力螺旋D、不确定

考题 车身坐标系中,三坐标读数规则是()。A、X轴“前负后正”,Y轴“左负右正”,Z轴“上正下负”B、X轴“前正后负”,Y轴“左负右正”,Z轴“上正下负”C、X轴“前正后负”,Y轴“左负右正”,Z轴“上负下正”D、X轴“前负后正”,Y轴“左正右负”,Z轴“上正下负”

考题 平面汇交力系平衡的必要和充分条件是()。A、合力为零B、力为多边形封闭C、所有分力在两个直角坐标轴上投影的代数和分别等于零

考题 在研究任何一种故障的正序电流(电压)时,只需在正序网络中的故障点附加一个阻抗,设负序阻抗为Z2,零序阻抗为Z0,则两相短路接地故障附加阻抗为()。A、Z2+Z0B、Z2C、Z2*Z0/(Z2+Z0)

考题 单选题平面任意力系平衡的充要条件是()。A 合力为零B 合力矩为零C 各分力对某坐标轴投影的代数和为零D 合力和合力矩均为零

考题 单选题合力在任一轴上的投影等于()。A 各分力在同一轴上投影的代数和B 各分力在同一轴上投影的矢量和C 零D 各分力的标量和

考题 单选题合力在某一轴上的投影,等于各分力在该投影轴上的投影的代数和,这一定理为()A 合力投影定理B 力的平移定理C 合力矩定理