Le QCM de théorie mécanique suivant a été compilé par nos experts sur la base de recherches pour tester vos connaissances sur le thème de la théorie mécanique. Nous vous invitons à répondre à ces questions à choix multiples pour évaluer votre niveau de compétence linguistique.
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A. Est en mouvement
B. Commence juste à glisser sur la surface de l'autre corps
C. Aucun d'eux
D. Est au repos
A. Non
B. Oui
A. FAUX
B. Vrai
A. M1m2 = r1r2
B. M1r1 = m2r2
C. Aucun d'eux
D. M1r2 = m2r1
A. Écurie
B. Isochrone
C. Instable
D. Aucun d'eux
A. Les forces et couples secondaires doivent être équilibrés
B. Les forces primaires et les couples doivent être équilibrés et les forces secondaires et les couples doivent être équilibrés
C. Aucun d'eux
D. Les forces et les couples primaires doivent être équilibrés
A. Paire de roulement
B. Paire inférieure
C. Paire coulissante
D. Paire plus élevée
A. 1 - 3 m / s
B. 15 - 30 m / s
C. 30 - 50 m / s
D. 3 - 15 m / s
A. La somme algébrique des forces primaires doit être égale à zéro et la somme algébrique des couples sur n'importe quel point du plan des forces primaires doit être égale à zéro
B. Aucun d'eux
C. La somme algébrique des forces primaires doit être égale à zéro
D. La somme algébrique des couples sur n'importe quel point du plan des forces primaires doit être égale à zéro
A. Tous ces
B. Diamètre du disque
C. Étendue de tige
D. Excentricité
A. Glissement
B. Roulant
C. Tournant
D. Vis
A. Droite
B. Faux
A. Paire de forces fermées
B. Paire inférieure
C. Paire d'automoute
D. Paire plus élevée
A. Est indépendant de la zone de contact, entre les deux surfaces
B. Tous ces
C. Agit toujours dans une direction, en face de celle dans laquelle le corps a tendance à se déplacer
D. Porte un rapport constant à la réaction normale entre les deux surfaces
A. Piston et cylindre d'une machine à vapeur alternative
B. Balle et joint de douille
C. Vis de plomb d'un tour avec écrou
D. Arbre avec des colliers aux deux extrémités installés dans un trou circulaire
A. En partie tourner et glisser en partie
B. Glisser uniquement
C. Tourner seulement
D. Rouler uniquement
A. Rapport du couple moyen de résistance au travail par cycle
B. Différence entre les énergies maximales et minimales
C. Variations d'énergie au-dessus et en dessous de la ligne de couple résistante moyenne
D. Somme des énergies maximales et minimales
A. SPHICAL FORKED APERIE
B. Adepte à face de Fiat
C. Souleur de couteau
D. Voleur à rouleaux
A. (1 - c) M.ω2.r (cos θ - sin θ)
B. C.m.ω2.r sin θ
C. M.ω2.r cos θ
D. M.ω2.r (cos θ - sin θ)
A. 0.4
B. 0.8
C. 0,6
D. 0,2
A. Dans le système involute, l'angle de pression est constant, du début à la fin de l'engagement
B. La variation de la distance centrale avec les limites n'affecte pas les deux engrenages d'accouplement dans le système involutionnaire
C. Les dents droites du rang de base pour le profil involute admet des outils simples
D. L'interférence est intrinsèquement absente dans ce système
A. La direction de rotation du premier et du dernier équipement est la même
B. La direction de rotation du premier et du dernier engrenage est opposée
C. Le premier et le dernier équipement sont sur le même arbre
D. Le premier et le dernier engrenage sont essentiellement sur des arbres séparés mais parallèles
A. Toujours limité à 1%
B. Moins de 5%
C. Zéro
D. Dépend du matériau de la courroie
A. Pour augmenter la puissance transmise
B. Pour augmenter la vitesse de la poulie entraînée
C. (A) et (b) ci-dessus ensemble
D. Pour réduire la vitesse de la poulie entraînée et par conséquent réduire la puissance de sortie
A. Avec un mouvement de type circulaire de suiveur
B. Avec une forme cylindrique de suiveur
C. Avec une came de type de disque dans laquelle la position de l'onde du suiveur est déterminée par la distance radiale de l'axe CAM.
D. Avec un contour circonférentiel coupé dans la surface du cylindre qui tourne autour de son axe
A. Paire coulissante
B. Paire cylindrique
C. Paire de l'enveloppe
D. Paire de roulement
A. Non-intéressant
B. Parallèle
C. Intersection non parallèle non-parallèle
D. Sécante
A. Tourner la paire
B. Paies roulantes et coulissantes
C. Paires coulissantes
D. Paires vallonnées
A. En cas de vibrations libres, la force externe est appliquée aux extrémités uniquement
B. L'amortissement est une résistance à l'oscillation
C. Lorsque la fréquence de la force excitante externe coïncide avec la fréquence naturelle du système, l'état de résonance est atteint
D. Les vibrations forcées sont indépendantes de la fréquence naturelle des vibrations
A. Automobiles
B. Petits moteurs
C. Lorsque les unités de conducteur et de conduite sont loin
D. Machines lourdes
A. Pas de pente
B. Pente constante
C. Pente dans une direction positive uniquement
D. Pente dans une direction positive et négative
A. Tangage circulaire
B. Pas diamétrique
C. Module
D. Tout ce qui précède
A. Mécanisme de talte de curseur
B. Mécanisme de la chaîne à quatre bars
C. Mécanisme de retour rapide
D. (A) et (b) ci-dessus
A. La résistance à l'accélération angulaire
B. La masse de chaque élément d'un corps multiplié par sa distance de l'axe
C. Tout ce qui précède
D. Aucune de ces réponses
A. Trois
B. Six
C. Deux
D. Un
A. Engrenages
B. Engins coniques
C. Gears à chevrons
D. Vitesses hélicoïdales
A. Non-intéressant
B. Parallèle
C. Non-parallèle
D. Non-parallèle, non inférieur
A. Accélération gravitationnelle
B. Mouvement rotatif
C. Déplacement linéaire
D. Accélération tangentielle
A. Inversement proportionnel au carré du nombre de bobines au printemps
B. Sperme
C. Directement proportionnel au nombre de bobines au printemps
D. Inversement proportionnel au nombre de bobines au printemps
E. E. directement proportionnel au carré du nombre de bobines au printemps
A. Rayon qui relie le cercle racine au profil de la dent
B. La courbe formant le visage et le flanc
C. La partie de la surface dentaire se situant sous la surface de la tangage
D. La surface du haut de la dent
A. Le mouvement relatif entre les parties, négligeant la considération des forces
B. Les forces agissant sur les parties de la machine
C. L'appareil pour appliquer la puissance mécanique
D. Le nombre de pièces interdépendantes, chacune ayant un mouvement définitif
A. La manivelle a une vitesse angulaire uniforme
B. La manivelle a une accélération angulaire uniforme
C. La manivelle a une vitesse angulaire non uniforme
D. (A) et (b) ci-dessus
E. E. (a) et (c) ci-dessus
A. Un chemin elliptique
B. Un chemin parabolique
C. Un chemin circulaire
D. Aucune de ces réponses
A. Celui qui se rend compte dans les guides
B. Celui qui oscille
C. Celui dans lequel le suiveur se traduit le long d'un axe passant à travers le centre de rotation de la came
D. Celui dans lequel l'axe du mouvement suivant est déplacé du centre de la came
A. Paire coulissante
B. Paire cylindrique
C. Paire de virage
D. Paire de roulement
A. Augmenter
B. Diminuer
C. Il n'y aura aucun effet
D. Dépendra de la rigidité du disque
A. Toutes les ceintures sont la même section
B. Tout au-dessus
C. Toutes les ceintures sont du même numéro de lot
D. Toutes les ceintures sont de même taille
A. La moitié des masses alternatives sont équilibrées par des masses rotatives
B. 1/2 de la masse alternative est équilibrée par une masse rotative équivalente
C. Plus de la moitié des masses alternatives sont équilibrées par des masses rotatives
D. Les masses alternatives sont équilibrées à moitié par des masses alternatives opposées équivalentes et l'équilibre par des masses rotatives
A. Un arbre tournant dans un roulement
B. Piston alternatif à l'intérieur du cylindre
C. Rotule
D. E. Aucune de ce qui précède
A. Vibrations de roulements
B. Sur vibrations amorties
C. Vibrations de torsion
D. Vibrations non linéaires
A. Il doit avoir trois composantes d'accélération, par ex. centripète, centrifuge et gravitationnel
B. Il doit avoir deux composantes d'accélération, par ex. centripète et tangentiel
C. Il doit avoir trois composantes d'accélération, par ex. centripète centrifuge et tangentiel
D. Il doit avoir quatre composantes d'accélération, par ex. centripète, gravitationnel centrifuge et tangentia
A. Essence de térébenthine
B. Diesel
C. Huile de castor
D. Essence
A. L'interférence est intrinsèquement absente
B. Un flanc convexe est toujours en contact avec le flanc concave
C. La variation de la distance centrale des arbres augmente la force radiale
D. L'angle de pression est constant tout au long de l'engagement des dents
A. Pour abaisser l'arc et élever la poupe
B. Pour soulever l'arc et plus bas puis Stern
C. Pour rouler le navire légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre lorsqu'il est vu à partir de l'extrémité de l'arc
D. Aucune de ces réponses
A. La longueur du diamètre du cercle de tangage par dent
B. Le nombre de dents par unité de longueur sur le diamètre du cercle de tangage
C. La distance mesurée le long du cercle de tangage d'un point sur une dent à un point correspondant sur le point adjacent
D. Tout ce qui précède
A. Force horizontale variable
B. Tendance à soulever la roue des rails
C. Couple uniforme
D. Couple pulsé
A. Force inquiétante primaire
B. Utilisation de cylindres à double action
C. Coup de marteau
D. Utilisation de deux cylindres
A. Gouverneur de Watt
B. Gouverneur de Hartnell
C. Porter-gouverneur
D. Tout ce qui précède
A. 47,50%
B. 60%
C. 25%
D. 33%
A. Il y a un rayon des poids du gouverneur pour chaque vitesse d'équilibre
B. Il y a un changement minimum du rayon des poids du gouverneur à une vitesse de fonctionnement
C. La position des balles ne change pas dans la vitesse de fonctionnement
D. La position des balles change dans les limites autorisées dans la plage de travail d'un gouverneur
A. Les deux ci-dessus
B. Polygone d'accélération
C. Mécanisme de coulissure
D. Polygone de vitesse
A. Non
B. Oui, mais avec plusieurs modifications
C. Ne sera pas économique
D. Oui
A. Spirer
B. Ver et roue de ver
C. Engrenage conique
D. Équipement hypoïde
A. Même
B. Plus grand
C. Inférieur
D. (A) et (b) ci-dessus
A. Porter-gouverneur
B. Gouverneur de Hartung
C. Le gouverneur de simple Watt
D. Pickering gouverneur
A. Un lecteur positif
B. Pas un lecteur positif
C. Destiné à la petite transmission de couple uniquement
D. Utilisé uniquement lorsque les deux poulies ont un axe parallèle
A. Pour soulever le nez et tremper la queue
B. Tremper le nez et soulever la queue
C. Pour rouler légèrement l'avion dans le sens des aiguilles d'une montre lorsqu'il est vu à partir de l'extrémité
D. Aucune de ces réponses
A. Environ 120 pouces à l'intérieur de la longueur
B. Environ 120 cm à l'intérieur de la longueur
C. C Section C, longueur non spécifiée
D. Largeur 120 mm
A. Oui
B. Non
C. Oui, à condition que les liens soient limités en nombre
D. Oui fourni que la distance est limitée
A. Quatre liens et deux paires de virages
B. Quatre liens et quatre paires de virage
C. Quatre liens et cinq paires de virages
D. Deux liens et deux paires de virages
A. Les forces
B. Masse
C. Temps
A. Mécanique
B. Cinématique
C. La physique
A. Mouvement
B. Masse
C. Relations spatiales
D. Les forces
A. Dynamique
B. Mécanique
C. Statique
D. Cinématique
A. Masse, poids et gravité
B. Position, déplacement, rotation, vitesse, vitesse et accélération
C. Énergie, élan et élan angulaire
D. Mouvement, élan, masse et énergie
A. Acoustique
B. Génie mécanique
C. Cinétique
D. Thermodynamique
A. L'étude des transformations d'énergie dans la matière
B. Le comportement des particules dans les collisions
C. Thermodynamique
D. Forces sur les systèmes en mouvement
A. Instrument
B. Appareil
C. Machine
D. Mécanisme
A. Un appareil qui transforme le mouvement en un modèle souhaitable
B. Un processus physique qui produit une variation de la distribution de l'énergie dans un système
C. Un élément structurel d'un organisme qui permet le mouvement
D. Une méthode pour résoudre un problème
A. Vitesse
B. Force
C. Pouvoir
D. Chaleur
A. Un moteur qui fait tourner un arbre
B. Forces significatives et transmettre une puissance significative
C. Un arbre avec une série de vitesses
D. Engrenages
A. Éléments mécaniques
B. Champs électromagnétiques
C. Sources d'énergie
D. Éléments cinématiques
A. Former
B. Machine
C. Véhicule
D. Voiture
A. Montre-bracelet
B. Clé
C. Montagnes russes
D. Vélo
A. Engrenage
B. Freins
C. Rotation
D. Couple
A. Arcs circulaires
B. Ellipses
C. Carrés rectangulaires
D. Hexagones
A. Rotation
B. Un point dans l'espace
C. Un point sans emplacement
D. Traduction
A. Irrégulier
B. Droit
C. Parallèle
D. En série
A. Une combinaison simultanée de rotation et de traduction
B. Un seul mouvement séquentiel
C. Un mouvement de saute
D. Un mouvement impliquant deux articulations ou plus successivement
A. Mouvement musculaire
B. Inertie
C. Mouvement simple
D. Mouvement complexe
A. Rotation et élévation
B. Traduction et élévation
C. Rotation et traduction
D. Rotation et réflexion
A. Articulation fibreuse
B. Condyle proximal
C. Charnière
D. Paire cinématique
A. Une connexion
B. Un lien
C. Un joint
D. Un lien
A. Contact de point ou de ligne
B. Contact miroir
C. Contact standard
D. Contact quadruple
A. Contact complet
B. Contact électrostatique
C. Contact incomplet
D. Contact de surface
A. Paires inférieures
B. Chevilles
C. Paires supérieures
D. Genoux
A. Quatre
B. Deux
C. Six
A. Celui dans lequel les liens sont maintenus ensemble
B. Celui dans lequel les extrémités des liens sont jointes
C. Un joint dans lequel les liens ne sont pas maintenus ensemble
D. Celui dans lequel les liens sont maintenus à l'écart
A. Place pour bouger
B. Un joint bien ajusté
C. Un lubrifiant pour réduire les frictions
D. Une force externe pour maintenir les liens ensemble
A. Permet un mouvement limité de l'articulation
B. Un type de joint qui utilise moins de matériel
C. Nécessite une force externe pour maintenir les liens ensemble
D. L'articulation ne se ferme pas