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[主观题]

如图所示的打桩装置,带齿轮的转盘半径为R,绕水平中心轴的转动惯量为J,未带动夯锤时的角速度为ω0,质量为m的

如图所示的打桩装置,带齿轮的转盘半径为R,绕水平中心轴的转动惯量为J,未带动夯锤时的角速度为ω0,质量为m的夯锤开始时处于静止状态,试求:转盘刚与夯锤啮合后夯锤的速率v。

如图所示的打桩装置,带齿轮的转盘半径为R,绕水平中心轴的转动惯量为J,未带动夯锤时的角速度为ω0,质

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第1题
如图所示的打桩装置,半径为R的带齿轮转盘绕中心轴的转动惯量为J,转动角速度为ω0,夯锤的质量为M,开始处于静

如图所示的打桩装置,半径为R的带齿轮转盘绕中心轴的转动惯量为J,转动角速度为ω0,夯锤的质量为M,开始处于静止状态.当转盘与夯锤碰撞后,问夯锤的速度能有多大?

如图所示的打桩装置,半径为R的带齿轮转盘绕中心轴的转动惯量为J,转动角速度为ω0,夯锤的质量为M,开

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第2题
如图所示的打桩装置,半径为R的带齿轮转盘绕中心轴的转动惯量为J,转动角速度为ω0,夯锤的质量为M,开始处于静

止状态,当转盘与夯锤碰撞后,问夯锤的速度能有多大?

如图所示的打桩装置,半径为R的带齿轮转盘绕中心轴的转动惯量为J,转动角速度为ω0,夯锤的质量为M,开

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第3题
行星轮机构如图所示,已知曲柄AB的转速n=120r/min,两轮的半径分别为r=75mm,R=150mm。为使齿轮B作平动,问齿轮A

行星轮机构如图所示,已知曲柄AB的转速n=120r/min,两轮的半径分别为r=75mm,R=150mm。为使齿轮B作平动,问齿轮A的转速应为多大?

行星轮机构如图所示,已知曲柄AB的转速n=120r/min,两轮的半径分别为r=75mm,R=150

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第4题
题8—10图(a)所示某卷扬机的卷筒及其齿轮的转动惯量Jo=100kg.m2,卷筒半径为R=0.7m,轴承的摩擦力矩

题8—10图(a)所示某卷扬机的卷筒及其齿轮的转动惯量Jo=100kg.m2,卷筒半径为R=0.7m,轴承的摩擦力矩为MF=24.5N.m,物体B与斜面间的摩擦因数f=0.25,其他条件如图所示。欲使卷筒获得角加速度a=4rad/s2,试求物体B的质量及绳的拉力。

题8—10图(a)所示某卷扬机的卷筒及其齿轮的转动惯量Jo=100kg.m2,卷筒半径为R=0.7m

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第5题
如图9-4所示的一个细的带电塑料圆环,半径为R,所带线电荷密度λ=λ0sinθ的关系。求在圆心处的电场强度的方向和

如图所示的一个细的带电塑料圆环,半径为R,所带线电荷密度λ=λ0sinθ的关系。求在圆心处的电场强度的方向和大小。

如图9-4所示的一个细的带电塑料圆环,半径为R,所带线电荷密度λ=λ0sinθ的关系。求在圆心处的电

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第6题
如图所示装置,定滑轮的半径为r,绕转轴的转动惯量为J,滑轮两边分别悬挂质量为m1和m2
物体A、B。A置于倾角为θ的斜面上,它和斜面间的摩擦因数为µ,若B向下作加速运动时,求:(1)其下落加速度的大小;(2)滑轮两边绳子的张力(设绳的质量及伸长均不计,绳与滑轮间无滑动,滑轮轴光滑。)

如图所示装置,定滑轮的半径为r,绕转轴的转动惯量为J,滑轮两边分别悬挂质量为m1和m2的物体A、B。

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第7题
如图所示装置,定滑轮的半径为r,绕转轴的转动惯量为,滑轮两边分别悬挂质量为m1和m2
物体A、B。A置于倾角为θ的斜面上,它和斜面间的摩擦因数为μ,若B向下作加速运动时,求:(1)其下落加速度的大小,(2)滑轮两边绳子的张力。(设绳的质量及伸长均不计,绳与滑轮间无滑动,滑轮轴光滑。)

如图所示装置,定滑轮的半径为r,绕转轴的转动惯量为,滑轮两边分别悬挂质量为m1和m2的物体A、B。A

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第8题
如图所示,已知原子半径为R。 (1)计算BCC的晶格常数(边长)a的值。(2)求BCC的致密度。

如图所示,已知原子半径为R。

(1)计算BCC的晶格常数(边长)a的值。(2)求BCC的致密度。

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第9题
如图所示,磁感应强度为B的均匀磁场中,半径为R的半圆形导线,通有电流I,试求该导线所受的安培力.

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第10题
在半径为R、电荷体密度为ρ的均匀带电球内,挖去一个半径为r的小球,如图所示.试求:O、O'、P、P'各点的场

强(O、O'、P、P'在一条直线上).

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