контрольно-оценочные средства по дисциплине Техническая механика


Закон вращательного движения тела φ = 0,25t3 + 4t? Определить вид движения
Равномерное
Равноускоренное
Равнозамедленное
Переменное
Закон вращательного движения колеса φ = 0,3t3 + 3 . Определить ускорение колеса в момент t = 5 с7,5 рад/с29 рад/с222,5 рад/с225,5 рад/с2При торможении ротора электродвигателя его скорость меняется согласно графику. Рассчитать число оборотов ротора до полной остановки

938об/мин
942 об/мин
150 об/мин
450 об/мин
4. Какие ускорения возникнут в точке А при равномерном вращении колеса?

an≠0; at=0
an=0; at≠0
an≠0; at≠0
an=0; at=0
5.Определить полное ускорение на ободе колеса r= 0,6 м, при t = 3 с, если ω = 11 рад/с. Движение равномерное
а = 6,6 м/с2а = 3,96 м/с2а = 72,6 м/с2а= 19,8 м/с26. По заданному закону вращения регулятора φ = π(1 +2t) определить вид движения
Равномерное
Равноускоренное
Равнозамедленное
Переменное
7. Закон вращательного движения колеса φ = 6t - l,5t2 Определить время до полной остановки
2c
4c
8c
10c
8. Закон вращательного движения 3колеса φ = 6t - l,5t2 Определить число оборотов колеса до остановки
1 об
0 об
6 об
12 об
9. При вращении скорость маховика изменяется по графику.
Определить угловое ускорение маховика в конце рассматриваемого участка n1= 420 об/мин, t1 = 20 с
1,2 рад/с22,2 рад/с24,2 рад/с22,8 рад/с210. Определить нормальное ускорение точек на ободе колеса диаметром 0,2 м, если закон движения φ= 0,4t3 t = 3с
0,4 м/с27,2 м/с211,7 м/с223,3 м/с211. Закон движения колеса φ = 0,32πt3
Определить угловую скорость вращения колеса в момент t = 5 с24 рад/с215,8 рад/с275,4 рад/с2131,2 рад/с212. Колесо вращается по закону φ = 0,32πt3. Определить угловое ускорение колеса в момент t= 3 с1.18 рад/с22.5,8 рад/с23.8,6 рад/с214,4 рад/с213. Скорость ротора менялась согласно графику и за 120 оборотов достигла ω= 50,2 рад/с.

Определить время до полной остановки
4,8с
15с
30с
42с
14. По графику скоростей определить вид движения на участке 3

Равномерное
Равноускоренное
Равнозамедленное
Неравномерное
15. Автомобиль движется по круглому арочному мосту r = 100 м согласно уравнению S=10t+t2 Определить полное ускорение автомобиля через 3 с движения
2 м/с24 м/с23,24 м/с26,67 м/с216. По графику скоростей точки определить путь, пройденный за время движения

S=92 м
S=132 м
S=172 м
S=192 м
17. Тело, двигаясь из состояния покоя равноускоренно, достигло скорости v = 10 м/с за 25 с. Определить путь, пройденный телом за это время
S=125 м
S=625 м
S=1250 м
S=1450 м
18. Точка движется по линии АВС и в момент t занимает положение В. Определить вид движения очки
аt = const
Равномерное
Равноускоренное
Равнозамедленное
Неравномерное
19. Автомобиль движется по круглому арочному мосту r = 50м согласно уравнению S=l0 t. Определить полное ускорение автомобиля через 3 с движения
а = 2 м/с2а = 4 м/с2а = 4,47 м/с2а = 6,67 м/с220. Тело, двигаясь из состояния покоя равноускоренно, достигло скорости V=50 м/с за 25 с. Определить путь, пройденный телом за это время
S = 125 м
S = 625 м
S = 1250 м
S = 1450 м
21. Шарик скатывается по желобу ABCDE (трение отсутствует, VA = 0). В данный момент параметры его движения v = 2 м/с; аt= —2 м/с2; аn = 0. На каком из участков желоба находится шарик
1. 1

2. 2
3. 3
4. 4
22. Точка движется прямолинейно согласно уравнению S=0,5t2+ 10t+5 Определить начальную скорость и ускорение на 3-ей секунде движения
Vq = 10 м/с; а = 1 м/с2
Vq = 10 м/с; a= - 1 м/с2
Vq = 30 м/с; а = 4 м/с2
Vq = 30 м/с; а = 3 м/с2
23. Тело, имевшее начальную скорость 120 м/с, остановилось, пройдя 1200 м. Определить время до остановки
t=20с
t=6 c
t=10c
t=15c
24. Свободная материальная точка, масса которой равна 8 кг, движется прямолинейно согласно уравнению S=2,5t2 Определить действующую на нее силу
F=16H
F=20H
F=40H
F=80H
25. Точка М движется криволинейно и неравномерно. Выбрать формулу для расчета нормальной составляющей силы инерции

та
тεr


26. Определить силу натяжения троса барабанной лебедки, перемещающего вверх груз массой 100 кг с ускорением а = 4 м/с2
400 H
981 H
1381 H
1621 H
27. Чему равна сила давления автомобиля на мост при скорости V= 20 м/с, когда он находится на середине моста, если вес автомобиля G =35 кН, а радиус кривизны моста r = 800 м?

27,25 кН
33,22 кН
35 кН
36,75кН
28. На материальную точку действует одна постоянная сила. Как будет двигаться точка?

Равномерно прямолинейно
Равномерно криволинейно
Неравномерно прямолинейно
Неравномерно криволинейно
29. Определить силу давления человека на пол кабины лифта в случае, если лифт поднимается с ускорением a = 3 м/с2. Вес человека G= 700 Н, q = 9,81 м/с2506 Н
679 Н
700 Н
914Н
30. Условие прочности при растяжении – сжатии имеет вид:
1. ;
2. ;
3. ;
4.
31. Как называется напряжение, соответствующее максимальной силе?
1. предел прочности(временное сопротивление);
2. предел упругости;
3. предел пропорциональности;
4. предел текучести.
32. Какой участок диаграммы растяжения является зоной текучести?
А
О
В
С
Д
F


1. участок ОА;
2. участок АВ;
3. участок СД;
4. участок ВС.
33. По какой из приведённых формул определяются нормальные напряжения при растяжении:
1.;
2. ;
3. ;
4. .
34. В каких единицах измеряются нормальные и касательные напряжения?
1. Н/м3;
2. МПа ;3. кН/м ;4. нет правильного ответа .35. Какой участок диаграммы растяжения является зоной упругости?
А
О
В
С
Д
F


1. участок АВ;
2. участок ОА;
3. участок СД;
4. участок ВС


36. Для какого напряжения справедлив закон Гука?
1. предел прочности ; 3. предел упругости ;
2. предел текучести; 4. предел пропорциональности.
37. Если продольная сила N вызывает растяжение, то она считается:
положительной
отрицательной
нет правильного ответа.
38. Для заданного бруса определить наибольшие нормальные напряжения. Если F = 10кН, A = 2см2
l
3FF
2F2l
2l

1. 10 МПа;
2. 100 МПа;
3. 50 МПа;
4. 120 МПа .39. Определить изменение длины бруса. Если F=10кН, A=2см2, Е=2·105 МПа, l=0,2м
l
3FF
2F2l
2l

1. ∆l= –0,15мм ;2. ∆l= –2мм ;3. ∆l= –3мм ;4. ∆l = 4,5мм .40. Возникновением каких внутренних силовых факторов характеризуется прямой поперечный изгиб?
1. Мизг;
2. Мизг и Q;
3. Q;
4.нет правильного ответа.
41. Как называется внутренний силовой фактор, численно равный сумме поперечных внешних сил, приложенных к балке по одну сторону от рассматриваемого сечения?
1. осевая сила; 3. крутящий момент;
2. изгибающий момент; 4. поперечная сила.
42. Назовите внутренний силовой фактор, численно равный сумме моментов внешних сил, приложенных по одну сторону от рассматриваемого сечения относительно центра тяжести этого сечения.
1. осевая сила; 3. крутящий момент;
2. изгибающий момент; 4. поперечная сила.
43. Возникновением каких внутренних силовых факторов характеризуется прямой чистый изгиб?
Мизг; 2. Мизг и Q; 3. Q; 4. нет правильного ответа.
44. Чему равна горизонтальная опорная реакция горизонтальной балки при вертикальной нагрузке?
1. зависит от внешней нагрузки; 3. нулю;
2. величине вертикальной нагрузки; 4. нет правильного ответа.
45. Условие прочности при изгибе имеет вид:
1. ; 2. ; 3. ; 4. .
46. Поперечные сечения бруса, плоские и нормальные к его оси до деформации, остаются плоскими и нормальными к оси и после деформации. Что за гипотеза сформулирована?
1. суперпозиции; 3. начальных размеров;
2. плоских сечений; 4. нет правильного ответа.
47. Разделив изгибающий момент на осевой момент сопротивления, получим:
1. нормальное напряжение; 3. допускаемую силу;
2. момент инерции; 4. касательное напряжение
48. По какой формуле определяются максимальные нормальные напряжения при изгибе?
1. ; 2. ; 3. ; 4.
49. Формула проектного расчёта при изгибе:
1. ; 2.; 3. ; 4. .
50. Формула проверочного расчёта при изгибе:
1. ; 2. ; 3. ; 4..
51. Какие поперечные сечения являются рациональными для балок из пластичного материала: круг, кольцо, двутавр при равных площадях?
1. круг; 2. кольцо; 3. двутавр; 4. безразлично
52. Условие прочности при кручении имеет вид:
1. ; 2. ;
3.; 4.
53. Условие жесткости при кручении имеет вид:
1. ; 2. ; 3. ; 4. .
54. Дано: . Вычислить величину крутящего момента, который можно передать через данный вал.
1. Т = 25,6 Н·м ; 2. Т = 256 Н·м ; 3. Т = 2560 Н·м; 4. Т = 100 Н·м.
T1
T2
l2l
55. К стальному валу круглого поперечного сечения приложены два момента Т2 =30 кН·м и Т1. Определить при каком значении момента Т1 угол поворота правого концевого сечения вала равен нулю ? 1. Т1 =15,7 кН·м;
2. Т1 =20 кН·м;
3. Т1 =45 кН·м;
4. Т1 =30 кН·м;
56. Для вала круглого сечения D = 10 см, передающего крутящие моменты: Т1 =16 кН·м ;Т2 =10 кН·м Т3 =6 кН·м определить максимальные касательные напряжения.
T3
T2
T1

1.= 25 МПа;
2.= 51 МПа ;
3.= 82 МПа ;
4. = 20 МПа.
57. Определить диаметр вала для передачи мощности N = 50кВт, при частоте вращения n = 300 об/мин., если =30 МПа.
1. D 65мм; 2. D 54мм; 3. D32мм; 4. D22мм.58. Закон Гука при сдвиге :1. ; 2. ; 3. ; 4. .

59. Модуль сдвига имеет размерность :1. кН ; 2. МПа ; 3. верны ответы 2 и 4 ; 4. .
60. Условие прочности при расчете на срез имеет вид :
1. ; 2. ; 3. ; 4. .
61. Условие прочности на смятие имеет вид :
1. ; 2. ; 3. ; 4. .
62. Какое из приведенных выражений будет соответствовать проектировочному расчету на срез ?1. ; 2. ; 3. ; 4. .
63. Какое из приведенных выражений будет соответствовать проверочному расчету на срез?
1. ; 2. ; 3. ; 4. .
64. Какое из приведенных выражений будет соответствовать проектировочному расчету на смятие ?1. ; 2. ; 3.; 4. .
65. Какое из приведенных выражений будет соответствовать проверочному расчету на смятие ?1.; 2.; 3. ; 4. .
66. Формула для определения максимальной допускаемой нагрузки при расчете на смятие:
1.; 2.; 3.; 4. .
hD
dF
67. Болт диаметром d растягивается силой F. Какими зависимостями необходимо воспользоваться для определения площади среза и площади смятия?
1. ; ;
2. ; ;
3. ; ;
4. верны ответы 2 и 3 .
68. Среди представленных на схемах передач выбрать цепную передачу и определить ее передаточное число, если z1=18, z2=72, z3=17, z4=60, z5=1, z6=36; z7=35; z8=88

Передача 1-2; 4
Передача 3-4; 3,53
Передача 5-6; 2,5
Передача 7-8; 2,5
69. Определить момент на ведущем валу изображенной передачи, если мощность на выходе из передачи 6,6 кВт; скорость на входе и выходе 60 и 15 рад/с соответственно; КПД=0,96

440 Нм
110 Нм
1760 Нм
115 Нм
70. Определить передаточное отношение второй ступени передачи, если
ωвх=155рад/с; ωвых=20,5рад/с; z1=18; z2=54

7,51
3
2,52
5,5
71. Определить требуемую мощность электродвигателя, если мощность на выходе из передачи 12,5 кВт; КПД ременной передачи 0,96; КПД червячного редуктора 0,82

12 кВт
9,84 кВт
15,24 кВт
15,88 кВт
72. Известно, что передаточное отношение передачи 2,5. К какому типу передач относится эта передача?
Мультипликатор
Редуктор
Вариатор
Правильный ответ не приведен
73. Для изображенной передачи определить момент на ведомом валу, если Р1=5 кВт, ωвх=157 рад/с; ωвых=62,8 рад/с, КПД 0,97
2286055880
31,87 Нм
47,8 Нм
77,2 Нм
79,7 Нм
74. Для изображенной многоступенчатой передачи определить общее передаточное число, если ω1=100 рад/с; ω2=25 рад/с; ω3=5 рад/с;

20
4,5
5
5,5
75. Определить требуемую мощность электродвигателя, если ηрем=0,97; ηцеп=0,95; ηзуб=0,97; Рвых=10 кВт

8,94 кВт
10,64 кВт
28,98 кВт
11,18 кВт
76. Как изменится частота вращения выходного вала привода при увеличении числа зубьев колеса 3 в 2 раза?

Возрастет в 2 раза
Уменьшится в 2 раза
Возрастет в 4 раза
Уменьшится в 4 раза
77. Известно, что передаточное отношение передачи 1,5. К какому типу передач относится эта передача?
Мультипликатор
Редуктор
Вариатор
Правильный ответ не приведен
Для изображенной передачи определить момент на ведомом валу , если Р1=8 кВт; ω1=40 рад/с; η=0,97; u=4

800 Нм
2200 Нм
776 Нм
1940 Нм Для изображенной многоступенчатой передачи определить общее передаточное число, если d1=50 мм; d2=200 мм; d3=35 мм; d4=70 мм

4
6
8
10
80. Определить требуемую мощность электродвигателя, если Рвых=5 кВт; ηзуб=0,97; ηцеп=0,95

5,4 кВт
9,6 кВт
6,4 кВт
4,6 кВт
81. Каково назначение механических передач?
Уменьшать потери мощности
Соединять двигатель с исполнительным механизмом
Передавать механическую энергию с одновременным преобразованием параметров движения
Совмещать скорости валов
82. Для изображенной передачи определить момент нам ведущем валу, если Р2=8,5 кВт; ω2=12 рад/с; u=2; η=0,96

708,5 Нм
301,2 Нм
368,9 Нм
7,02 Нм
83. Определить передаточное отношение первой ступени двухступенчатой передачи, если ωвх=102 рад/с; ωвых=20,4 рад/с; z3=17; z4=42

4,5
12,35
2,02
5
84. Определить требуемую мощность электродвигателя лебедки, если скорость подъема груза 4 м/с; вес груза 1000Н, КПД барабана 0,9; КПД цилиндрической передачи 0,98
3,53 кВт
4,53 кВт
2,15 кВт
7,32 кВт
85. Какое из приведенных отношений называется передаточным отношением одноступенчатой передачи?
ω2/ ω1
z1/ z2
d1/ d2
ω1/ ω2
86. Известно, что передаточное отношение передачи 0,5. К какому типу передач относится эта передача
Мультипликатор
Редуктор
Вариатор
Правильный ответ не приведен
87. Для изображенной передачи определить момент на ведомом валу, если Р1=6 кВт; ω2=20 рад/с; η=0,97; u=2,5

116 Нм
291 Нм
382 Нм
464 Нм
88. Для изображенной многоступенчатой передачи определить общее передаточное число, если z1=20; z2=80; z3=30; z4=75; z5=40; z6=200

25
50
20
75
89. Определить требуемую мощность электродвигателя, если Рвых=8 кВт; ηзуб=0,97; ηчерв=0,82

6,36 кВт
8,82 кВт
10 кВт
12,3 кВт
Определить модуль m и шаг р зацепления прямозубого цилиндрического колеса без смещения, если число зубьев его z=48, а диаметр вершин зубьев da=250 мм.
5 мм; 15,7 мм
5,2 мм; 16,3 мм
5мм; 16,3 мм
5,2 мм; 15,7 мм
91.Быстроходный вал двухступенчатого зубчатого редуктора имеет частоту вращения n1=720 об/мин. Определить угловую скорость ω2 тихоходного вала, если известны числа зубьев колес редуктора z1=20, z2=60, z3=20, z4=80 (принять π/30≈0,1)
864 рад/с60 рад/с240 рад/с180 рад/сОпределить вращающий момент Т2 на тихоходном валу редуктора, зная частоту его вращения n2=240 об/мин, мощность на ведущем валу Р1 =6 кВт и общий КПД редуктора η=0,94(принять π/30≈0,1).
27 Нмм235 Нмм460 Нмм45 Нмм Определить диаметр d делительной окружности прямозубого цилиндрического колеса без смещения, если диаметр вершин зубьев da=110 мм, а число зубьев колеса z=20.
2200 мм
1100 мм
100 мм
550 мм
Тихоходный вал червячного редуктора имеет угловую скорость ω2=2,5 рад/с. Определить частоту вращения n1 вала червяка, если известно число витков z1=2 червяка и число зубьев z1=60 колеса (принять 30/ π≈10)
750 об/мин
75 об/мин
48 об/мин
480 об/мин
Определить расчетный модуль m цилиндрического архимедова червяка, если диаметр вершин витков da=110 мм, коэффициент диаметра червяка q=8.
13,8 мм
880 мм
11 мм
15 мм
В передаче винт - гайка известны число заходов z=2 резьбы, ее шаг р =5 мм и угловая скорость ω=8 рад/с винта. Определить скорость V осевого перемещения гайки вдоль винта (принять 30/ π≈10).
13,3 м/c
20 м/с10 м/с18,5 м/с Определить мощность Р2 на тихоходном валу редуктора, если известны его общий КПД η=0,95 и известны вращающий момент Т1=30 Нм и частота вращения n1=630 об/мин быстроходного вала (принять π/30≈0,1).
1,989 кВт
1,796 кВт
17, 96 кВт
19,89кВт
Определить межосевое расстояние а цилиндрической косозубой передачи без смещения, если окружной модуль зацепления mt=2,6 мм, а числа зубьев колес z1=20, z2=80
10,4 мм
260 мм
156 мм
130 мм
Быстроходный вал двухступенчатого зубчатого редуктора имеет угловую скорость ω1=70 рад/с. Определить частоту вращения n2 тихоходного вала, если известны числа зубьев колес редуктора z1=20, z2=50, z3=22, z4=44 (принять 30/ π≈10)
14 об/мин
350 об/мин
35 об/мин
140 об/мин
Определить вращающий момент Т1 на ведущем валу червячного редуктора, зная частоту его вращения n1=400 об/мин, мощность на ведущем валу Р2 =15 кВт и общий КПД редуктора η=0,75 (принять π/30≈0,1)
500 Нмм8000 Нмм50 Нмм280 НммОтветы к тесту по технической механике
4 21. 4 41. 4 61. 3 81. 3
2 22. 1 42. 3 62. 1 82. 3
3 23. 1 43. 1 63. 2 83. 3
1 24. 3 44. 3 64. 2 84. 2
3 25. 4 45. 1 65. 1 85. 4
1 26. 3 46. 2 66. 2 86. 1
1 27. 2 47. 1 67. 1 87. 2
1 28. 3 48. 2 68. 4 88. 2
2 29. 4 49. 4 69. 4 89. 3
3 30. 3 50. 1 70. 3 90. 1
3 31. 1 51. 3 71. 4 91. 2
1 32. 2 52. 3 72. 2 92. 2
3 33. 1 53. 1 73. 3 93. 3
3 34. 2 54. 2 74. 1 94. 1
3 35. 2 55. 4 75. 4 95. 3
3 36. 4 56. 2 76. 2 96. 1
1 37. 1 57. 1 77. 2 97. 2
2 38. 3 58. 1 78. 3 98. 4
1 39. 1 59. 2 79. 3 99. 4
2 40. 1 60. 2 80. 1 100. 1