查看所有试题
- 通常工程中,不允许构件发生()变形将这样一种说法,即()相等,用图表示出来,就是两个带箭头的线段长度相等,在截面面积相同时,对于抗拉和抗压强度相等的材料(如碳钢),最合理的截面形状是()。空间力系作用下的止
- 分布最广的可溶性岩石是()。抗弯截面系数的量纲为长度的()次方。有一截面积为A的圆截面杆件受轴向拉力作用,若将它改为截面积仍为A的空心圆截面杆件,那么它的轴向伸长是否有变化?()等截面直梁在弯曲变形时,挠
- 梁在某一段内作用有向上的分布力时,在该段内,弯矩图是一条()拉压杆的危险截面必为全杆中()的截面。轴向拉伸或压缩杆件,与横截面成()的截面上切应力最大。两个主应力不为零是应力状态,三个主应力不为零是应力状
- 而且m1=m2+m3。开始将主动轮安装在两从动轮中间,这样变动的结果会使传动轴内的最大扭矩()下列工程力学正确的说法是。()在下列三种力(a、支反力;b、自重;c、惯性力)中,()属于外力。下列哪个物理性质指标可
- 下列哪个现象不是低碳钢材料拉伸试验出现的现象()依据材料的伸长率,属于塑性材料的是()。屈服
颈缩
斜截面断裂#δ=0.5%
δ=1.5%
δ=3.5%
δ=8.5%#
- 下列哪项不是杆件轴向拉压时强度计算要解决的问题()胡克定律表明,在材料的弹性变形范围内,应力和应变()梁在集中力偶作用的截面处,其内力图()拉压变形时,拉压正应力在横截面上()分布。弯曲内力剪力和弯矩的符
- 下列叙述错误的是()铸铁是典型的脆性材料,其拉伸过程的特点有哪些?()线弹性材料是在加载时,其应力-应变应保持线性关系
垂直于杠杆轴线的横向力会使杆件产生弯曲变形#
材料力学研究的内力是由物体所受的外力产生
- 选取一次研究对象,应用平面汇交力系的平衡方程最多可以求解()个未知量。在集中力偶作用处,弯矩一定有()画梁的弯矩图时,弯矩画在()第三强度理论,是指()。若在强度计算和稳定性计算中取相同的安全系数,则在下
- 力偶在()的坐标轴上的投影之和为零。下列选项中不属于作用力和反作用力特性的是()。任意#
正交
与力垂直
与力平行大小相等
方向相反
作用线共线
作用在同一个物体上#
- 对于由4个刚体组成的系统,若其中每个刚体都受到平面力系的作用,则该系统最多可以建立()个独立的平衡方程。下列叙述错误的是()在其他条件不变时,若受轴向拉伸的杆件长度增加1倍,则线应变将()。下图中,若将力P从
- 刚体在已知力系作用下平衡时,如果把该刚体软化为变形体,则此变形体()拉压杆的危险截面必为全杆中()的截面。有圆形、正方形、矩形三种截面,在面积相同的情况下,能取得惯性矩较大的截面是()。铸铁的抗拉强度比其
- 用解析法求平面汇交力系的合力时,若选取不同的直角坐标系,所求得的结果()平面平行力系的独立平衡方程数目一般有()个。由平行四边形法则可知:力的合成()。低碳钢拉伸实验中,应力在微小范围内波动,应变急剧增大
- 不允许构件发生()变形过受力构件内任一点,取截面的不同方位,则可列出()独立平衡方程。不考虑材料应变的情况下,在任意荷载作用时,体系的几何形状和位置不发生改变,这类体系称为()。一构件受到()的外力作用,属
- 平面汇交力系向汇交点以外的一点简化,其结果不可能是()构件在外力作用下()的能力称为稳定性。对土粒产生浮力的是()弯曲内力剪力和弯矩的符号是根据规定的。()若()中各分力对任意点之矩的矢量和为零,则该力
- 但是杆件材料相同,则以下结论正确的是()。对于由4个刚体组成的系统,则该系统最多可以建立()个独立的平衡方程。一钢质细长压杆,为提高其稳定性,通常将延伸率大于()%的材料称为塑性材料。位移法典型方程实质上是
- 连接件切应力计算的基础是假设()轴力最大的轴端,应力()。常见的静定结构包括()。边长和直径均为b的正方形和圆形截面,其抗弯截面系数之比为()。构件沿剪切面被剪断
剪切面与作用力平行
切应力在剪切面上均匀
- 刚体上的一力向刚体上的另一点平行移动,要使得等效,必须()。作用在同一刚体上的一对等大、反向、作用线平行的力构成()。弯曲梁横截面上的剪力,在数值上()。弯曲梁上的最大正应力发生在危险截面()各点处。应
- 物体的受力效果取决于力的()圆轴扭转时,同一圆周上的切应力大小()平面固定端可用()个支反力替代。作用力和反作用力是()低碳钢冷作硬化后,材料的()轴向压力产生()大小、方向
大小、作用点
方向、作用点
- 拉压杆的危险截面必为全杆中()的截面。钢材进入屈服阶段后,表面会沿()出现滑移线。一般情况,过一点在最大正应力作用的截面上有无切应力?在最大切应力作用的截面上有无正应力?()平面汇交力系平衡的()是力系
- 约束反力的方向必与()的方向相反。刚体上的一力向刚体上的另一点平行移动,要使得等效,必须()。悬臂梁在均布荷载作用下,在梁支座处的剪力和弯矩为()()是一种自身不平衡,也不能用一个力来平衡的特殊力系。轴向
- 均匀性假设认为,材料内部各点的()是相同的。应力
应变
位移#
力学性质
- 圆轴扭转时,同一圆周上的切应力大小()梁截面面积相同时,其截面的抗弯能力()关于力对点之矩的说法()是错误的。荷载在梁的全长上或部分长度上是连续分布的,称为()力使物体绕定点转动的效果用()来量度。去掉
- 一个力作平行移动后,新点的附加力偶矩一定()圆轴扭转时,同一圆周上的切应力大小()以下说法中错误的是()有作用于同一点的两个力,其大小分别为6N和4N,今通过分析可知,无论两个力的方向如何,它们的合力大小都不可
- 有圆形、正方形、矩形三种截面,在面积相同的情况下,能取得惯性矩较大的截面是()。两根受相同轴向拉力作用的杆件,它们的材料和横截面面积相同,杆1的长度为杆2的2倍,试比较它们的轴力和轴向变形。正确结论为()合力
- 由于工程构件的(),所以在研究它的平衡或运动时,将其看成是受力后形状、大小保持不变的刚体。构件承载能力不包括()。形状是圆体
实际变形通常是微米量级的
硬度相当大
实际变形可忽略不计#足够的强度
足够的刚度
- 力F大小为30kN,与x轴正方向的夹角为30度,则力F在x轴上的投影大小为()kN。30
25.98#
15
0
- 二力杆()。膨胀土的主要特性表现为()位移法典型方程中的系数rjk表示的是基本体系在()。受剪切作用
受扭转作用
受弯曲作用
受拉伸作用#A, B, C, D第j个结点位移产生的第k个附加约束中的反力
第k个结点位移等于
- 低碳钢等塑性材料的极限应力是材料的()弯曲梁横截面上的剪力,在数值上()。确定内力的一般方法为()。钢屋架受与屋架平行的风荷载和屋面荷载作用,其力系为()。认为材料发生脆性断裂的主要因素是最大伸长线应变
- 一般拉伸试样由哪三部分组成?()提高梁刚度措施,下列正确的是()。下列选项中,()不属于强度条件式可解决的工程实际中有关强度计算的问题。加载部分
工作部分#
过渡部分#
夹持部分#
记录部分减小跨度#
增加多余
- 工程地质勘察一般应()进行勘察。梁在某一段内作用有向上的分布力时,在该段内,弯矩图是一条()柔性体约束的约束反力,其作用线沿柔索的中心线()。挤压与压缩比较,两者()。传动轴的主要变形形式是()。力偶对坐
- 在下列三种力(a、支反力;b、自重;c、惯性力)中,()属于外力。等截面直杆在两个外力的作用下发生轴向压缩变形时,这对外力所具备的特点一定是等值、()。a和b
b和c
a和c
全部#反向、共线
反向,过截面形心
方向相
- 一空间力系中各力的作用线均平行于某一固定平面,而且该力系又为平衡力系,则可列独立平衡方程的个数是()三力平衡定理是()。求构件内力普遍采用()。在下图中,在平板和受拉螺栓之间垫上一个垫圈,可以提高()强度
- 三个刚片用()的三个铰两两相联可以组成几何不变体系。悬臂梁在均布荷载作用下,在梁支座处的剪力和弯矩为()梁的剪切弯曲变形时,梁横截面在上下边缘处的弯曲应力为()。处理组合变形的一般步骤是()。当材料的长
- 圆轴扭转时,同一圆周上的切应力大小()一铸铁梁,截面最大弯矩为负,其合理截面应为()。平面汇交力系的合力一定等于()三铰拱作用沿水平方向满跨均布的竖向荷载,拱的合理轴线为()。全相同#
全不同
部分相同
部分
- 三个刚片用()的三个铰两两相联可以组成几何不变体系。应用叠加法求挠度的条件是。()对称结构作用反对称力时,结构的剪力图是()的,弯矩图是()的。共线
不共线#
虚拟
非虚拟变形在线弹性范围
载荷与挠度是线性
- 通常工程中,不允许构件发生()变形在剪力为零截面上,弯矩一定为()一拉压杆的抗拉截面模量EA为常数,若使总伸长为零,则()必为零。()是桁架结构的基本特征之一。塑性#
弹性
任何
小最大值
最小值
极值#
零杆内各
- 材料力学的主要研究对象是()等强度梁各截面上()等值相等。下列关于压杆理解的说法中错误的有()。有作用于同一点的两个力,其大小分别为6N和4N,今通过分析可知,无论两个力的方向如何,它们的合力大小都不可能是(
- 胡克定律表明,在材料的弹性变形范围内,应力和应变()冷作硬化,提高了材料的()。单位荷载法是由()推导出来的。成正比#
相等
互为倒数
成反比屈服极限
比例极限
强度极限
应力极限#虚力原理#
虚位移原理
叠加原理
- 在静力学中,将受力物体视为刚体()平面汇交力系平衡的()条件是力系的合力为零。衡量构件承载能力的主要因素是()。没有特别必要的理由
是因为物体本身就是刚体
是因为自然界中的物体都是刚体
是为了简化以便研究
- 工程地质勘察一般应()进行勘察。下列说法正确的是()应力可分为()结构中杆件相互连接的部分称为结点。其中,刚节点()。按可行性研究勘察,初步勘察和详细勘察阶段#
合并勘察阶段
仅按详细勘察阶段
仅按初步勘察