Кинематический анализ рычажных механизмов

1 Какой из методов кинематического анализа даёт наибольшую точность?   Графический; Аналитический; Графо – аналитический; Экспериментальный.
2 Векторы каких скоростей (ускорений) исходят из полюса плана скоростей (ускорений)?           Абсолютных скоростей; Относительных скоростей; Абсолютных ускорений; Относительных ускорений.
3 Как направлен вектор скорости точки А кривошипа ОА при известном направлении его вращения?           Параллельно звену ОА к центру вращения; Перпендикулярно к звену ОА в сторону его вращения; Параллельно звену ОА в сторону от центра вращения; Перпендикулярно к звену ОА в сторону, противоположную его вращению.
4 Как направлено ускорение точки А кривошипа ОА, если его угловая скорость постоянна?             Параллельно звену ОА к центру вращения; Перпендикулярно к звену ОА в сторону его вращения; Параллельно звену ОА в сторону от центра вращения; Перпендикулярно к звену ОА в сторону, противопо­ложную его вращению.
5 Какой вектор на плане скоростей изображает относительную скорость звена АВ?   Кинематический анализ рычажных механизмов - student2.ru   Кинематический анализ рычажных механизмов - student2.ru   Вектор Па; Вектор Пb; Вектор Пс; Вектор ab.  
6 Какой вектор на плане скоростей изображает скорость точки С звена АВ? Кинематический анализ рычажных механизмов - student2.ru     Кинематический анализ рычажных механизмов - student2.ru   Вектор Па; Вектор Пb; Вектор Пс; Вектор ab.
7 С помощью какой скорости можно определить угловую скорость звена АВ?   Кинематический анализ рычажных механизмов - student2.ru     Кинематический анализ рычажных механизмов - student2.ru   Скорость точки А; Скорость точки В; Скорость точки С; Относительная скорость звена АВ.
8 Для какого положения механизма скорость точки А равна скорости точки В? Кинематический анализ рычажных механизмов - student2.ru     Положение 1; Положение 2; Положение 3; Положение 4.    
9 Для какого положения механизма скорость точки В равна нулю?   Кинематический анализ рычажных механизмов - student2.ru     Положение 1; Положение 2; Положение 3; Положение 4.  
10 Для какого положения механизма скорость точки А равна относительной скорости звена АВ?   Кинематический анализ рычажных механизмов - student2.ru     Положение 1; Положение 2; Положение 3; Положение 4.  
11 Для какого положения механизма относительная скорость звена АВ равна нулю?   Кинематический анализ рычажных механизмов - student2.ru     Положение 1; Положение 2; Положение 3; Положение 4.  
12 С помощью какого ускорения можно определить угловое ускорение звена АВ? Кинематический анализ рычажных механизмов - student2.ru       Ускорение точки А; Нормальная составляющая относительного ускорения звена АВ; Тангенциальная составляющая относительного ускорения звена АВ; Ускорение точки В.  
13 Направлением какого ускорения определяется направление углового ускорения звена АВ?   Кинематический анализ рычажных механизмов - student2.ru               Нормальной составляющей относительного ускорения звена АВ; Тангенциальной составляющей относительного ускорения звена АВ; Полного относительного ускорения звена АВ; Ускорения точки В.  
14 Для какого положения механизма угловая скорость звена АВ равна нулю? Кинематический анализ рычажных механизмов - student2.ru     Положение 1; Положение 2; Положение 3; Положение 4.    
15 Для какого положения механизма угловое ускорение звена АВ равна нулю?   Кинематический анализ рычажных механизмов - student2.ru   Положение 1; Положение 2; Положение 3; Положение 4.  
16 Угловая скорость кривошипа рычажного механизма постоянна. Угловое ускорение какого звена этого механизма будет равно нулю? Шатуна; Коромысла; Кривошипа; Ползуна.  
17 Для какого звена необходимо определять ускорение Кориолиса?             Звена, совершающего вращательное движение; Звена, совершающего поступательное движение; Звена, совершающего сложное движение; Звена, совершающего плоскопараллельное движение.    
18 Какое положение является крайним ("мертвым") для центрального кривошипно-шатунного механизма?             Положение, в котором скорость ползуна является максимальной; Положение, в котором скорость ползуна является минимальной; Положение, в котором скорость ползуна равна нулю; • Положение, в котором скорость ползуна является средней между максимальной и минимальной.  
19 Что не входит в задачи кинематиче­ского анализа механиз­мов?                 Определение положений звеньев и траекторий точек; Определение линейных скоростей и ускорений точек; Определение угловых скоростей и ускорений звеньев; Определение размеров звеньев механизма.    
20 Рычажный механизм состоит из группы начального звена и трех групп Ассура. С какой группы следует начинать кинематический расчет этого механизма?             С группы начального звена; С группы Ассура, соединенной с группой начального звена; С группы Ассура, наиболее удаленной от группы начального звена; Порядок расчета не имеет значения.
21 Какие параметры подлежат определению при кинематическом расчете группы Ассура с тремя вращательными парами аналитическим методом?         Координаты внешних кинематических пар; Координаты внутренней кинематической пары; Длины звеньев группы; Угловые положения звеньев.
22 Чем определяется показатель сборки при кинематическом расчете группы Ассура с тремя вращательными парами аналитическим методом?         Знаком момента вектора группы относительно внутренней кинематической пары; Знаком углов поворота звеньев; Направлением вектора группы; Знаком угла, определяющего угловое положение вектора группы.  
23 Какие параметры подлежат определению при кинематическом расчете группы Ассура с двумя вращательными и внешней поступательной парами аналитическим методом?         Расстояние от начала координат до направляющей; Координаты ползуна; Координаты внешней; вращательной пары Угловое положение шатуна.
24 Чем определяется показатель сборки при кинематическом расчете группы Ассура с двумя вращательными и внешней поступательной парами аналитическим методом?         Знаком угла поворота оси Y до совмещения ее с единичным вектором n; Знаком косинуса угла между осью X' правой системы координат и вектором группы; Знаком угла, определяющего угловое положение шатуна; Знаком расстояния от начала координат до направляющей.  
25 Чем определяется направление осей X' и Y' правой системы координат при кинематическом расчете группы Ассура с двумя вращательными и внешней поступательной парами аналитическим методом?             Оси X' и Y' сонаправлены с единичными векторами tиn; Оси X' и Y' сонаправлены с осями координат X и Y; Ось X' сонаправлена с единичным вектором n; Ось Y' сонаправлена с единичным вектором t.    

Наши рекомендации