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[主观题]

如图11-6a所示,已知A、B的质量分别为m1、m2,且m1>m2,不计质量的滑轮半径为r。求系统在高度差为h的位

如图11-6a所示,已知A、B的质量分别为m1、m2,且m1>m2,不计质量的滑轮半径为r。求系统在高度差为h的位置无初速释放后,两物体达到相同的高度所需的时间。

如图11-6a所示,已知A、B的质量分别为m1、m2,且m1>m2,不计质量的滑轮半径为r。求系统在

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更多“如图11-6a所示,已知A、B的质量分别为m1、m2,且m1>m2,不计质量的滑轮半径为r。求系统在高度差为h的位”相关的问题

第1题

如图11-6a所示,轴AB以匀角速度ω旋转,在轴的纵向对称平面内,于跨中和自由端分别固结了一个重为P的

如图11-6a所示,轴AB以匀角速度ω旋转,在轴的纵向对称平面内,于跨中和自由端分别固结了一个重为P的重物。若不计连杆的重力,试求轴内的最大动荷弯矩。

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第2题

如图2—9所示,质量为2m的滑轮两边分别悬挂相同的托盘和砝码。设系统处于静止状态时,右边砝码挂在盘
底上方l处。然后右边砝码由于细线断裂而自由落下,已知每个托盘的质量和砝码的质量都是m,轴间摩擦不计。求当右边砝码撞击盘底前一瞬间系统的动量。

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第3题

已知电路及电源电压的波形分别如图3-39(a)、(b)所示,试绘出i2及i3的波形。

已知电路及电源电压的波形分别如图3-39(a)、(b)所示,试绘出i2及i3的波形。

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第4题

已知电路和us(t)分别如图(a)、(b)所示。试求零状态响应uL(t)。

已知电路和us(t)分别如图(a)、(b)所示。试求零状态响应uL(t)。

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第5题

如图7-3(a)、(b)所示两个系统,已知三个线性时不变子系统的单位序列响应分别分h1(k)=u(k),h2(k)=δ(k),h3(k)=δ

如图7-3(a)、(b)所示两个系统,已知三个线性时不变子系统的单位序列响应分别分h1(k)=u(k),h2(k)=δ(k),h3(k)=δ(k)+u(k)。

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第6题

已知下图(a)所示框图中,vc(t)=cosωct,vΩ(t)=VΩcosΩt,且ωcΩ,设滤波器的幅频特性分别如图(b)、(c)、(d)所示。若

已知下图(a)所示框图中,vc(t)=cosωct,vΩ(t)=VΩcosΩt,且ωcΩ,设滤波器的幅频特性分别如图(b)、(c)、(d)所示。若不考虑信号通过滤波器的时延并设检波器的检波系数kd≈1。试:

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第7题

已知题图6.4.10(a)所示框图中,vc(t)=cosωct,cΩ(t)=VΩmcosΩt,且ωc≥Ω,设滤波器的幅频特性分别如图(

已知题图6.4.10(a)所示框图中,vc(t)=cosωct,cΩ(t)=VΩmcosΩt,且ωc≥Ω,设滤波器的幅频特性分别如图(b)、(c)、(d)所示。若不考虑信号通过滤波器的时延并设检波器的检波系数kd≈1。试:

(a)写出A点信号的数学表达式; (b)分别写出通过3个滤波器后B点和C点信号vD(t)的表达式并说明它们是什么信号。

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第8题

如图5.3.33所示电路,已知L=1H,,U=16V,uC(0-)=0,iL(0-)=0。试分别求出电阻取如下不同值时的电路的零状态响应u

如图5.3.33所示电路,已知L=1H,,U=16V,uC(0-)=0,iL(0-)=0。试分别求出电阻取如下不同值时的电路的零状态响应uC(t)和i(t)。(1)R=4Ω;(2)R=2Ω。

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第9题

如图13-14a所示,等截面杆构成的平面刚架,要求用电测法分别测出载荷F1和F2。试确定测试方案,并分别

如图13-14a所示,等截面杆构成的平面刚架,要求用电测法分别测出载荷F1和F2。试确定测试方案,并分别建立载荷F1 、F2与应变仪凑数应变εR之间的关系。已知材料的弹性常数和杆件的截面尺寸。

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第10题

某系统组成方框如图3.29所示,已知v1(t)=VΩmcosΩt,S1(ωct)和S2(ωct)分别是幅度为1,重复频率为ωc的

某系统组成方框如图3.29所示,已知v1(t)=VΩmcosΩt,S1(ωct)和S2(ωct)分别是幅度为1,重复频率为ωc的单向开关和双向开关,且ωc>>Ω请分别画出A、B、C、D各点电压的波形及写出相应的表达式,假设各滤波器的幅频特性如图示,暂不考虑信号通过滤波器的时延。

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第11题

如图2-1(a)所示.用F=30N的力,沿a=30°的方向,将质量m=1kg的木块A挤压在墙面上,已知木块与墙面间的

如图2-1(a)所示.用F=30N的力,沿a=30°的方向,将质量m=1kg的木块A挤压在墙面上,已知木块与墙面间的摩擦系数为μ0=0.5.试判断A所受墙面的摩擦力.

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