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Eval générale CPI2 Avril 23

Total questions: 83

Worksheet time: 42mins

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1.

Dans l'espace, combien y-a-t-il de degré de liberté ? (Mouvements maximum possibles) Tapez un chiffre

(a)  

2.

Quel est le type de contact présent sur l'image ?

a)

Contact ponctuel

b)

Contact Bonduelle

c)

Contact surfacique

d)

Contact linéique

3.

Quelle liaison mécanique correspond à ces mouvements

a)

Hélicoïdale

b)

Linéaire rectiligne

c)

Appui plan

d)

Pivot

4.

Quel sont les deux formes géométriques utilisés pour représenter un contact linéique ?

a)

Sphère - Plan

b)

Cylindre - Plan

c)

Cylindre - Cylindre

d)

Parallélépipède rectangle - Polyèdre

5.

Quel est le nom de la liaison ?

(a)  

6.

Quel est le nom de la liaison ?

(a)  

7.

Quel est le nom de la liaison ?

(a)  

8.
Quelle liaison représente ce symbole ?
a)
Pivot
b)
Glissière
c)
Pivot Glissant
d)
Rotule
9.
Quelle liaison représente ce symbole ?
a)
Pivot glissant
b)
Glissière
c)
Pivot
d)
Hélicoïdale
10.

De quelle liaison s'agit-il ?

(a)  

11.

Quels sont les mouvements possibles dans ce type de liaison ?

a)

Tx, Tz, Ry

b)

Tx, Ty, Rz

c)

Tx, Tz, Ty

d)

Ty, Rx, Ry

12.

Sur ce schéma cinématique, quel type de liaison existe entre le solide cinétique représenté en bleu et celui représenté en vert ?

a)

Pivot

b)

Ponctuelle

c)

Glissière

d)

Appui plan

13.

La valeur d’une force s’exprime en ...

a)

Newton

b)

kilogramme

c)

centimètre

d)

Watt

14.

Quelle est la direction et le sens du poids P ?

a)

Verticale vers le haut

b)

Verticale vers le bas

c)

Horizontale vers la gauche

d)

Horizontale vers la droite

15.

Quel type d'action mécanique exerce cet aimant sur la limaille de fer?

a)

Action de contact

b)

Action à distance

c)

Mise en mouvement.

16.

Pour représenter une force, on utilise:

a)

un calcul

b)

un vecteur

c)

un point

d)

un segment

17.

Le ballon de basket a une masse m = 600 g. Le poids du ballon est égal à :

a)

0,6 kg

b)

P = m x g = 600 x 9,81 = 5890 N

c)

P = m x g = 0,6 x 9,81 = 5,9 N

18.

Pour mesurer la valeur d’une force, on utilise :

a)

Une balance

b)

Un ressort

c)

Un dynamomètre

19.

La masse d’un corps change quand on passe de la Terre vers la Lune.

a)

Vrai

b)

Faux

20.

Un corps ayant une masse 70g. calculer son poids sur la terre. g=10N/Kg

a)

700N

b)

0,7 N

c)

7 N

d)

70N

21.

Dans l’appellation F4/6 , le chiffre 6 représente …

a)

Le solide extérieur

b)

Le solide sollicité

c)

Le solide en mouvement

22.

1 daN = ?

a)

0,1 N

b)

10 N

c)

1 KgN

23.

En statique, quand un système est soumis à 2 forces, elles sont …

a)

D’intensité égale, de sens opposé et même direction

b)

D’intensité égale, de même sens et même direction

c)

D’intensité égale, de même sens et de direction sécante

24.

Le couple est exprimé en …

a)

N.m

b)

MPa

c)

daN

25.

Un « Bar » est une unité de …

a)

Volume

b)

Pression

c)

Force

26.

Avec une échelle de 1mm pour 20N, 3000N correspond à …

a)

15 cm

b)

6,66 cm

c)

15 mm

27.

Pour le calcul d’un moment, par rapport à la direction de la force, la distance doit être …

(a)  

28.

Le couple de serrage, c’est …

a)

La pression appliquée sur l’écrou

b)

La force appliquée sur l’écrou

c)

Le moment de la force par rapport à l’écrou

29.

La masse s’exprime en …

a)

Newton

b)

Kilogramme

c)

Mètre cube

30.

En statique quand 3 forces ne sont pas parrallèles, elles sont …

a)

Perpendiculaires

b)

Concourantes

c)

Coplanaires

31.

Si le moment de la force F par rapport à A est nul, c’est

a)

Que la direction de F passe par A

b)

Que la résultante des forces est nulle

c)

Que la résultante des moments est nulle

32.

Les vis et les écrous font souvent partis de quelle caractéristique dans une liaison ?

a)

Démontable

b)

Indémontable

c)

Partielle

d)

Complète

33.

Le vecteur Poids est …

Une

a)

Une action mécanique de contact

b)

Une action mécanique à distance

c)

Une charge concentrée au centre de gravité

34.

La force qui s’oppose à F7/3 est …

a)

La résultante

b)

F3/7

c)

-F3/7

35.

La liaison de cet objet est ?

a)

Complète

b)

Partielle

36.

Donnez le nom de la forme A

(a)  

37.

Donnez le nom de la forme B

(a)  

38.

Donnez le nom de la forme C

(a)  

39.

Donnez le nom de la forme D

(a)  

40.

Donnez le nom de la forme E

(a)  

41.

Donnez le nom de la forme F

(a)  

42.

Donnez le nom de la forme G

(a)  

43.

Donnez le nom de la forme H

(a)  

44.

Donnez le nom de la forme I

(a)  

45.

Donnez le nom de la forme J

(a)  

46.

Donnez le nom de la forme K

(a)  

47.

Donnez le nom de la forme L

(a)  

48.

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.

a)

Translation rectiligne

b)

Rotation

c)

Translation circulaire

d)

Mouvement quelconque

49.

Quelle est la trajectoire du point A milieu du rayon de la roue 3 par rapport à la fourche 2 (TA3/2’)

a)

Cercle

b)

Droite

c)

Segment de droite

d)

Arc de cercle

e)

Quelconque

50.

En ne considérant aucune rotation du pied, quelle est la nature du mouvement de la pédale 8 par rapport au cadre 2.

a)

Translation rectiligne

b)

Rotation

c)

Translation circulaire

d)

Mouvement quelconque

e)

Mouvement plan

51.

Quelle est la trajectoire du point D axe de la roue 3 par rapport au sol 6 (TD3/6)

a)

Cercle

b)

Droite de direction x

c)

Segment de droite

d)

Arc de cercle

e)

Droite de direction y

52.

Quelle est la trajectoire du point B de la roue 3 par rapport au cadre 2 (TB3/2)

a)

Cercle de centre E

b)

Droite de direction x

c)

Segment de droite

d)

Arc de cercle

e)

Cercle de centre A

53.

La cote nécessaire pour cette pièce se positionne

a)

A droite de la ligne de cote

b)

A gauche de la ligne de cote

c)

A cheval sur la ligne de cote

54.

L'écriture normalisée de cette cote s'écrit

a)

Verticalement

b)

Horizontalement

c)

En diagonale

55.

Soit la cote de 10 +- 0.1 +- 0.1 correspond

a)

A la cote nominale

b)

A la valeur des écarts

c)

A la valeur de l'écart supérieur

56.

La cote maxi se calcule en faisant quelle opération ?

a)

Cote nominale + écart inférieur

b)

Cote nominale + I.T.

c)

Cote nominale + écart supérieur

57.

La cote mini se calcule en faisant quelle opération

a)

Cote nominale + écart inférieur

b)

Cote nominale + I.T.

c)

Cote nominale + écart supérieur

58.

L'IT se calcule en faisant quelle opération

a)

Cote mini - cote maxi

b)

Cote maxi - cote mini

c)

Ecart supérieur + écart inférieur

59.

Soit la cote de 10 +0.2-0.1 La cote maxi est

a)

10.2

b)

10.02

c)

10.002

60.

Soit la cote de 10 +0.2-0.1 La cote mini est

a)

9.09

b)

9.9

c)

9.99

61.

Soit la cote de 10 +0.2-0.1 La valeur de l'IT est

a)

0.3

b)

0.2

c)

0.1

62.

Soit lajustement ϕ 15 H7 g6.  ϕ 15 correspondSoit\ l'ajustement\ \phi\ 15\ H7\ g6.\ \ \phi\ 15\ correspond  

a)

A la longueur de la pièce

b)

Au repère de la pièce

c)

A la cote nominale

63.

Soit lajustement ϕ 15 H7 g6.  H correspond aˋSoit\ l'ajustement\ \phi\ 15\ H7\ g6.\ \ H\ correspond\ à  

a)

La position de l'IT pour l'arbre

b)

La position de l'IT pour l'alésage

c)

La valeur de l'IT

64.

Soit lajustementϕ15H7g6. 7 correspond aˋSoit\ l′ajustementϕ15H7g6.\ 7\ correspond\ à  

a)

Qualité de l'usinage pour l'arbre

b)

Qualité de l'usinage pour l'alésage

c)

Valeur de l'IT

65.

Soit lajustementϕ15H7g6. g correspond aˋSoit\ l′ajustementϕ15H7g6.\ g\ correspond\ à  

a)

La position de l'IT pour l'arbre

b)

La position de l'IT pour l'alésage

c)

La valeur de l'IT

66.

Soit lajustement ϕ15H7g6. 6 correspond aˋSoit\ l′ajustement\ ϕ15H7g6.\ 6\ correspond\ à  

a)

La qualité de l'usinage pour l'arbre

b)

La qualité de l'usinage pour l'alésage

c)

La valeur de l'IT

67.

A partir du tableau, 15H7 est égal à

a)

+180

b)

+270

c)

+210

68.

A partir du tableau, la cote maxi de l'alésage 15H7 est

a)

15.18

b)

15.018

c)

15.0018

69.

A partir du tableau, la cote mini de l'alésage 15H7 est

a)

15.18

b)

15.018

c)

15

70.

A partir du tableau, 15g6 est égal à

a)

-5-14

b)

-6-17

c)

-7-16

71.

A partir du tableau, la cote maxi de l'arbre15g6 est

a)

14.994

b)

14.094

c)

14.94

72.

A partir du tableau, la cote mini de l'arbre15g6 est égale à

a)

14.83

b)

14.083

c)

14.983

73.

Le jeu maxi est égal à

a)

Cote maxi alésage - cote maxi arbre

b)

Cote maxi alésage - cote mini arbre

c)

Cote mini alésage - cote maxi arbre

d)

Cote mini alésage - cote mini arbre

74.

Le jeu mini est égal à

a)

Cote maxi alésage - cote maxi arbre

b)

Cote maxi alésage - cote maxi arbre

c)

Cote mini alésage - cote maxi arbre

d)

Cote mini alésage - cote mini arbre

75.

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

a)

0.035 mm

b)

0.006 mm

c)

0.024 mm

d)

0.35 mm

76.

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

a)

0.035 mm

b)

0.006 mm

c)

0.06 mm

d)

0.017 mm

77.

Si un ajustement à pour jeu maxi 0.035mm et pour jeu mini 0.006mm, c'est un ajustement avec

a)

Jeu

b)

Serrage

c)

Incertain

78.

A partir du tableau, 18 J7 égale

a)

+8-7

b)

+10-8

c)

+12-9

79.

La cote maxi de l'alésage 18 J7 égale

a)

18.010

b)

18.10

c)

18.00010

80.

La cote mini de l'alésage 18 J7 égale

a)

17.92

b)

17.092

c)

17.992

81.

La cote maxi de l'arbre 18p6 égale

a)

18.29

b)

18.0029

c)

18.029

82.

La cote mini de l'arbre 18p6 égale

a)

18.018

b)

18.18

c)

18.0018

83.

Si un ajustement à pour jeu maxi -0.008 mm et pour jeu mini -0.037 mm, il s'agit d'un ajustement

a)

Avec jeu

b)

Avec serrage

c)

Incertain