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文档简介
绪论单元测试工程力学主要研究的物体机械运动的()等两个方面。
A:变形
B:运动变化
C:内部分子运动
D:效率
答案:AB工程力学课程由()两部分组成。
A:材料力学
B:流体力学
C:结构力学
D:理论力学
答案:AD理论力学研究()的机械运动的一般规律。
A:宏观物体
B:运动速度接近光速
C:运动速度远小于光速
D:微观物体
答案:AC理论力学主要研究对象是()。
A:刚体、刚体系
B:质点、质点系
C:流体
D:变形固体
答案:AB材料力学的研究对象是()。
A:流体
B:刚体、刚体系
C:变形固体
D:质点、质点系
答案:C第一章测试
作用在刚体上的力是
。
A:
自由矢量
B:
定位矢量
C:
滑移矢量
答案:C
下述公理中,只适用于刚体的有
。
A:
加减平衡力系公理
B:
力的平行四边形法则
C:
力的可传性
D:
作用与反作用定律
E:
二力平衡公理
答案:ACE下列判断正确的是
。
A:
只受两个力作用的物体就是二力体
B:
二力体的受力与物体的形状有关
C:
二力体的受力与主动力方向有关
D:
只受二力作用而平衡的物体叫二力体
答案:D
不计各构件的自重,图示各结构中的
是二力杆。
(a)
(b)
(c)
(d)
A:
图(b)AB杆
B:
图(d)AD杆
C:
图(d)BE杆
D:
图(a)BC杆
E:
图(d)CE杆
F:
图(c)AB杆
G:
图(c)CD杆
H:
图(b)BC杆
I:
图(d)FE杆
J:
图(a)AB杆
答案:ACEGHIJ图示为房屋和桥梁中的常见三角拱,A、B处为固定铰链支座,C处为中间铰,拱的顶面承受均布载荷,载荷集度为q,不计拱结构的自重,三角拱整体受力图正确的是
。
A:
B:
C:
D:
答案:A
不计如图三角拱各构件的自重,系统在点B在铅垂平面内受一汇交力系作用,构件AB、BC
。
A:
不能肯定是二力构件
B:
都是二力构件
C:
都不是二力构件
答案:B
图示结构中,不计各构件的自重,受力图正确的是
。
A:
B:
C:
D:
E:
答案:AE
图示组合梁受集中力P、均布载荷作用q的作用,其受力图正确的是
。
A:
B:
C:
D:
E:
答案:BE
图示结构,物体重量为W、其它各构件自重不计。其受力图错误的是
。
A:
B:
C:
D:
E:
F:
答案:ABCE
图示结构,物体重量为G,各构件自重不计。其受力图正确的是
。
A:
B:
C:
D:
答案:BC第二章测试
作用在刚体上的力是
,作用在刚体上的力偶的力偶矩是
。
A:自由矢量
B:滑移矢量
C:定位矢量
答案:AB
利用“力的可传性”将图(a)作用三铰拱上的D点的力F沿其作用线平移至图(b)的E点。(a)图中A处的反力为过A点
。
A:
沿竖直方位
B:
不可以
C:
可以
D:
沿HA连线方位
E:
沿水平方位
F:
沿CA连线方位
答案:BDA:
B:
C:
答案:BC
A:
B:
C:
D:
F(拉力)
E:
0
答案:BCDE
螺栓圈如图所示,受到3个力的作用,其合力向下,则图中的角度q=
,合力的大小等于
。
A:
39.7°
B:
15.2kN
C:
72.1°
D:
19.3kN
答案:AB
如图所示,重物重W,用钢丝绳挂在支架的滑轮B上,钢丝绳的另一端绕在铰车D上。杆AB与BC铰接,并以铰链A,C与墙连接。如两杆与滑轮的自重不计,并忽略摩擦。则平衡时杆AB和BC所受的力分别为
A:
1.573W(拉力)
B:
C:
0.207W(压力)
D:
1.573W(压力)
E:
F:
0.207W(拉力)
G:
H:
答案:CD
A、B、C、D处均为球形铰链,各杆件的重量不计,重物的重量为W。杆AB、AC、AD所受的力分别为
、
。
A:
B:
C:
D:
答案:AB
在曲柄压力机构中,已知曲柄OA=R,连杆AB=l。在图示位置机构处于平衡,角度a、b和冲压力F已知,各杆自重不计。则连杆AB受到的力
,在曲柄上加的力偶矩
。
A:
B:
C:
D:
答案:CD
A:
沿AB斜向下
B:
C:
平行于AB斜向上
D:
E:
平行于BC斜向上
F:
沿BC斜向下
G:
沿AB斜向上
H:
沿BC斜向上
I:
平行于BC斜向下
J:
平行于AB斜向下
答案:ACD
如图所示的结构由4根杆OB、BC、CE、AD铰接而成,各杆重量不计,在杆OB上作用一个力偶M,则O处的反力为过O点
。
A:
沿OB方位
B:
沿OF方位
C:
垂直于OB方位
D:
平行于EF方位
答案:D第三章测试A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
答案:G在刚体上的等边三角形DABC的三个顶点A、B、C三点分别作用三个力大小相等的力,各力沿三个边,三角形边长为a,方向如图示,三角形边长为a。力系最终简化结果为
。
A:合力
B:合力偶,合力偶矩M=0.866Fa。
C:不确定
D:平衡
答案:BA:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:
答案:ACH一个刚体受平面一般力系作用而平衡,可列出
个独立的平衡方程,其中一个至少是
方程。由n个刚体组成的刚体系,可列出
个独立的平衡方程。
A:3
B:2n
C:力矩
D:力的投影
E:3n
F:n
G:2
答案:ACE各力的作用线均平行于一固定平面的空间力系的独立平衡方程的数目是
,各力的作用线均与一直线相交的空间力系的独立平衡方程的数目是
。
A:5
B:4
C:3
D:6
答案:ABA:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:
答案:CEGIA:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
答案:BGA:FD=3qa/2
B:FD=3qa/4
C:FAx=0,FAy=-3qa/2;FB=-qa
D:FAx=0,FAy=-qa/2;FB=2qa
答案:BDA:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
答案:BCGA:FA=3.75kN,FBx=6kN(¬),FBy=11.25kN
B:FA=1.5kN,FBx=12kN(¬),FBy=10.5kN
C:FBC=
-7.5kN(压力)
D:FBC=
-15kN(压力)
答案:AC第四章测试点沿曲线运动,图示给出的速度v和加速度a,点
的速度v和加速度a是可能的。
A:B
B:A
C:D
D:E
E:C
F:F
答案:ABE动点沿螺旋线轨迹由外向内运动,如图所示,已知其弧坐标s=kt,k为常量,关于动点M
的判断正确的是
。
A:加速度越来越大
B:加速度不变
C:加速度越来越小
D:越跑越快
E:匀速运动
F:越跑越慢
答案:AE从水面上方高h=4m的岸上一点A,用10m长的绳子系住小船B。一人以匀速v=1m/s拉绳,使船靠岸。在第5秒末船的速度
,在5秒内船走的距离
。
A:v=0.77m/s
B:v=1.67m/s
C:Dx=6.17m
D:Dx=5.0m
答案:BC如图所示平面机构中,曲柄OB沿逆时针匀速转动,角速度为w,j=wt,已知AB=OB=a,BC=2a,则杆ABC上C点的运动轨迹为
。
A:
B:
C:
D:
答案:DA:。
B:
C:。
D:
答案:C两等长且平行的曲柄AB、CD分别绕固定水平轴A、C摆动,带动拖架DBE运动,从而可以提升重物G。曲柄长r=200mm,在图示位置曲柄角速度ω=4rad/s,角加速度ε=2rad/s2,设重物与托架间无相对滑动。下列判断正确的是
。
A:刚体DBE作定轴转动
B:刚体DBE作平动
C:刚体DBE作圆周运动
D:
E:
答案:BDEA:1.67m/s
B:40r/min
C:10.47m/s
D:250r/min
答案:ABA:
B:
C:
D:
答案:A下列判断正确的是
。
A:在任一瞬时,转动刚体内各点的速度方向与各点的转动半径垂直。
B:刚体内任何一条与轴线相交并垂直于固定转轴的直线上各点的速度及加速度呈线性分布。
C:在任一瞬时,转动刚体内各点的全加速度与其转动半径的夹角相同。
D:在任一瞬时,转动刚体内各点的速度、切向加速度、法向加速度、全加速度的大小与其转动半径成正比。
答案:ABCD动点从A点出发,在半径为r的圆柱面上以角速度w绕z轴旋转,如图所示,经过时间t,ÐAOM¢=wt,动点同时以线速度v沿z轴上升,其运动轨迹为空间螺旋线,则该螺旋线的运动方程为
。
A:
B:
答案:B第五章测试
双曲柄连杆机构如图所示,O1A=O2B=r,O1O2=AB,曲柄O1A绕O1轴转动,并通过连杆AB上的套筒C带动CD杆沿铅直导轨作往复运动。当杆O1A、O2B与水平线成j角时,O1A杆的角速度为w,角加速度为e。该瞬时CD杆的速度等于
、加速度等于
。
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
答案:BD偏心圆盘绕轴O以匀角速度ω作顺时针转动,使顶杆AB沿铅直滑槽上下移动。点O在滑槽的轴线上,凸轮半径为R,圆心为C,偏心距是OC=e。当CO^AC时,顶杆AB的速度
。
A:
B:
C:
D:
E:
答案:A摇杆OC绕O轴摆动,通过销子K带动齿条AB上下移动,齿条又带动半径R=50mm的齿轮绕O1轴摆动,如图所示。图示瞬时摇杆OC的角速度为ω0。图中尺寸L已知。以齿条AB上销子K为动点,动系固连于摇杆OC,该瞬时牵连速度方向为
,齿轮的角速度
。
A:
B:
C:
D:
水平向右
E:
答案:ACA:
B:
C:
D:
E:
F:
答案:BDA:
B:
C:
D:
E:
F:
答案:AC图示偏心轮摇杆机构中,摇杆O1A借助弹簧压在半径为R的偏心轮C上。偏心轮C绕轴O以匀角速w转动带动摇杆绕轴O1转动。图示瞬时OC⊥OO1,q=60°。以轮心C点为动点,动系固连于O1A杆,图是瞬时动点的绝对速度va
,相对速度vr
,牵连速度ve
,摇杆O1A的角速度w1
。
A:
B:
垂直于O1A斜向下
C:
垂直于O1C斜向下
D:
E:
F:
水平向右
G:
平行于O1A斜向上
H:
垂直于O1C斜向上
I:
垂直于O1A斜向上
J:水平向左
K:
平行于O1A斜向下
答案:DHJK牛头刨床如图所示。已知O1A=r,杆O1A以匀角速度ω1绕O1轴转动。图示瞬时杆O1A在水平位置,此时杆O2B的角速度ω2=
,滑枕CD的速度vCD=
。
A:
B:
ω
C:
D:
E:
F:
答案:DF
A:
0
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
答案:ABCFI图示平面机构中,曲柄OA=r,以角速度ω转动。连杆AB带动摇杆CD,并拖动轮E(点E为轮心)沿水平面滚动。已知CD=3CB,图示位置时A、B、E三点恰在同一水平线上,且CD⊥ED,此瞬时B点的速度等于
,D点的速度等于
,E点的速度等于
。
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
答案:DEG
A:
w
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
答案:EGH第六章测试
下列物理量在国际单位中,
是导出量。
A:
速度
B:
力
C:
加速度
D:
动能
E:
时间
F:
质量
G:
动量
H:
力矩
I:
长度
答案:ABCDGH如果质点做匀速直线运动,则其受力情况是
。
A:仅受重力作用
B:受一水平力作用
C:受平衡力系作用
D:受一汇交力系作用
答案:C
下列判断正确的是
。
A:
作用于质点上的力越大,质点运动的速度越高。
B:
一个质点只要运动,就一定受力的作用,而且运动的方向就是它受力的方向。
C:
只要知道作用在质点上的力,那么质点在任一瞬时的运动状态就完全确定了。
D:牛顿定律适合于任何参考系
E:
质点的运动方程与质点的运动微分方程不同。
F:
惯性参考系中,不论初始条件如何变化,只要质点不受力的作用,则该质点应保持静止或匀速直线运动状态。
答案:EF
A:
B:
C:
D:
答案:CA:
B:
C:
D:
答案:B
A:
B:
C:
D:
答案:C
A:
B:
C:
D:
答案:A
A:
B:
C:
答案:B
A:
B:
C:
D:
答案:A第七章测试
A:
B:
C:
D:
答案:AB
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
答案:CE
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
答案:CEFG
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
答案:BDG
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
答案:FH
A:
B:
C:
D:
E:
F:
答案:ACE
A:
B:
C:
D:
E:
F:
答案:ABD
A:
B:
C:
D:
E:
F:
答案:AEF
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:
答案:CDEI
A:
B:
C:
D:
答案:ABC第八章测试
构件的强度是指构件
,构件的刚度是指构件
,构件的稳定性是指构件
。
A:
有足够的抵抗破坏的能力
B:
有足够的抵抗变形的能力
C:
不产生变形的能力
D:
保持平衡状态的能力
答案:ABD一均匀拉伸的板条如图所示,若受力其表面同时画正方形a和b,则受力后正方形a和b分别为
。
A:
正方形、菱形
B:
正方形、正方形
C:
矩形、菱形
D:
矩形、正方形
答案:C
以下判断错误的是
。
A:
进入屈服阶段后,材料发生塑性变形。
B:
低碳钢材料经过冷作硬化,比例极限提高,延伸率降低,弹性模量提高。
C:
对于没有明显屈服阶段的塑性材料,通常以0.2%的塑性应变所对应的应力作为名义屈服极限,并记为s0.2
。
D:
试件进入屈服阶段后,表面会沿tmax所在面出现滑移线。
E:
铸铁压缩破坏出现在与截面成45°~55°截面出现裂纹,是tmax引起的剪切破坏。
答案:B
阶梯型直杆如图所示,3个外力分别作用于B、C、D截面,图示杆轴力图正确的是
。
A:
B:
C:
D:
答案:BA:
B:
C:
D:
E:
F:
答案:BDA:
B:
C:
D:
答案:AD
A:
ACD=833mm2
B:
F£31.4kN
C:
dmax=23.0mm
D:
ACD=1388mm2
E:
F£18.8kN
F:
F£15.7kN
G:
dmax=17.8mm
H:
dmax=25.2mm
I:
ACD=1666mm2
答案:AFGA:
[F]=2678.6kN
B:
[F]=1041.7kN
C:
[F]=694.9kN
D:
[F]=270.2kN
E:
N木=0.72F,N钢=0.28F
F:
N木=0.28F,N钢=0.72F
答案:CE等截面均值杆如图所示,其杆长为l,横截面积为A,单位体积重为g。求该杆在自重作用下的最大轴力
,最大应力
,杆的总变形量
。
A:
B:
C:
D:
E:
F:
答案:ADE
活塞销将活塞和连杆连接起来,如图所示。活塞销的剪应力为__________,挤压应力为____________。
A:
B:
C:
D:
答案:AB第九章测试
以下判断错误的是
。
A:。
B:
不论材料是否线弹性,胡可定律都是成立的。
C:
低碳钢圆轴扭转破坏是沿横截面剪断的
D:
圆轴扭转变形实质上是剪切变形
答案:AB
变速箱中,等强度低速轴的直径比高速轴的直径
。
A:
相等
B:
不能确定
C:
小
D:
大
答案:D
铸铁圆轴在外力作用下发生图示的破坏,其破坏前受力状态应为如图
所示,该轴是被
的。
A:压断
B:剪断
C:
D:
E:
F:
G:拉断
答案:FG如图所示,实心圆轴和空心圆轴通过牙嵌式离合器连接在一起,已知轴传递功率为P(kW),转速为n(r/min),材料的许用切应力为[t],空心圆轴的内外径之比为a。则实心圆轴直径d1与空心圆轴外径D2的最小值分别为
。
A:
B:
C:
D:
答案:C
两段同样直径的实心钢轴由法兰盘籍螺栓连接,如图所示。轴的转速n=240r/min,若圆轴材料的许用切应力[t]=80MPa,则轴的扭矩、最大切应力及强度校核的结果分别为
、
。
A:3N×m
B:3183kN×m
C:3183N×m
D:
E:3kN×m
F:
G:
答案:CG
两段同样直径的实心钢轴由法兰盘籍六只螺栓连接,如图所示,h=180mm。轴的转速n=240r/min,若螺栓材料的许用切应力[t]=55MPa,则各螺栓受到的剪力(或切应力)及螺栓的直径计算正确的是
。
A:
B:
答案:A图示传动轴,n=300转/分,B轮为主动轮,输入功率PB=10kW,A、C、D轮为从动轮,输出功率为PA=4.5kW,PC=3.5kW,PD=2kW。该传动轴的最大扭矩
,材料为钢,其切变模量G=80GPa,许用切应力[t]=40MPa,圆轴单位长度许可扭转角[q]=1.0°/m。根据
,设计出该传动轴的最合适的直径
。
A:
D=45mm
B:
D=34mm
C:
D:
答案:BC由薄板卷成薄壁圆筒后,用一排铆钉固定。已知薄壁圆筒厚为t,平均直径为D,长为l,铆钉许用切应力为[t],横截面面积为A。此圆筒受图示扭转力偶M作用时,铆钉个数
。
A:
B:
C:
答案:A
图示两端固定的阶梯圆轴,在截面突变处C受一外力偶矩T作用,若d1=2d2,固定端的约束力偶矩TA和TB分别为
。
A:
B:
C:
D:
答案:B一阶梯形钢轴如图所示,m2=1.5kNm,材料的切变模量G=80GPa,求:AB与BC段单位长度扭转角相等,(1)在B截面加的力偶m1=
;(2)AB段及BC段单位长度扭转角的大小为
(3)此时C截面相对A截面的扭转角jCA=
。
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
答案:ACF第十章测试
图示情况,
。
A:
剪力Q为正,弯矩M为正。
B:
剪力Q为负,弯矩M为负。
C:
剪力Q为负,弯矩M为正。
D:
剪力Q为正,弯矩M为负。
答案:C
图示简支梁受集中力作用,图示四种截面的横截面面积相等,(C)、(D)图为同一截面不同放置方式。(1)若梁的材料为低碳钢,则横截面采用
截面,梁的强度高。(2)若梁的材料为铸铁,
则横截面采用
截面,梁的强度高。
(3)(C)截面梁的抗弯刚度
(D)截面梁的抗弯刚度。
A:小于
B:
C:
大于
D:
E:不确定
F:等于
G:
H:
答案:BDF
图示截面对z轴的惯性矩与抗弯截面系数分别为
、
。
A:
B:
C:
D:
答案:B
悬臂梁如图所示,下列5个位移关系中正确的是
。
A:
B:
C:
D:
E:
答案:AB如图外伸梁受均布载荷、集中力与力偶的作用,梁的剪力图、弯矩图分别为
、
。
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
答案:DE外伸梁AE受均布载荷的作用,载荷集度为q。图中BC=CD=l,AB=DE=a。欲使支座B、D处弯矩的绝对值与梁中点C处弯矩相等,则长度l与a的关系为
。
A:
B:
C:
D:
答案:B某圆轴的外伸部分是空心圆截面,载荷如图所示,轴承A、B处的约束反力
,可能的危险截面及弯矩分别为
,计算轴内最大正应力的过程
。
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
答案:ADI
T字形截面铸铁梁的荷载及截面尺寸如图所示,C为截面的形心,截面对中性轴的惯性矩为Iz=8.86´10-6m4,y1=95mm,y2=45mm。材料的许用拉应力[st]=40MPa,许用压应力[sc]=140MPa。危险截面为
,校核梁的正应力强度过程
。
A:
B:
C:
仅B截面
D:
仅E截面
E:
B截面和E截面
F:
答案:AE
矩形截面外伸梁如图所示,已知矩形截面高宽比h/b=1.5,材料许用应力[s]=10MPa。支座A、B处的约束反力
,危险截面及弯矩为
、
,确定梁横截面的宽度的过程
。
A:
B:
C:
D:
E:
答案:ABE
T字型铸铁悬臂梁,截面尺寸如图所示,已知:Iz=1.0186´10-4m4,h1=96.4mm,h2=153.6mm。材料的许用拉应力[st]=40MPa,许用压应力[sc]=80MPa。可能的危险截面及弯矩分别为
,计算计算此梁的许可载荷P的过程
。
A:
B:
C:
D:
答案:BD第十一章测试
下列关于单元体的说法中错误的是
。
A:
单元体的形状必须是正六面体
B:
单元体各面的面积可以不相等
C:
单元体的三维尺寸必须为无穷小
D:
单元体的每个面应力都是均匀分布的
答案:A工字形截面简支梁受力如图示,其上各点的应力状态见图示,关于它们的正确性有四种答案,其中正确的一个是
。
A:
2、4
B:
3、5
C:
1、5
D:
1、2
答案:C
A:
弯、扭组合变形的圆轴
B:
拉(压)、弯组合变形杆件
C:
拉(压)、弯、扭组合变形的圆轴
答案:ABC
托架如图所示,已知AB杆为矩形截面,宽度b=20mm,高度h=40mm,CD杆为圆形截面,直径D=10mm。两杆材料为钢,许用应力[s]=160MPa,试按强度要求计算结构许可载荷[F]。
其解题过程为:(1)CD杆受拉力、AC杆的压力大小分别为
、
,AB杆的最大弯矩
。(2)CD杆受拉,其强度条件、截面面积、许可载荷分别为:
、
、
;(3)AB杆为压、弯组合变形,其强度条件、截面面积、许可载荷分别为:
、
、
;(4)所以按强度要求计算结构的许可载荷为
。
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
答案:BCDE
图示矩形截面悬臂梁,已知截面的宽高分别为b、h,梁跨度为l、材料拉伸弹性模量为E,外力F作用在纵向截面的B点上。则B点的正应力
,纵向纤维AB的变形量
。
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
答案:BG
图示直角曲拐AB=l、BC=a,材料的许用应力为[s],AB段直径为D,试用第四强度理论确定许可载荷[F]。
A:
B:
C:
D:
A截面为危险截面、M=Fa、T=Fl;
E:
F:
A截面为危险截面、M=Fl、T=Fa;
G:
答案:FG
图示手摇绞车的最大起重量P=1kN,材料为Q235钢,材料的许用应力为[s]=80MPa,试用第三强度理论确定绞车轴的直径。其解题步骤为:(1)危险截面、其弯矩、扭矩分别为
、
、
;(2)其第三强度理论的强度条件、抗弯截面系数、轴直径公式分别为
、
、
。
A:
B:
C:
C左截面为危险截面、M=400N×m、T=180N×m;
D:
C左截面为危险截面、M=200N×m、T=180N×m;
E:
F:
C左截面为危险截面、M=180N×m、T=400N×m;
G:
[D]=26mm
H:
[D]=41mm
I:
C左截面为危险截面、M=180N×m、T=200N×m;
J:
[D]=33mm
答案:BDJ
图示传动轴左端的轮子由电机带动,传入的功率3.142kW,转速100r/min。两轴承中间齿轮E的半径R=200mm,径向啮合力F1=1400N,轴的材料许用应力〔σ〕=100MPa。试按第三强度理论设计轴的直径d。解题过程:
(1)电机传递的外力偶矩及切向力为
、
;(2)危险截面、其铅垂面的弯矩、水平面的弯矩、扭矩分别为
,
、
、
。(3)其第三强度理论的强度条件、抗弯截面系数、轴直径公式分别为
、
、
。(4)所以按第三强度理论设计轴的直径d=
。
A:
33mm
B:
E左截面,My=12.57N×m、Mz=13.47N×m、T=-31.42N×m。
C:
Me=300.0N×m、F2=1500N;
D:
E:
E左截面,My=-120.0N×m、Mz=128.6N×m、T=-300.0N×m。
F:
E左截面,My=-120.0kN×m、Mz=128.6kN×m、T=-300.0kN×m。
G:
33cm
H:
E左截面,My=12.57kN×m、Mz=13.47kN×m、T=-31.4kN×m。
I:
16cm
J:
Me=300.0kN×m、F2=1500kN;
K:
16mm
L:
Me=31.4N×m、F2=157N;
M:
Me=31.4kN×m、F2=157kN;
答案:ACDE
图示传动机构中,等截面实心圆轴的直径为d,轮C、E的直径为D,两皮带的张力分别为F和3F。材料为塑性材料,其许用应力为[s]。
求:(1)危险截面、其铅垂面的弯矩、水平面的弯矩、扭矩分别为
,
、
、
。(2)其第三强度理论的强度条件
。
(3)按第三强度理论求得许可载荷[F]=
。
A:
B:
C:
C右截面,My=0、Mz=F×l、T=F×D。
D:
E:
C右截面,My=F×l、Mz=F×l/2、T=F×D。
F:
G:
H:
C右截面,My=2F×l、Mz=0、T=F×D。
I:
C右截面,My=2F×l、Mz=F×l、T=F×D。
答案:DFI
图示水平放置圆截面直角钢杆(ÐABC=90°),直径d=100mm,l=2m,q=1kN/m,[σ]=160MPa。则:(1)危险截面,其弯矩、扭矩分别为
,
、
;(2)其第四强度理论的相当应力
。(3)按第四强度理论校核AB杆强度
。
A:
A截面,,;
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:
答案:ABJ第十二章测试
下列说法正确的是
。
A:压杆可能在两不同平面内失稳时,为提高压杆的稳定性,应使压杆在两不同平面失稳时的柔度相等。
B:压杆可能在两不同平面内失稳时,应采用较小的柔度值计算临界应力及临界力,其临界应力及临界力较大。
答案:A
压杆失稳将在
的纵向平面内发生。
A:长度系数最大
B:柔度最小
C:柔度最大
D:截面惯性半径最小
答案:C圆截面细长压杆的材料及支撑情况保持不变,将其直径及杆长同时增加1倍,压杆的
。
A:临界应力、临界力都增大
B:临界应力增大,临界力不变
C:临界应力不变,临界力增大
D:临界应力、临界力都不变
答案:C压杆的柔度综合反映了压杆的
对临界压力的影响。
A:长度、材料、截面的形状和尺寸
B:材料、约束条件、截面的形状和尺寸
C:长度、约束条件、材料
D:长度、约束条件、截面的形状和尺寸
答案:D压杆一般分为三种类型,它们是按压杆的
分。
A:
柔度
B:
杆端约束情况
C:
杆长
D:
计算长度
答案:A
A:
0.7
B:
0.25
C:
0.5
D:
0.35
答案:D下面说法错误的是
。
A:横截面积相等、杆长相等、两端约束相同的空心截面压杆与实心压杆,空心截面压杆比实心压杆稳定。
B:
压杆中间增加约束会降低稳定性
C:
加固压杆两端的约束会提高压杆的稳定性
D:
合理的设计是压杆沿各方向柔度相同
E:
将普通钢材换成优质的高强度钢,压杆的稳定性会大大提高
答案:BE两根细长压杆a和b的长度、横截面面积、约束状态及材料相同,若其横截面形状分别为正方形和圆形,则两压力杆的临界压力Fcr,a和Fcr,b的关系是
。
A:Fcr,a=Fcr,b
B:不能确定
C:Fcr,a<Fcr,b
D:Fcr,a>Fcr,b
答案:C图示各段杆是材料相同、直径相等的圆截面细长压件,各杆长度不同,在图示中分别以杆件直径的倍数表示,则在轴向压力F的作用下,
杆将首先失稳。
A:
D段
B:
A段
C:
B段
D:
C段
答案:A一支架如图所示,AB杆、AC杆的直径均为d=40mm,AB杆长lAB=1200mm,材料为Q235钢,[s]=120MPa,E=200GPa,λS=62,λP=100,a=304MPa,b=1.12MPa,稳定安全系数nst=2.0。试根据强度和稳定性求许可载荷[F]的大小。求解过程如下:(1)根据结构平衡,当图示外力F已知,1杆轴力N1、2杆轴力N2分别是
。(2)由拉杆的强度条件,可得许可载荷[F]¢=
。(3)压杆的柔度l、其临界应力scr、其临界轴力Fcr,由拉杆的稳定性条件,可得许可载荷[F]¢¢、最后得许可载荷[F],它们的数值依次是
。
A:
120.00,137.08MPa,172.26kN,49.70kN。49.70kN。
B:
75.40kN
C:
138.57,148.80MPa,186.99kN,46.75kN。46.75kN。
D:
138.57,105.05MPa,132.01kN,38.11kN。38.11kN。
E:
120.00,169.60MPa,213.12kN,61.60kN。61.60kN。
F:
1.73F(拉力),2F(压力)
G:
150.80kN
H:
1.73F(压力),2F(拉力)
I:
2F(拉力),1.73F(压力)
J:
2F(压力),1.73F(拉力)
K:
87.06kN
答案:ABI##绪论单元测试工程力学主要研究的物体机械运动的()等两个方面。
A:变形
B:运动变化
C:内部分子运动
D:效率
答案:AB工程力学课程由()两部分组成。
A:材料力学
B:流体力学
C:结构力学
D:理论力学
答案:AD理论力学研究()的机械运动的一般规律。
A:宏观物体
B:运动速度接近光速
C:运动速度远小于光速
D:微观物体
答案:AC理论力学主要研究对象是()。
A:刚体、刚体系
B:质点、质点系
C:流体
D:变形固体
答案:AB材料力学的研究对象是()。
A:流体
B:刚体、刚体系
C:变形固体
D:质点、质点系
答案:C第一章测试
作用在刚体上的力是
。
A:
自由矢量
B:
定位矢量
C:
滑移矢量
答案:C
下述公理中,只适用于刚体的有
。
A:
加减平衡力系公理
B:
力的平行四边形法则
C:
力的可传性
D:
作用与反作用定律
E:
二力平衡公理
答案:ACE下列判断正确的是
。
A:
只受两个力作用的物体就是二力体
B:
二力体的受力与物体的形状有关
C:
二力体的受力与主动力方向有关
D:
只受二力作用而平衡的物体叫二力体
答案:D
不计各构件的自重,图示各结构中的
是二力杆。
(a)
(b)
(c)
(d)
A:
图(b)AB杆
B:
图(d)AD杆
C:
图(d)BE杆
D:
图(a)BC杆
E:
图(d)CE杆
F:
图(c)AB杆
G:
图(c)CD杆
H:
图(b)BC杆
I:
图(d)FE杆
J:
图(a)AB杆
答案:ACEGHIJ图示为房屋和桥梁中的常见三角拱,A、B处为固定铰链支座,C处为中间铰,拱的顶面承受均布载荷,载荷集度为q,不计拱结构的自重,三角拱整体受力图正确的是
。
A:
B:
C:
D:
答案:A
不计如图三角拱各构件的自重,系统在点B在铅垂平面内受一汇交力系作用,构件AB、BC
。
A:
不能肯定是二力构件
B:
都是二力构件
C:
都不是二力构件
答案:B
图示结构中,不计各构件的自重,受力图正确的是
。
A:
B:
C:
D:
E:
答案:AE
图示组合梁受集中力P、均布载荷作用q的作用,其受力图正确的是
。
A:
B:
C:
D:
E:
答案:BE
图示结构,物体重量为W、其它各构件自重不计。其受力图错误的是
。
A:
B:
C:
D:
E:
F:
答案:ABCE
图示结构,物体重量为G,各构件自重不计。其受力图正确的是
。
A:
B:
C:
D:
答案:BC第二章测试
作用在刚体上的力是
,作用在刚体上的力偶的力偶矩是
。
A:自由矢量
B:滑移矢量
C:定位矢量
答案:AB
利用“力的可传性”将图(a)作用三铰拱上的D点的力F沿其作用线平移至图(b)的E点。(a)图中A处的反力为过A点
。
A:
沿竖直方位
B:
不可以
C:
可以
D:
沿HA连线方位
E:
沿水平方位
F:
沿CA连线方位
答案:BDA:
B:
C:
答案:BC
A:
B:
C:
D:
F(拉力)
E:
0
答案:BCDE
螺栓圈如图所示,受到3个力的作用,其合力向下,则图中的角度q=
,合力的大小等于
。
A:
39.7°
B:
15.2kN
C:
72.1°
D:
19.3kN
答案:AB
如图所示,重物重W,用钢丝绳挂在支架的滑轮B上,钢丝绳的另一端绕在铰车D上。杆AB与BC铰接,并以铰链A,C与墙连接。如两杆与滑轮的自重不计,并忽略摩擦。则平衡时杆AB和BC所受的力分别为
A:
1.573W(拉力)
B:
C:
0.207W(压力)
D:
1.573W(压力)
E:
F:
0.207W(拉力)
G:
H:
答案:CD
A、B、C、D处均为球形铰链,各杆件的重量不计,重物的重量为W。杆AB、AC、AD所受的力分别为
、
。
A:
B:
C:
D:
答案:AB
在曲柄压力机构中,已知曲柄OA=R,连杆AB=l。在图示位置机构处于平衡,角度a、b和冲压力F已知,各杆自重不计。则连杆AB受到的力
,在曲柄上加的力偶矩
。
A:
B:
C:
D:
答案:CD
A:
沿AB斜向下
B:
C:
平行于AB斜向上
D:
E:
平行于BC斜向上
F:
沿BC斜向下
G:
沿AB斜向上
H:
沿BC斜向上
I:
平行于BC斜向下
J:
平行于AB斜向下
答案:ACD
如图所示的结构由4根杆OB、BC、CE、AD铰接而成,各杆重量不计,在杆OB上作用一个力偶M,则O处的反力为过O点
。
A:
沿OB方位
B:
沿OF方位
C:
垂直于OB方位
D:
平行于EF方位
答案:D第三章测试A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
答案:G在刚体上的等边三角形DABC的三个顶点A、B、C三点分别作用三个力大小相等的力,各力沿三个边,三角形边长为a,方向如图示,三角形边长为a。力系最终简化结果为
。
A:合力
B:合力偶,合力偶矩M=0.866Fa。
C:不确定
D:平衡
答案:BA:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:
答案:ACH一个刚体受平面一般力系作用而平衡,可列出
个独立的平衡方程,其中一个至少是
方程。由n个刚体组成的刚体系,可列出
个独立的平衡方程。
A:3
B:2n
C:力矩
D:力的投影
E:3n
F:n
G:2
答案:ACE各力的作用线均平行于一固定平面的空间力系的独立平衡方程的数目是
,各力的作用线均与一直线相交的空间力系的独立平衡方程的数目是
。
A:5
B:4
C:3
D:6
答案:ABA:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:
答案:CEGIA:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
答案:BGA:FD=3qa/2
B:FD=3qa/4
C:FAx=0,FAy=-3qa/2;FB=-qa
D:FAx=0,FAy=-qa/2;FB=2qa
答案:BDA:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
答案:BCGA:FA=3.75kN,FBx=6kN(¬),FBy=11.25kN
B:FA=1.5kN,FBx=12kN(¬),FBy=10.5kN
C:FBC=
-7.5kN(压力)
D:FBC=
-15kN(压力)
答案:AC第四章测试点沿曲线运动,图示给出的速度v和加速度a,点
的速度v和加速度a是可能的。
A:B
B:A
C:D
D:E
E:C
F:F
答案:ABE动点沿螺旋线轨迹由外向内运动,如图所示,已知其弧坐标s=kt,k为常量,关于动点M
的判断正确的是
。
A:加速度越来越大
B:加速度不变
C:加速度越来越小
D:越跑越快
E:匀速运动
F:越跑越慢
答案:AE从水面上方高h=4m的岸上一点A,用10m长的绳子系住小船B。一人以匀速v=1m/s拉绳,使船靠岸。在第5秒末船的速度
,在5秒内船走的距离
。
A:v=0.77m/s
B:v=1.67m/s
C:Dx=6.17m
D:Dx=5.0m
答案:BC如图所示平面机构中,曲柄OB沿逆时针匀速转动,角速度为w,j=wt,已知AB=OB=a,BC=2a,则杆ABC上C点的运动轨迹为
。
A:
B:
C:
D:
答案:DA:。
B:
C:。
D:
答案:C两等长且平行的曲柄AB、CD分别绕固定水平轴A、C摆动,带动拖架DBE运动,从而可以提升重物G。曲柄长r=200mm,在图示位置曲柄角速度ω=4rad/s,角加速度ε=2rad/s2,设重物与托架间无相对滑动。下列判断正确的是
。
A:刚体DBE作定轴转动
B:刚体DBE作平动
C:刚体DBE作圆周运动
D:
E:
答案:BDEA:1.67m/s
B:40r/min
C:10.47m/s
D:250r/min
答案:ABA:
B:
C:
D:
答案:A下列判断正确的是
。
A:在任一瞬时,转动刚体内各点的速度方向与各点的转动半径垂直。
B:刚体内任何一条与轴线相交并垂直于固定转轴的直线上各点的速度及加速度呈线性分布。
C:在任一瞬时,转动刚体内各点的全加速度与其转动半径的夹角相同。
D:在任一瞬时,转动刚体内各点的速度、切向加速度、法向加速度、全加速度的大小与其转动半径成正比。
答案:ABCD动点从A点出发,在半径为r的圆柱面上以角速度w绕z轴旋转,如图所示,经过时间t,ÐAOM¢=wt,动点同时以线速度v沿z轴上升,其运动轨迹为空间螺旋线,则该螺旋线的运动方程为
。
A:
B:
答案:B第五章测试
双曲柄连杆机构如图所示,O1A=O2B=r,O1O2=AB,曲柄O1A绕O1轴转动,并通过连杆AB上的套筒C带动CD杆沿铅直导轨作往复运动。当杆O1A、O2B与水平线成j角时,O1A杆的角速度为w,角加速度为e。该瞬时CD杆的速度等于
、加速度等于
。
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
答案:BD偏心圆盘绕轴O以匀角速度ω作顺时针转动,使顶杆AB沿铅直滑槽上下移动。点O在滑槽的轴线上,凸轮半径为R,圆心为C,偏心距是OC=e。当CO^AC时,顶杆AB的速度
。
A:
B:
C:
D:
E:
答案:A摇杆OC绕O轴摆动,通过销子K带动齿条AB上下移动,齿条又带动半径R=50mm的齿轮绕O1轴摆动,如图所示。图示瞬时摇杆OC的角速度为ω0。图中尺寸L已知。以齿条AB上销子K为动点,动系固连于摇杆OC,该瞬时牵连速度方向为
,齿轮的角速度
。
A:
B:
C:
D:
水平向右
E:
答案:ACA:
B:
C:
D:
E:
F:
答案:BDA:
B:
C:
D:
E:
F:
答案:AC图示偏心轮摇杆机构中,摇杆O1A借助弹簧压在半径为R的偏心轮C上。偏心轮C绕轴O以匀角速w转动带动摇杆绕轴O1转动。图示瞬时OC⊥OO1,q=60°。以轮心C点为动点,动系固连于O1A杆,图是瞬时动点的绝对速度va
,相对速度vr
,牵连速度ve
,摇杆O1A的角速度w1
。
A:
B:
垂直于O1A斜向下
C:
垂直于O1C斜向下
D:
E:
F:
水平向右
G:
平行于O1A斜向上
H:
垂直于O1C斜向上
I:
垂直于O1A斜向上
J:水平向左
K:
平行于O1A斜向下
答案:DHJK牛头刨床如图所示。已知O1A=r,杆O1A以匀角速度ω1绕O1轴转动。图示瞬时杆O1A在水平位置,此时杆O2B的角速度ω2=
,滑枕CD的速度vCD=
。
A:
B:
ω
C:
D:
E:
F:
答案:DF
A:
0
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
答案:ABCFI图示平面机构中,曲柄OA=r,以角速度ω转动。连杆AB带动摇杆CD,并拖动轮E(点E为轮心)沿水平面滚动。已知CD=3CB,图示位置时A、B、E三点恰在同一水平线上,且CD⊥ED,此瞬时B点的速度等于
,D点的速度等于
,E点的速度等于
。
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
答案:DEG
A:
w
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
答案:EGH第六章测试
下列物理量在国际单位中,
是导出量。
A:
速度
B:
力
C:
加速度
D:
动能
E:
时间
F:
质量
G:
动量
H:
力矩
I:
长度
答案:ABCDGH如果质点做匀速直线运动,则其受力情况是
。
A:仅受重力作用
B:受一水平力作用
C:受平衡力系作用
D:受一汇交力系作用
答案:C
下列判断正确的是
。
A:
作用于质点上的力越大,质点运动的速度越高。
B:
一个质点只要运动,就一定受力的作用,而且运动的方向就是它受力的方向。
C:
只要知道作用在质点上的力,那么质点在任一瞬时的运动状态就完全确定了。
D:牛顿定律适合于任何参考系
E:
质点的运动方程与质点的运动微分方程不同。
F:
惯性参考系中,不论初始条件如何变化,只要质点不受力的作用,则该质点应保持静止或匀速直线运动状态。
答案:EF
A:
B:
C:
D:
答案:CA:
B:
C:
D:
答案:B
A:
B:
C:
D:
答案:C
A:
B:
C:
D:
答案:A
A:
B:
C:
答案:B
A:
B:
C:
D:
答案:A第七章测试
A:
B:
C:
D:
答案:AB
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
答案:CE
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
答案:CEFG
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
答案:BDG
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
答案:FH
A:
B:
C:
D:
E:
F:
答案:ACE
A:
B:
C:
D:
E:
F:
答案:ABD
A:
B:
C:
D:
E:
F:
答案:AEF
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:
答案:CDEI
A:
B:
C:
D:
答案:ABC第八章测试
构件的强度是指构件
,构件的刚度是指构件
,构件的稳定性是指构件
。
A:
有足够的抵抗破坏的能力
B:
有足够的抵抗变形的能力
C:
不产生变形的能力
D:
保持平衡状态的能力
答案:ABD一均匀拉伸的板条如图所示,若受力其表面同时画正方形a和b,则受力后正方形a和b分别为
。
A:
正方形、菱形
B:
正方形、正方形
C:
矩形、菱形
D:
矩形、正方形
答案:C
以下判断错误的是
。
A:
进入屈服阶段后,材料发生塑性变形。
B:
低碳钢材料经过冷作硬化,比例极限提高,延伸率降低,弹性模量提高。
C:
对于没有明显屈服阶段的塑性材料,通常以0.2%的塑性应变所对应的应力作为名义屈服极限,并记为s0.2
。
D:
试件进入屈服阶段后,表面会沿tmax所在面出现滑移线。
E:
铸铁压缩破坏出现在与截面成45°~55°截面出现裂纹,是tmax引起的剪切破坏。
答案:B
阶梯型直杆如图所示,3个外力分别作用于B、C、D截面,图示杆轴力图正确的是
。
A:
B:
C:
D:
答案:BA:
B:
C:
D:
E:
F:
答案:BDA:
B:
C:
D:
答案:AD
A:
ACD=833mm2
B:
F£31.4kN
C:
dmax=23.0mm
D:
ACD=1388mm2
E:
F£18.8kN
F:
F£15.7kN
G:
dmax=17.8mm
H:
dmax=25.2mm
I:
ACD=1666mm2
答案:AFGA:
[F]=2678.6kN
B:
[F]=1041.7kN
C:
[F]=694.9kN
D:
[F]=270.2kN
E:
N木=0.72F,N钢=0.28F
F:
N木=0.28F,N钢=0.72F
答案:CE等截面均值杆如图所示,其杆长为l,横截面积为A,单位体积重为g。求该杆在自重作用下的最大轴力
,最大应力
,杆的总变形量
。
A:
B:
C:
D:
E:
F:
答案:ADE
活塞销将活塞和连杆连接起来,如图所示。活塞销的剪应力为__________,挤压应力为____________。
A:
B:
C:
D:
答案:AB第九章测试
以下判断错误的是
。
A:。
B:
不论材料是否线弹性,胡可定律都是成立的。
C:
低碳钢圆轴扭转破坏是沿横截面剪断的
D:
圆轴扭转变形实质上是剪切变形
答案:AB
变速箱中,等强度低速轴的直径比高速轴的直径
。
A:
相等
B:
不能确定
C:
小
D:
大
答案:D
铸铁圆轴在外力作用下发生图示的破坏,其破坏前受力状态应为如图
所示,该轴是被
的。
A:压断
B:剪断
C:
D:
E:
F:
G:拉断
答案:FG如图所示,实心圆轴和空心圆轴通过牙嵌式离合器连接在一起,已知轴传递功率为P(kW),转速为n(r/min),材料的许用切应力为[t],空心圆轴的内外径之比为a。则实心圆轴直径d1与空心圆轴外径D2的最小值分别为
。
A:
B:
C:
D:
答案:C
两段同样直径的实心钢轴由法兰盘籍螺栓连接,如图所示。轴的转速n=240r/min,若圆轴材料的许用切应力[t]=80MPa,则轴的扭矩、最大切应力及强度校核的结果分别为
、
。
A:3N×m
B:3183kN×m
C:3183N×m
D:
E:3kN×m
F:
G:
答案:CG
两段同样直径的实心钢轴由法兰盘籍六只螺栓连接,如图所示,h=180mm。轴的转速n=240r/min,若螺栓材料的许用切应力[t]=55MPa,则各螺栓受到的剪力(或切应力)及螺栓的直径计算正确的是
。
A:
B:
答案:A图示传动轴,n=300转/分,B轮为主动轮,输入功率PB=10kW,A、C、D轮为从动轮,输出功率为PA=4.5kW,PC=3.5kW,PD=2kW。该传动轴的最大扭矩
,材料为钢,其切变模量G=80GPa,许用切应力[t]=40MPa,圆轴单位长度许可扭转角[q]=1.0°/m。根据
,设计出该传动轴的最合适的直径
。
A:
D=45mm
B:
D=34mm
C:
D:
答案:BC由薄板卷成薄壁圆筒后,用一排铆钉固定。已知薄壁圆筒厚为t,平均直径为D,长为l,铆钉许用切应力为[t],横截面面积为A。此圆筒受图示扭转力偶M作用时,铆钉个数
。
A:
B:
C:
答案:A
图示两端固定的阶梯圆轴,在截面突变处C受一外力偶矩T作用,若d1=2d2,固定端的约束力偶矩TA和TB分别为
。
A:
B:
C:
D:
答案:B一阶梯形钢轴如图所示,m2=1.5kNm,材料的切变模量G=80GPa,求:AB与BC段单位长度扭转角相等,(1)在B截面加的力偶m1=
;(2)AB段及BC段单位长度扭转角的大小为
(3)此时C截面相对A截面的扭转角jCA=
。
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
答案:ACF第十章测试
图示情况,
。
A:
剪力Q为正,弯矩M为正。
B:
剪力Q为负,弯矩M为负。
C:
剪力Q为负,弯矩M为正。
D:
剪力Q为正,弯矩M为负。
答案:C
图示简支梁受集中力作用,图示四种截面的横截面面积相等,(C)、(D)图为同一截面不同放置方式。(1)若梁的材料为低碳钢,则横截面采用
截面,梁的强度高。(2)若梁的材料为铸铁,
则横截面采用
截面,梁的强度高。
(3)(C)截面梁的抗弯刚度
(D)截面梁的抗弯刚度。
A:小于
B:
C:
大于
D:
E:不确定
F:等于
G:
H:
答案:BDF
图示截面对z轴的惯性矩与抗弯截面系数分别为
、
。
A:
B:
C:
D:
答案:B
悬臂梁如图所示,下列5个位移关系中正确的是
。
A:
B:
C:
D:
E:
答案:AB如图外伸梁受均布载荷、集中力与力偶的作用,梁的剪力图、弯矩图分别为
、
。
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
答案:DE外伸梁AE受均布载荷的作用,载荷集度为q。图中BC=CD=l,AB=DE=a。欲使支座B、D处弯矩的绝对值与梁中点C处弯矩相等,则长度l与a的关系为
。
A:
B:
C:
D:
答案:B某圆轴的外伸部分是空心圆截面,载荷如图所示,轴承A、B处的约束反力
,可能的危险截面及弯矩分别为
,计算轴内最大正应力的过程
。
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
答案:ADI
T字形截面铸铁梁的荷载及截面尺寸如图所示,C为截面的形心,截面对中性轴的惯性矩为Iz=8.86´10-6m4,y1=95mm,y2=45mm。材料的许用拉应力[st]=40MPa,许用压应力[sc]=140MPa。危险截面为
,校核梁的正应力强度过程
。
A:
B:
C:
仅B截面
D:
仅E截面
E:
B截面和E截面
F:
答案:AE
矩形截面外伸梁如图所示,已知矩形截面高宽比h/b=1.5,材料许用应力[s]=10MPa。支座A、B处的约束反力
,危险截面及弯矩为
、
,确定梁横截面的宽度的过程
。
A:
B:
C:
D:
E:
答案:ABE
T字型铸铁悬臂梁,截面尺寸如图所示,已知:Iz=1.0186´10
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