Тесты по технической механике
тест

Теоретическая механика

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл testy_po_tehmeh.docx260.86 КБ

Предварительный просмотр:

Тесты по технической механике

Тест №1 Плоская система произвольно расположенных сил

  1. Статика – это раздел теоретической механики, который изучает:
  1. механическое движение материальных твердых тел и их взаимодействие.
  2. условия равновесия тел под действием сил.
  3. движение тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и причины, вызывающие движение, не рассматриваются.
  4. движение тел под действием сил.

  1. Сила – это:
  1. векторная величина, характеризующая механическое взаимодействие тел между собой.
  2. скалярная величина, характеризующая механическое взаимодействие тел между собой.
  3. векторная величина, характеризующая динамическое взаимодействие тел между собой.
  4. скалярная величина, характеризующая динамическое взаимодействие тел между собой.

  1. Единицей измерения силы является:
  1. 1 Дж
  2. 1 Па
  3. 1 Н
  4. 1 кг

  1. ЛДС силы – это:
  1. прямая, перпендикулярно которой расположена сила
  2. прямая, на которой лежит сила
  3. луч, на котором лежит сила
  4. луч, указывающий направление движения силы

  1. Абсолютно твёрдое тело – это:
  1. физическое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием на котором оно находится
  2. условно принятое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием на котором оно находится
  3. физическое тело, которое не подвержено деформации
  4. условно принятое тело, которое не подвержено деформации

  1. Материальная точка - это:
  1. физическое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием на котором оно находится
  2. условно принятое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием на котором оно находится
  3. физическое тело, которое не подвержено деформации
  4. условно принятое тело, которое не подвержено деформации

  1. Равнодействующая сила – это:
  1. такая сила, которое оказывает на тело такое же действие, как и все силы воздействующие на тело вместе взятые.
  2. такая сила, которое оказывает на тело такое же действие, как и каждая из сил воздействующих на тело.
  3. такая система сил, которое оказывает на тело такое же действие, как и все силы воздействующие на тело вместе взятые.
  4. такая система сил, которое оказывает на тело такое же действие, как и каждая из сил воздействующих на тело.

  1. Уравновешивающая сила равна:
  1. по величине равнодействующей силе, но лежит на другой ЛДС.
  2. по величине равнодействующей силе, лежит на другой ЛДС, но направлена в противоположную сторону.
  3. по величине равнодействующей силе, лежит с ней на одной ЛДС, но направлена в противоположную сторону.
  4. по величине и направлению равнодействующей силе, лежит с ней на одной ЛДС.

  1. По формуле https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_54756d3871295/tiestovyie-zadaniia-po-distsiplinie-tiekhnichieskaia-miekhanika_1.png определяют:
  1. величину уравновешивающей силы, от двух сил действующих на одно тело.
  2. величину равнодействующей силы, от двух сил действующих на два разных тела.
  3. величину уравновешивающей силы, от двух сил действующих из одной точки на одно тело.
  4. величину равнодействующей силы, от двух сил действующих из одной точки на одно тело.

  1. Тела, ограничивающие перемещение других тел, называют:
  1. реакциями
  2. опорами
  3. связями
  4. поверхностями

https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_54756d3871295/tiestovyie-zadaniia-po-distsiplinie-tiekhnichieskaia-miekhanika_2.png

  1. На рисунке представлен данный вид связи:
  1. в виде шероховатой поверхности
  2. в виде гибкой связи
  3. в виде гладкой поверхности
  4. в виде жесткой связи

  1. При условии, что F= - ׀F4׀ , F= - ׀F5׀ , F - ׀F5׀ , эти силы системы можно убрать, не нарушая механического состояния тела:https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_54756d3871295/tiestovyie-zadaniia-po-distsiplinie-tiekhnichieskaia-miekhanika_3.png
  1. Fи F3
  2. Fи F5
  3. Fи F4
  4. Fи F5

  1. Плоской системой сходящихся сил называется:
  1. система сил, действующих на одно тело, ЛДС которых имеют одну общую точку.
  2. система сил, действующих на разные тела, ЛДС которых имеют одну общую точку.
  3. система сил, действующих на разные тела, ЛДС которых не имеют общих точек.
  4. система сил, действующих на одно тело, ЛДС которых не имеют общих точек.


  1. Определение равнодействующей в плоской системе сходящихся сил графическим способом заключается в построении:
  1. силового многоугольника
  2. силового неравенства
  3. проекций всех сил на оси координат Х и У
  4. круговорота внутренних и внешних сил

  1. Выражение для расчета проекции силы F на ось Оу для рисунка:https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_54756d3871295/tiestovyie-zadaniia-po-distsiplinie-tiekhnichieskaia-miekhanika_4.png
  1. Fу= - F*соs 30°
  2. FуF*соs 60°
  3. Fу= - F*sin 30°
  4. Fу= - F*sin 60°

  1. Пара сил оказывает на тело:
  1. отрицательное действие
  2. положительное действие
  3. вращающее действие
  4. изгибающее действие

  1. Моментом силы относительно точки называется:
  1. произведение всех сил системы
  2. произведение силы на плечо
  3. отношение силы к расстоянию до точки
  4. отношение расстояния до точки к величине силы

  1. Единицей измерения момента является:
  1. 1Н/м
  2. 1Н*м
  3. 1Па

  1. Определите для рисунка, чему будет равен момент пары сил:https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_54756d3871295/tiestovyie-zadaniia-po-distsiplinie-tiekhnichieskaia-miekhanika_5.png
  1. 12 Нм
  2. 7 Нм
  3. – 12 Нм
  4. – 7 Нм

  1. Единицей измерения сосредоточенной силы является:
  1. Н
  2. Нм
  3. Н/м
  4. Па

  1. Единицей измерения распределённой силы является:
  1. Н
  2. Нм
  3. Н/м
  4. Па

  1. Опора допускает поворот вокруг шарнира и перемещение вдоль опорной поверхности. Реакция направлена перпендикулярно опорной поверхности:
  1. шарнирная опора
  2. шарнирно-подвижная опора
  3. шарнирно-неподвижная опора
  4. защемление

  1. Опора допускает поворот вокруг шарнира и может быть заменена двумя составляющими силы вдоль осей координат:
  1. шарнирная опора
  2. шарнирно-подвижная опора
  3. шарнирно-неподвижная опора
  4. защемление

  1. Опора не допускает поворот вокруг шарнира и может быть заменена двумя составляющими силы вдоль осей координат:
  1. шарнирная опора
  2. шарнирно-подвижная опора
  3. шарнирно-неподвижная опора
  4. защемление

  1. Пространственная система сил — это:
  1. система сил, линии действия которых лежат в одной плоскости.
  2. система сил, линии действия которых не лежат в одной плоскости.
  3. система сил, линии действия которых перпендикулярны плоскости.
  4. система сил, линии действия которых параллельны плоскости.

  1. Центр тяжести параллелепипеда находится:
  1. на одной из граней фигуры
  2. на середине низовой грани фигуры
  3. на пересечении диагоналей фигуры
  4. на середине перпендикуляра, опущенного из середины верхней грани фигуры

  1. Центр тяжести конуса находится:
  1. на одной из граней фигуры
  2. на середине низовой грани фигуры
  3. на 1/3 высоты от основания фигурыhttps://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_54756d3871295/tiestovyie-zadaniia-po-distsiplinie-tiekhnichieskaia-miekhanika_6.png
  4. на середине перпендикуляра, опущенного из середины верхней грани фигуры

  1. Реакции опор Ra и Rв в данной балке:
  1. численно равны и равны по модулю
  2. численно равны, но не равны по модулю
  3. Ra Rв d 2 раза
  4. Ra в d 2 раза

  1. Кинематика – это раздел теоретической механики, который изучает:
  1. механическое движение материальных твердых тел и их взаимодействие.
  2. условия равновесия тел под действием сил.
  3. движение тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и причины, вызывающие движение, не рассматриваются.
  4. движение тел под действием сил.

  1. Динамика – это раздел теоретической механики, который изучает:
  1. механическое движение материальных твердых тел и их взаимодействие.
  2. условия равновесия тел под действием сил.
  3. движение тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и причины, вызывающие движение, не рассматриваются.
  4. движение тел под действием сил.

  1. Статика – это раздел теоретической механики, который изучает:
  1. общие законы равновесия материальных точек и твердых тел и их взаимодействие.
  2. условия равновесия тел под действием внутренних сил.
  3. равновесие тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и причины, вызывающие движение, не рассматриваются.
  4. движение тел под действием сил.


  1. Сила – это:
  1. векторная величина, характеризующая механическое взаимодействие тел между собой.
  2. векторная величина, характеризующая механическое взаимодействие сил между собой.
  3. векторная величина, характеризующая динамическое взаимодействие сил между собой.
  4. скалярная величина, характеризующая динамическое взаимодействие сил между собой.

  1. Система сил– это:
  1. Совокупность всех векторных величин, действующих на одно тело.
  2. Совокупность всех скалярных величин, действующих на соседние тела.
  3. Совокупность всех векторных величин, действующих на соседние тела.
  4. Совокупность всех скалярных величин, действующих на одно тело.

  1. Σ – это обозначение:
  1. внешней силы, воздействующей на тело.
  2. проекции силы на ось координат.
  3. уравновешивающей силы.
  4. равнодействующей силы.

  1. Величину равнодействующей силы, от двух сил действующих из одной точки на одно тело определяют по формуле:
  1. https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_54756d3871295/tiestovyie-zadaniia-po-distsiplinie-tiekhnichieskaia-miekhanika_7.png
  2. https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_54756d3871295/tiestovyie-zadaniia-po-distsiplinie-tiekhnichieskaia-miekhanika_8.png*****
  3. https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_54756d3871295/tiestovyie-zadaniia-po-distsiplinie-tiekhnichieskaia-miekhanika_9.png
  4. https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_54756d3871295/tiestovyie-zadaniia-po-distsiplinie-tiekhnichieskaia-miekhanika_10.png

  1. Связь – это:
  1. тело, движению которого ничего не препятствует.
  2. опора, которая препятствует движению других тел.
  3. тело, которое препятствует движению других тел.
  4. поверхность, которая препятствует движению других тел.

https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_54756d3871295/tiestovyie-zadaniia-po-distsiplinie-tiekhnichieskaia-miekhanika_11.png

  1. На рисунке представлен данный вид связи:
  1. в виде наклонной поверхности
  2. в виде точечной опоры относительно бруса
  3. в виде точечной опоры на гладкой поверхности
  4. в виде ребра двухгранного угла

  1. При условии, что F= - ׀F2׀ , F= - ׀F5׀ , F - ׀F2׀ ,эти силы системы можно убрать, не нарушая механического состояния тела:https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_54756d3871295/tiestovyie-zadaniia-po-distsiplinie-tiekhnichieskaia-miekhanika_12.png
  1. Fи F3
  2. Fи F4
  3. Fи F2
  4. Fи F5

  1. Если определённая равнодействующая сила при графическом сложении векторов в плоской системе сходящихся сил, оказалась равна нулю, то это будет означать:
  1. что данное тело не испытывает нагрузок.
  2. что данное тело не движется.
  3. что данное тело движется по линии действия уравновешивающей силы.
  4. что данное тело не испытывает излишней нагрузки.

  1. Выражение для расчета проекции силы F на ось Ох для рисунка:https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_54756d3871295/tiestovyie-zadaniia-po-distsiplinie-tiekhnichieskaia-miekhanika_4.png
  1. = - F*соs 30°
  2. F*соs 60°
  3. = - F*sin 30°
  4. F*sin 60°

  1. Определите для рисунка, чему будет равен момент пары сил:https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_54756d3871295/tiestovyie-zadaniia-po-distsiplinie-tiekhnichieskaia-miekhanika_14.png
  1. 39 Нм
  2. 16 Нм
  3. 39 Нм
  4. – 16 Нм
  5. на пересечении медиан фигуры
  1. Центр тяжести у ромба находится:
  1. на пересечении медиан фигуры
  2. на пересечении диагоналей фигуры
  3. на середине перпендикуляра, опущенного из середины верхней грани фигуры
  4. на расстоянии 1/3 от левого угла фигуры

Тест №2 Основные понятия  кинематики

1.Какая единица длины принята в качестве основной в Международной системе?

А) 1мм. Б) 1см. В) 1м. Д) 300 000км.

2.Какие из перечисленных ниже величин скалярные?

1) Скорость. 2) Путь. 3) Перемещение.

А)Только 1. Б)Только 2. В)Только 3. Г)1 и 2. Д)2 и 3. Е)1,2,3.

3.В какой из двух задач, приведенных ниже, можно рассматривать Землю как материальную точку?

1)Рассчитывать период обращения Земли вокруг Солнца.

2)Рассчитывать линейную скорость движения точек поверхности Земли в результате ее суточного вращения.

А)Только в первом случае; Б)Только во втором случае;

В)В обоих случаях; Г)Ни в первом, ни во втором случае.

4.Спортмен пробежал дистанцию 400 м. по дорожке стадиона и возвратился к месту старта. Определите путь L , пройденный спортсменом, и модуль его перемещения s.

А) L=s=0;

Б) L=s=400 м;

В) L=0, s=400 м;

Г) s=0, L=400 м;

Д) L=400 м, s=200 м.

5.Какая из приведенных ниже формул соответствует записи определения ускорения при равноускоренном движении?

А) a=v2/r

Б) a=v2/2s

В) a=v-v0/t

Г) a=2s/t2

Д) все формулы, приведенные в ответах А-Г.

Тест №3 Кинематика точки

1. . При равноускоренном движении автомобиля в течение 5с его скорость уменьшилась от 15 до 10м/с. Чему равен модуль ускорения автомобиля?

А. 1м/с2.

Б. 2м/с2.

В. 3м/с2.

Г. 5м/с2.

Д. 25м/с2.

2. Ускорение автомобиля «Жигули», начавшего прямолинейное движение, равно 0,5м/с2. Какой путь пройдет автомобиль при движении с таким ускорением за 4с?

А. 0,5м.

Б. 2м.

В. 4м.

Г. 8м.

Д. 16м.

3. Велосипедист движется с постоянной по модулю скоростью 10м/с по треку, радиус закругления которого равен 200м. Чему равно Центростремительное ускорение велосипедиста?

А. 0,05м/с2.

Б. 0,5м/с2.

В. 2м/с2.

Г. 20м/с2.

Д. 2000м/с2.

4. Как изменится центростремительное ускорение тела, движущегося по окружности, если вдвое возрастет радиус окружности, а скорость останется неизменной?

А. Увеличится в 4 раза.

Б. Увеличится в 2 раза.

В. Не изменится.

Г. Уменьшится в 2 раза.

Д.Уменьшится в 4 раза.

5. Кран равномерно поднимает груз со скоростью 0,3м/с и одновременно равномерно и прямолинейно движется по рельсам со скоростью 0,4м/с. Чему равна скорость груза в системе отсчета, связанной с Землёй?

А. 0,3м/с.

Б. 0,4м/с.

В. 0,1м/с.

Г. 0,7м/с.

Д. 0,5м/с

               

               Тест №4 Основы динамики.

  1. В каких единицах принято выражать силу в Международной системе?

А. 1г. Б. 1кг. В. 1Вт. Г. 1Па.

  1. Какая из названных ниже физических величин скалярная?

1) Масса. 2) Сила.

А. Только первая. Б. Только вторая. В. Первая и вторая. Г. Ни первая, ни вторая.

Д. Среди ответов А-Г нет правильного.

  1. Какая из приведенных ниже формул выражает второй закон Ньютона?

А. а = v-v0\t. Б. a = F/m В. F1 = F2. Г. a1\a2 = m2\m1. Д. a = v2\R.

4. Какая из приведенных ниже формул выражает закон всемирного тяготения?

А. F = ma. Б. F = μN. В. F = G*m1m2\R2. Г. a1\a2 = m2\m1. Д. a = v2\R.

5. Две силы F1 = 3H и F2 = 4H приложены к одной точке тела. Угол между векторами

этих сил составляет 900С. Определите модуль равнодействующей сил.

А. 1н. Б. 5н. В. 7н. Г. 25н. Д. Среди ответов А-Г нет правильного .

6. Под действием силы 4 Н пружина удлинилась на 0,02 м.Какова жёсткость пружины?

А. 2 Н/м. Б. 0,5 Н/м В. 0,02 Н/м. Г. 500Н/м. Д. 200 Н/м.

7.Самолёт во время выполнения « мёртвой петли» движется равномерно по окружности

( см. Рис.) . Какое направление имеет вектор равнодействующей всех сил, приложенных к нему?https://gigabaza.ru/images/4/6803/m4aa5c2b1.gif

А. F=0. Б. 1. В. 2. Г. 3. Д. 4.

8. Космический корабль после выключения ракетных двигателей движется вертикально

вверх , достигает верхней точки траектории и затем опускается вниз. На каком

участке траектории сила давления космонавта на кресло равна нулю? Сопротивлением воздуха пренебречь.

А. Только во время движения вверх.

Б. Только во время движения вниз.

В. Только в момент достижения верхней точки.

Г. Во время всего полёта

не равна нулю.

Д. Во время всего полёта с неработающими двигателями равна

нулю.

Тест №5 Силы. Работа и мощность.

 1 вариант

1. Тело массой 1 кг силой 20 Н поднимается на высоту 5 м. Чему равна работа этой силы?

А. 100 Дж.
Б. 150 Дж.
В. 200 Дж.

2. По условию предыдущей задачи определите работу силы тяжести при подъеме тела.

А. 50 Дж.
Б. 150 Дж.
В. 250 Дж.

3. Горнолыжник может спуститься с горы от точки В до точки А по одной из траекторий, представленных на рисунке 21.

Рисунок 21

При движении по какой траектории работа силы тяжести будет иметь минимальное значение?

А. По 1-й.
Б. По 2-й.
В. По всем траекториям работа силы тяжести одинакова.

4. Определите минимальную мощность, которой должен обладать двигатель подъемника, чтобы поднять груз массой 50 кг на высоту 10 м за 5 с.

А. 2 кВт.
Б. 1 кВт.
В. 3 кВт.

5. При движении на велосипеде по горизонтальной дороге со скоростью 9 км/ч развивается мощность 30 Вт. Найдите движущую силу.

А. 12 Н.
Б. 24 Н.
В. 40 Н.

2 вариант

1. Тело массой 2 кг поднимают на высоту 2 м силой 40 Н. Чему равна работа этой силы?

А. 40 Дж.
Б. 80 Дж.
В. 120 Дж.

2. По условию предыдущей задачи определите работу силы тяжести при подъеме тела.

А. 40 Дж.
Б. 80 Дж.
В. 60 Дж.

3. Горнолыжник может спуститься с горы от точки В до точки А по одной из траекторий, представленных на рисунке 22.

Рисунок 22

При движении по какой траектории работа силы тяжести будет иметь максимальное значение?

А. По 1-й.
Б. По 2-й.
В. По всем траекториям работа силы тяжести одинакова.

4. Вычислите мощность насоса, подающего ежеминутно 1200 кг воды на высоту 20 м.

А. 4 кВт.
Б. 10 кВт.
В. 20 кВт.

5. Сила тяги сверхзвукового самолета при скорости полета 2340 км/ч равна 220 кН. Какова мощность двигателей самолета в этом режиме полета?

А. 143 МВт.
Б. 150 МВт.
В. 43 МВт.

Ответы на тест по физике Работа силы. Мощность

1 вариант
1-А
2-А
3-В
4-Б
5-А
2 вариант
1-Б
2-А
3-В
4-А
5-А


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Тесты по технической механике

Тесты по технической механике...

ТЕСТ по технической механике для группы №1

Для тех кто пропустил занятия по предмету Техническая механика с основами технических измерений - Скачайте тесты, ответьте, предоставьте преподавателю для зачета. ...

ТЕСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ

ТЕСТ №2 ПОТЕХНИЧЕСКОЙ  МЕХАНИКЕЧасть 1. Теоретическая механика  Для студентов дневного отделения по специальностям  08.02.01.  07.02.01."Архитектура", "Строительство и эк...

Тесты по Технической механике, тема Кручение

ГБПОУ "Навашинский политехнический техникум"; г. Навашино; Глебова Юлия Владимировна; 2012 г.; 9 стр.; Описание: Содержит тестовые задания (5 вариантов по 6 вопросов каждый), которые позволят оценить ...

Тест по технической механике

Тест позволяет проверить знания в программе АСТ (адаптивной системе тестирования) или на бумажном носителе после изучения указанных тем...

Группа А 21, 14.12.21 г., 2 пара и тесты по технической механике

Группа А 21, 14.12.21 г., 2 пара, занятие по теме: Момент силы относительно оси...

Группа Вс 21, 13.12.21 г., 3 пара и тесты по технической механике

Группа Вс 21, 13.12.21 ., 3 пара, лекция по теме: Механические свойства материалов. Виды расчетов....