两直角刚杆AC、CB支承如图所示,在铰C处受力作用,则A、B两处约束反力与x轴正向所成的夹角α、β分别为(  )。A.30°,45°B.45°,135°C.90°,30°D.135°,90°

两直角刚杆AC、CB支承如图所示,在铰C处受力作用,则A、B两处约束反力与x轴正向所成的夹角α、β分别为(  )。

A.30°,45°
B.45°,135°
C.90°,30°
D.135°,90°

参考解析

解析:两直角刚杆AC、CB均是二力杆件,因此,A、B两处约束反力分别沿AC、BC方向。再根据力的平衡关系,可以得出

相关考题:

梁的支承与受力如图,A为铰支座,C为固端支座,则A支座反力为()KN。A.1B.2C.3D.4

关于理想桁架,下列叙述正确的有()。A、各杆均为直杆B、杆轴通过铰的中心C、各杆两端均为没有摩擦的理想铰联结D、荷载和支座反力都作用在结点上

杆AB的A端置于光滑水平面上,AB与水平面夹角为 30°,杆重为P,如图所示,B处有摩擦,则杆AB平衡时,B处的摩擦力与x方向的夹角为(  )。A、90°B、30°C、60°D、45°

图示三铰刚架受力F作用,则B处约束力的大小为:

机构如图,杆ED的点H由水平绳拉住,其上的销钉C置于杆AB的光滑直槽中,各杆重均不计。已知Fp=10KN。销钉C处约束力的作用线与轴正向所成的夹角为(  )。A、0B、90°C、60°D、150°

结构由直杆AC,DE和直角弯杆BCD所组成,自重不计,受载荷F与M=F·a作用。则A处约束力的作用线与x轴正向所成的夹角为(  )。A、 135°B、 90°C、 0°D、 45°

两直角刚杆AC、CB支承如图所示,在铰C处受力F作用,则 A、B两处约束力的作用线与x轴正向所成的夹角分别为:A. 0°;90°B. 90°;0°C. 45°;60°D. 45°;135°

两直角刚杆AC、CB支承如图,在铰C处受力P作用,则A、B两处约束反力与x轴正向所成的夹角α、β分别为( )。A.45°,135°B.30°,45°C.90°,30°D.135°,90°

图示构架由AC、BD、CE三杆组成, A、B、C、D处为铰接,E处光滑接触。已知:FP = 2kN, θ=45°,杆及轮重均不计,则E处约束力的方向与x轴正向所成的夹角为:A. 0°B. 45°C. 90°D. 225°

如图所示直角杆CDA和T字形杆BDE在D处铰接,并支承如图。若系统受力偶矩为m的力偶作用,不计各杆自重,则支座A约束力的方向为(  )。A.FA的作用线沿水平方向B.FA的作用线沿铅垂方向C.FA的作用线平行于D、B连线D.FA的作用线方向无法确定

若将图示三铰刚架中AC杆上的力偶移至BC扦上,则A、B、C处的约束反力:(A)都改变(B)都不改变(C)仅C处改变(D)仅C处不变

均质杆AB长为l,重为W,受到如图所示的约束,绳索ED处于铅垂位置,A、B两处为光滑接触,杆的倾角为α,又CD = l/4,则 A、B两处对杆作用的约束力大小关系为:A. FNA=FNB= 0 B. FNA=FNB≠0 C. FNA≤FNB D.FNA≥FNB

若将图示三铰刚架中AC杆上的力偶移至BC杆上,则A、B、C处的约束反力:A.都改变B.都不改变C.仅C处改变D.仅C处不变

图示平面刚性直角曲杆的支承力、尺寸与荷载均已知,且Fpa>m。B处插入端约束的全部约束力各为:

平面刚性直角曲杆的支承、尺寸与载荷已知,且Fpα > m ,B 处插入端约束的全部约束力各为:

如图1—15所示,两根轻质细杆AC、BC用铰链固定在墙上构成一个直角三角形支架,在C处挂一盏吊灯。已知AC=1.2 m,BC=2 m,吊灯重200 N。求杆AC和BC所受力的大小和方向。

下列关于支座与节点的论述,错误的是( )。A.铰支座A表示结构可以绕A点转动,但A点的水平位移和竖向位移被限制B.滚轴支座A表示容许结构绕A点转动,又容许结构沿平行支承方向滑动,但A点处垂直支承面的移动则被限制C.刚支座的特征是节点处各杆之间可以相互传递弯矩D.铰节点的特征是节点处各杆都可以绕铰节点自由转动

若将图4-15所示三铰刚架中AC杆上的力偶移至BC杆上,则A、B、C处的约束力( )。A.都改变 B.都不改变 C.仅C处改变 D.仅C处不变

两直角刚杆ACD,BEC 在C处铰接,并支承如图4-21所示。若各杆重不计,则支座A处约束力的方向为( )。A. FA的作用线沿水平方向 B. FA的作用线沿铅垂方向C. FA的作用线平行于B、C连线 D. FA的作用线方向无法确定

两直角刚杆AC、CB支承如图4-5所示,在铰C处受力F作用,则A、B两处约束力的作用线与x轴正向所成的夹角分别为( )。A. 0° , 90° B. 90°,0° C. 45° , 60° D. 45° , 135°

二力杆的受力特征是杆件两端约束反力的方向一定是沿着()方向。A、力的作用线B、两个作用点的连线C、杆件轴线D、杆端连线

()允许结构在支承点处横方向上自由移动,支反力的作用方向是在接触点处公共法线上,并指向试验结构。A、活动球铰支座B、滚动铰支座C、固定支座D、定向支座

平面刚架两杆刚结点处没有集中力偶作用时,两杆的杆端()值相等。A、弯矩B、剪力C、轴力D、扭矩

单选题图4-1-6所示构架由AC、BD、CE三杆组成,A、B、D、C处为铰接,E处光滑接触。已知:Fp=2kN,θ=45°,杆及轮重均不计,则E处约束力的方向与x轴正向所成的夹角为(  )。[2013年真题]图4-1-6A0°B45°C90°D225°

单选题直角杆CDA和T字形杆BDE在D处铰接,并支承如图所示。若系统受力偶矩为M的力偶作用,不计各杆自重,则支座A约束力的方向为:()A FA的作用线沿水平方向B FA的作用线沿铅垂方向C FA的作用线平行于D、B连线D FA的作用线方向无法确定

单选题曲柄所受约束及荷载如图所示。铰支座A处反力方向一定沿直线()。A ACB AEC AFD AG