Soal pilihan ganda berikut telah dipelajari oleh para ahli untuk menguji pengetahuan Anda tentang dinamika mesin. Kami mengundang Anda untuk menjawab pertanyaan pilihan ganda untuk menilai tingkat bahasa Anda.
Terus gulir ke bawah.
A. Batas rasio ini
B. Kecepatan cahaya dalam ruang hampa
C. Kecepatan linier di jarak
D. Kecepatan dalam waktu singkat
E. Kecepatan rata -rata selama periode waktu tertentu
A. Kecepatan sesaat dari objek
B. Kecepatan rata -rata objek selama interval waktu tertentu
C. Batas rasio ini untuk interval waktu kecil yang sangat kecil
D. Kecepatan maksimum yang mungkin terjadi
E. Kecepatan Cahaya
A. Nyata
B. Rasional
C. Kompleks
D. Vektor
A. Kuantitas skalar
B. Momentum sudut
C. Kuantitas vektor
D. Kecepatan
A. Bola
B. Silinder
C. Titik
D. Lingkaran
E. Garis
A. Tingkat waktu perubahan orientasi sudut dari setiap baris
B. Jumlah revolusi per menit
C. Besarnya torsi tentang asal
D. Besarnya vektor yang mewakili orientasi titik di luar angkasa
E. Besarnya vektor yang mewakili perpindahan titik di luar angkasa
A. Satu
B. Dua
C. Nol
A. Kekuatan peledak
B. Torsi
C. Mengurangi output daya
D. Mencapai keseimbangan yang sempurna
E. Scotch kuk
A. Menyebabkan batang berputar
B. Memiliki efek batang penghubung dengan panjang tak terbatas
C. Mengurangi gaya yang diberikan pada batang oleh piston
D. Menambahkan tautan tambahan ke batang untuk membantu mendistribusikan beban
E. Mengurangi ketegangan pada batang
A. Berkurang
B. Negatif
C. Negatif dan
D. sesaat
E. Konstan
A. Percepatan karena gravitasi
B. Percepatan sesaat
C. Kecepatan
D. Perubahan kecepatan karena kekuatan
A. Momentum sudut
B. Kecepatan sudut
C. Frekuensi sudut
D. Akselerasi Angular
A. Percepatan
B. Perlambatan
C. Nol
D. Tidak ada perubahan
A. Kecepatan
B. Percepatan sudut
C. Waktu
A. Konstan
B. Tingkat perubahan
C. Berengsek
D. Lereng
A. Energi
B. Frekuensi getaran
C. Energi dalam sistem berosilasi
D. Turunan waktu percepatan
E. Momentum sudut
A. Cam
B. Roda gigi
C. Sabuk
D. Katrol
E. Rem
A. Seorang pengikut
B. Sabuk
C. Motor
D. Gearbox
A. Gratis
B. Simpatik
C. Bergerak maju mundur
D. Mengeluh
E. Otonom
A. Bushing
B. Dua titik kontak
C. Musim semi
D. Lengan pivoting
A. Lebar konstan
B. Konstanta-Buruk
C. Jarak tetap
D. Variabel-breadth
A. Pusat bumi
B. Skala yang nyaman
C. Asal usul sistem koordinat
D. Titik nol pada sumbu x
E. Matahari
A. Dalam hal panjangnya
B. yang nyaman
C. Linear
D. Logaritma
E. Dalam hal waktu
A. Satu derajat lintang
B. Satu kilometer
C. Satu siklus gerakan input theta
D. Inci
E. Meter
A. Armature
B. Permukaan cam
C. Poros drive
D. Pengikut
A. Rol
B. Pengikut cam
C. Perlengkapan cam
D. Permukaan cam
E. Sabuk penggerak
A. Hidung
B. Titik Jejak
C. Ekor
A. Titik teoritis pengikut
B. Titik keterikatan untuk pemimpin
C. Titik kontak antara pengikut dan pemimpin
D. Lokasi istirahat di aliran
E. Titik di mana data ditransfer
A. Kurva theta
B. Locus kurva pitch
C. Lingkaran kelas pitch
D. Seri harmonik
E. Kurva harmonik
A. Titik jejak
B. Lokasi
C. Melempar
D. Titik infleksi
E. Lokasinya
A. Di Cam Follower
B. Di camshaft
C. Di laras cam
D. Di hub cam
E. Pada sumbu rotasi cam
A. Sumbu y
B. Sumbu Rotasi Cam
C. Sumbu x
A. Diagram kekuatan
B. Koordinat pusat tekanan
C. Diagram perpindahan
D. Diagram kecepatan
E. Koordinat gerakan output
A. Gerakan output pengikut y
B. Jenis kertas grafik
C. Jenis kamera
D. Gerakan output cam x
E. Jarak antara cam dan pengikut
A. Koefisien Kinematik
B. Turunan parsial
C. Energi
D. Energi kinetik
E. Jacobian
A. Perpindahan pada titik tertentu
B. Kemiringan diagram perpindahan
C. Kecepatan suara
D. Waktu yang diperlukan untuk pemindahan tertentu terjadi
E. Kecepatan objek
A. Koefisien kinematik orde ketiga
B. Koefisien kinematik orde kedua
C. Koefisien kinematik orde pertama
A. Kelengkungan cam
B. Pitch kamera
C. Sudut di mana cam diputar
D. Jari -jari kamera
A. Akustik
B. Elastisitas
C. Inersia
D. Panas
E. Kinematik
A. Ketinggian kamera
B. Kekuatan samping kamera
C. Kelengkungan cam
D. Sudut poros
E. Kekuatan kamera
A. Matriks inersia
B. Y sehubungan dengan posisi input theta
C. Kecepatan objek
D. Kecepatan sudut
E. Perpindahan sudut objek
A. Poros
B. Rantai
C. Sabuk
D. Gigi
A. Pindahkan beban melalui kereta roda gigi
B. Membantu memindahkan piston
C. Konversi gerakan putar ke gerakan linier
D. Mengirimkan gerakan putar antara dua poros
E. Membantu mengubah poros
A. Gunakan formula kuadratik
B. Bedakan persamaan ini
C. Gunakan metode kuadrat terkecil
D. Gunakan tanda integral
A. Di sudut kanan
B. Pada sudut 90 derajat
C. Paralel
D. Di depan
E. Bersebelahan
A. Roda gigi cacing
B. Memacu roda gigi
C. Gigi roda gigi
D. Kamera
A. Sproket atau rantai
B. Hub roda
C. Gigi atau roda
D. Hub atau poros
E. Roda gila atau engkol
A. Cincin
B. Pinion
C. Rak
D. Memacu
A. Bagian kerucut
B. Lingkaran Cartesius
C. Lingkaran pitch
D. Sinar gamma
E. Gelombang radio
A. Lingkaran Cartesian
B. Lingkaran kereta api
C. Lingkaran Pitch
D. Bola
A. Gigi
B. Hitungan gigi
C. Melempar
D. Pitch diametral
E. Diameter pitch
A. Spiral
B. Bundar
C. Spiral
D. Diametral
E. Linear
A. Gigi
B. Kecepatan
C. Rasio
D. Modul
A. Lebar
B. Melempar
C. Gigi gigi
D. Perbandingan gigi
E. Memacu gigi gigi
A. Kesalahan
B. Toleransi
C. Bentuk rotor
D. Bukan dari salah satu di atas
A. mrΩ2 sin θ + mrΩ2 (sin 2θ/n)
B. mrΩ2 sin θ + mrΩ2 (cos 2θ/n)
C. mrΩ2 cos θ + mrΩ2 (cos 2θ/n)
D. MRΩ2 (sin θ + sin 2θ/n)
A. Sistem yang memiliki tingkat kebebasan yang tak terbatas
B. Sistem yang memiliki tingkat kebebasan yang terbatas
C. Sistem yang tidak memiliki tingkat kebebasan
D. Bukan dari salah satu di atas
A. Getaran teredam
B. Getaran yang tidak terungkap
C. Berdua dan
D. Bukan dari salah satu di atas
A. Getaran torsional
B. Getaran deterministik
C. Getaran melintang
D. Semua yang di atas
A. Getaran yang disebabkan karena kekuatan yang diketahui menarik
B. Getaran yang disebabkan karena kekuatan yang tidak diketahui
C. Getaran yang bersifat aperiodik
D. Bukan dari salah satu di atas
A. Metode energi
B. Metode Rayleigh
C. Metode keseimbangan
D. Semua yang di atas
A. 12.32 Hz
B. 4.10 Hz
C. 6.16 Hz
D. Bukan dari salah satu di atas
A. Lendutan frekuensi nol dan amplitudo getaran keadaan tunak
B. Amplitudo getaran keadaan tunak dan defleksi frekuensi nol
C. Amplitudo getaran keadaan tidak stabil dan distribusi frekuensi nol
D. Bukan dari salah satu di atas
A. Representasi objek dengan informasi grafis
B. Representasi suatu objek dengan informasi non-grafis
C. Baik a dan b
D. Bukan dari salah satu di atas
A. Melibatkan pembentukan prototipe
B. Mengeksplorasi perilaku model dengan berbagai variabel input
C. Mengembangkan geometri suatu objek
D. Semua yang di atas
A. Getaran torsional tidak terjadi dalam sistem rotor tiga, jika rotor berputar dalam arah yang sama
B. Poros bergetar dengan frekuensi maksimum saat rotor berputar dalam arah yang sama
C. Perilaku nol simpul diamati pada rotor yang berputar ke arah yang berlawanan
D. Semua yang di atas
A. Frekuensi alami tinggi
B. Ini menghasilkan sinyal keluaran yang sebanding dengan percepatan relatif dari objek bergetar
C. keduanya a. dan B.
D. Bukan dari salah satu di atas
A. Sistem Pemantauan Kondisi Portabel
B. Sistem Pemantauan Kondisi Dasar
C. Sistem Pemantauan Kondisi Berbasis Komputer
D. Bukan dari salah satu di atas
A. Accelerometer
B. Velometer
C. Baik A dan B
D. Bukan dari salah satu di atas
A. Frekuensi alami harus besar
B. Frekuensi alami harus kecil
C. Sinyal keluarannya harus sebanding dengan percepatan relatif dari tubuh yang bergetar
D. Bukan dari salah satu di atas
A. Pelumasan sendi
B. Menyeimbangkan kekuatan inersia
C. Baik a dan b
D. Bukan dari salah satu di atas
A. Houdaille Damper
B. Penyerap getaran torsional
C. Penyerap pendulum sentrifugal
D. Semua yang di atas
A. ISO-10816-1
B. ISO-7919-1
C. Berdua dan
D. Bukan dari salah satu di atas
A. Terminologi
B. Metode pengujian
C. Metode pengukuran
D. Bukan dari salah satu di atas
A. Getaran longitudinal
B. Getaran melintang
C. Getaran Torsional
D. Tak ada satupun
A. Getaran longitudinal
B. Getaran torsional
C. Getaran melintang
D. Getaran bebas yang teredam
A. 6 kali lebih banyak
B. 6 kali lebih sedikit
C. 2,44 kali lebih banyak
D. 2.44 kali lebih sedikit
A. Faktor redaman
B. Koefisien redaman
C. Penurunan logaritmik
D. Faktor Pembesaran
A. Tegak lurus terhadap porosnya
B. Sejajar dengan porosnya
C. Dalam lingkaran tentang porosnya
D. Tak ada satupun
A. Ω
B. ωr
C. ω2r
D. Ω/r
A. Getaran longitudinal
B. Getaran melintang
C. Getaran torsional
D. Tak ada satupun
A. Kembali ke posisi keseimbangan tanpa osilasi
B. Berosilasi dengan meningkatnya periode waktu
C. Berosilasi dengan penurunan amplitudo
D. Berosilasi dengan amplitudo konstan
A. Tidak ada simpul
B. Satu Node
C. Dua node
D. Tiga node
A. Massa
B. Kekakuan
C. Massa dan kekakuan
D. Kekakuan dan eksentrisitas
A. Faktor redaman
B. Koefisien redaman
C. Penurunan logaritmik
D. Faktor Pembesaran
A. overdamped
B. Di bawah teredam
C. Teredam kritis
D. Tanpa getaran
A. Nol
B. Minimum
C. maksimal
D. Tidak ada
A. 3 Hz
B. 3π Hz
C. 6 Hz
D. 6π Hz
A. Nol
B. minimum
C. Maksimum
D. Tidak ada
A. Ω/2π
B. 2π/Ω
C. Ω x 2π
D. π/Ω
A. Sama
B. Berbeda
C. Sama atau berbeda
D. Tidak ada di atas
A. 0 °
B. 90 °
C. 180 °
D. 270 °
A. Sama dengan
B. Kurang dari
C. Lebih besar dari
D. Tidak ada di atas
A. Faktor redaman
B. Resonansi
C. Redaman kritis
D. Frekuensi alami
A. Berkurang secara linear seiring waktu
B. Meningkat secara linear seiring waktu
C. Berkurang secara eksponensial dengan waktu
D. Meningkat secara eksponensial seiring waktu
A. Dibagi dua
B. Dua kali lipat
C. Quadrupled
D. Tak ada satupun
A. Pendulum sederhana
B. Pendulum gabungan
C. Pendulum torsional
D. Pendulum kedua
A. Tegak lurus terhadap porosnya
B. Sejajar dengan porosnya
C. Dalam lingkaran tentang porosnya
D. Tak ada satupun
A. Terlalu teredam
B. Di bawah teredam
C. Penyelaman yang sangat teredam
D. Tanpa getaran
A. Massa dan kekakuan
B. Koefisien massa dan redaman
C. Massa dan frekuensi alami
D. Koefisien redaman dan frekuensi alami