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WorksheetsEval générale CPI2 Avril 23
Total questions: 83
Worksheet time: 42mins
Dans l'espace, combien y-a-t-il de degré de liberté ? (Mouvements maximum possibles) Tapez un chiffre
(a)
Quel est le type de contact présent sur l'image ?
Contact ponctuel
Contact Bonduelle
Contact surfacique
Contact linéique
Quelle liaison mécanique correspond à ces mouvements
Hélicoïdale
Linéaire rectiligne
Appui plan
Pivot
Quel sont les deux formes géométriques utilisés pour représenter un contact linéique ?
Sphère - Plan
Cylindre - Plan
Cylindre - Cylindre
Parallélépipède rectangle - Polyèdre
Quel est le nom de la liaison ?
(a)
Quel est le nom de la liaison ?
(a)
Quel est le nom de la liaison ?
(a)
De quelle liaison s'agit-il ?
(a)
Quels sont les mouvements possibles dans ce type de liaison ?
Tx, Tz, Ry
Tx, Ty, Rz
Tx, Tz, Ty
Ty, Rx, Ry
Sur ce schéma cinématique, quel type de liaison existe entre le solide cinétique représenté en bleu et celui représenté en vert ?
Pivot
Ponctuelle
Glissière
Appui plan
La valeur d’une force s’exprime en ...
Newton
kilogramme
centimètre
Watt
Quelle est la direction et le sens du poids P ?
Verticale vers le haut
Verticale vers le bas
Horizontale vers la gauche
Horizontale vers la droite
Quel type d'action mécanique exerce cet aimant sur la limaille de fer?
Action de contact
Action à distance
Mise en mouvement.
Pour représenter une force, on utilise:
un calcul
un vecteur
un point
un segment
Le ballon de basket a une masse m = 600 g. Le poids du ballon est égal à :
0,6 kg
P = m x g = 600 x 9,81 = 5890 N
P = m x g = 0,6 x 9,81 = 5,9 N
Pour mesurer la valeur d’une force, on utilise :
Une balance
Un ressort
Un dynamomètre
La masse d’un corps change quand on passe de la Terre vers la Lune.
Vrai
Faux
Un corps ayant une masse 70g. calculer son poids sur la terre. g=10N/Kg
700N
0,7 N
7 N
70N
Dans l’appellation F4/6 , le chiffre 6 représente …
Le solide extérieur
Le solide sollicité
Le solide en mouvement
1 daN = ?
0,1 N
10 N
1 KgN
En statique, quand un système est soumis à 2 forces, elles sont …
D’intensité égale, de sens opposé et même direction
D’intensité égale, de même sens et même direction
D’intensité égale, de même sens et de direction sécante
Le couple est exprimé en …
N.m
MPa
daN
Un « Bar » est une unité de …
Volume
Pression
Force
Avec une échelle de 1mm pour 20N, 3000N correspond à …
15 cm
6,66 cm
15 mm
Pour le calcul d’un moment, par rapport à la direction de la force, la distance doit être …
(a)
Le couple de serrage, c’est …
La pression appliquée sur l’écrou
La force appliquée sur l’écrou
Le moment de la force par rapport à l’écrou
La masse s’exprime en …
Newton
Kilogramme
Mètre cube
En statique quand 3 forces ne sont pas parrallèles, elles sont …
Perpendiculaires
Concourantes
Coplanaires
Si le moment de la force F par rapport à A est nul, c’est
Que la direction de F passe par A
Que la résultante des forces est nulle
Que la résultante des moments est nulle
Les vis et les écrous font souvent partis de quelle caractéristique dans une liaison ?
Démontable
Indémontable
Partielle
Complète
Le vecteur Poids est …
Une
Une action mécanique de contact
Une action mécanique à distance
Une charge concentrée au centre de gravité
La force qui s’oppose à F7/3 est …
La résultante
F3/7
-F3/7
La liaison de cet objet est ?
Complète
Partielle
Donnez le nom de la forme A
(a)
Donnez le nom de la forme B
(a)
Donnez le nom de la forme C
(a)
Donnez le nom de la forme D
(a)
Donnez le nom de la forme E
(a)
Donnez le nom de la forme F
(a)
Donnez le nom de la forme G
(a)
Donnez le nom de la forme H
(a)
Donnez le nom de la forme I
(a)
Donnez le nom de la forme J
(a)
Donnez le nom de la forme K
(a)
Donnez le nom de la forme L
(a)
Soit le cycliste pédalant sur son vélo ci-dessous et se déplaçant à la vitesse de V=55 Km/h par rapport au sol supposé parfaitement plat.
Quelle est la nature du mouvement du cycliste par rapport au sol repère 6.
Translation rectiligne
Rotation
Translation circulaire
Mouvement quelconque
Quelle est la trajectoire du point A milieu du rayon de la roue 3 par rapport à la fourche 2 (TA3/2’)
Cercle
Droite
Segment de droite
Arc de cercle
Quelconque
En ne considérant aucune rotation du pied, quelle est la nature du mouvement de la pédale 8 par rapport au cadre 2.
Translation rectiligne
Rotation
Translation circulaire
Mouvement quelconque
Mouvement plan
Quelle est la trajectoire du point D axe de la roue 3 par rapport au sol 6 (TD3/6)
Cercle
Droite de direction x
Segment de droite
Arc de cercle
Droite de direction y
Quelle est la trajectoire du point B de la roue 3 par rapport au cadre 2 (TB3/2)
Cercle de centre E
Droite de direction x
Segment de droite
Arc de cercle
Cercle de centre A
La cote nécessaire pour cette pièce se positionne
A droite de la ligne de cote
A gauche de la ligne de cote
A cheval sur la ligne de cote
L'écriture normalisée de cette cote s'écrit
Verticalement
Horizontalement
En diagonale
Soit la cote de 10 +- 0.1 +- 0.1 correspond
A la cote nominale
A la valeur des écarts
A la valeur de l'écart supérieur
La cote maxi se calcule en faisant quelle opération ?
Cote nominale + écart inférieur
Cote nominale + I.T.
Cote nominale + écart supérieur
La cote mini se calcule en faisant quelle opération
Cote nominale + écart inférieur
Cote nominale + I.T.
Cote nominale + écart supérieur
L'IT se calcule en faisant quelle opération
Cote mini - cote maxi
Cote maxi - cote mini
Ecart supérieur + écart inférieur
Soit la cote de 10 +0.2-0.1 La cote maxi est
10.2
10.02
10.002
Soit la cote de 10 +0.2-0.1 La cote mini est
9.09
9.9
9.99
Soit la cote de 10 +0.2-0.1 La valeur de l'IT est
0.3
0.2
0.1
Soit l′ajustement ϕ 15 H7 g6. ϕ 15 correspond
A la longueur de la pièce
Au repère de la pièce
A la cote nominale
Soit l′ajustement ϕ 15 H7 g6. H correspond aˋ
La position de l'IT pour l'arbre
La position de l'IT pour l'alésage
La valeur de l'IT
Soit l′ajustementϕ15H7g6. 7 correspond aˋ
Qualité de l'usinage pour l'arbre
Qualité de l'usinage pour l'alésage
Valeur de l'IT
Soit l′ajustementϕ15H7g6. g correspond aˋ
La position de l'IT pour l'arbre
La position de l'IT pour l'alésage
La valeur de l'IT
Soit l′ajustement ϕ15H7g6. 6 correspond aˋ
La qualité de l'usinage pour l'arbre
La qualité de l'usinage pour l'alésage
La valeur de l'IT
A partir du tableau, 15H7 est égal à
+180
+270
+210
A partir du tableau, la cote maxi de l'alésage 15H7 est
15.18
15.018
15.0018
A partir du tableau, la cote mini de l'alésage 15H7 est
15.18
15.018
15
A partir du tableau, 15g6 est égal à
-5-14
-6-17
-7-16
A partir du tableau, la cote maxi de l'arbre15g6 est
14.994
14.094
14.94
A partir du tableau, la cote mini de l'arbre15g6 est égale à
14.83
14.083
14.983
Le jeu maxi est égal à
Cote maxi alésage - cote maxi arbre
Cote maxi alésage - cote mini arbre
Cote mini alésage - cote maxi arbre
Cote mini alésage - cote mini arbre
Le jeu mini est égal à
Cote maxi alésage - cote maxi arbre
Cote maxi alésage - cote maxi arbre
Cote mini alésage - cote maxi arbre
Cote mini alésage - cote mini arbre
Nous avons trouvé précédemment
Cote maxi alésage: 15.018
Cote mini alésage: 15
Cote maxi arbre: 14.994
Cote mini arbre: 14.983
Dans ce cas, le jeu maxi est de
0.035 mm
0.006 mm
0.024 mm
0.35 mm
Nous avons trouvé précédemment
Cote maxi alésage: 15.018
Cote mini alésage: 15
Cote maxi arbre: 14.994
Cote mini arbre: 14.983
Dans ce cas, le jeu mini est de
0.035 mm
0.006 mm
0.06 mm
0.017 mm
Si un ajustement à pour jeu maxi 0.035mm et pour jeu mini 0.006mm, c'est un ajustement avec
Jeu
Serrage
Incertain
A partir du tableau, 18 J7 égale
+8-7
+10-8
+12-9
La cote maxi de l'alésage 18 J7 égale
18.010
18.10
18.00010
La cote mini de l'alésage 18 J7 égale
17.92
17.092
17.992
La cote maxi de l'arbre 18p6 égale
18.29
18.0029
18.029
La cote mini de l'arbre 18p6 égale
18.018
18.18
18.0018
Si un ajustement à pour jeu maxi -0.008 mm et pour jeu mini -0.037 mm, il s'agit d'un ajustement
Avec jeu
Avec serrage
Incertain
