
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文档简介
绪论单元测试工程力学的任务就是到现场去从事工程技术研究。
A:对
B:错
答案:B工程力学的英文翻译为mechanicalengineering。
A:对
B:错
答案:B古希腊最伟大的力学家是:
A:牛顿
B:亚里士多德
C:阿基米德
D:托勒密
答案:C德国的应用力学学派的领袖是:
A:普朗克
B:普朗特
C:普拉格
D:冯卡门
答案:B哪一位不是中国力学事业的奠基人?
A:钱学森
B:钱伟长
C:林家翘
D:郭永怀
答案:C达芬奇是一位著名的应用力学家。
A:对
B:错
答案:A力学在医学领域几乎没什么影响,因为医生根本不学习力学知识。
A:错
B:对
答案:A哥廷根学派的弟子有:
A:普朗特
B:拉普拉斯
C:冯牛曼
D:冯卡门
答案:D郭永怀的主要研究领域为原子弹。
A:错
B:对
答案:A生物力学之父是:
A:冯元桢
B:笛卡尔
C:钱学森
D:哈维
答案:A第一章测试二力平衡条件的适用范围是(
)。
A:变形体
B:任何物体或物体系
C:刚体
D:刚体系统
答案:C图示三铰刚架ACB,受水平力P作用而平衡,有以下四种说法,其中错的是(
)。
A:RA的方向指向C,RB的方向不确定
B:BC为三力平衡构件
C:反力RA和RB的方向都指向C
D:AC为二力平衡杆件
答案:A运用哪个公理或推论可将力的三要素中的作用点改为作用线(
)。
A:力的可传性原理
B:二力平衡公理
C:力的平行四边形公理
D:作用与反作用公理
答案:A只限物体任何方向移动,不限制物体转动的支座称为(
)。
A:固定端支座
B:固定铰支座
C:可动铰支座
D:光滑面
答案:B力的作用线都相互平行的平面力系称为(
)。
A:平面一般力系
B:空间平行力系
C:空间一般力系
D:平面平行力系
答案:D根据二力平衡原理中的两个力应该满足的条件,指出下面说法错误的一种是(
)。
A:大小相等,方向相反
B:作用在同一刚体上
C:这两个力是作用力与反作用力
D:沿同一条直线
答案:C二力杆对它所约束的物体的约束反力作用在物体上(
)。
A:沿接触面的法线
B:为两互相垂直的分力
C:为沿链杆几何中心线
D:必定沿着两作用点的连线
答案:D“二力平衡公理”和“力的可传性原理”只适用于(
)。
A:弹性体
B:固体
C:刚体
D:任何物体
答案:C如图所示,用一绳将重物吊在天花板上,其中FT为绳对重物的拉力,FTˊ为重物对绳的拉力,其中属于作用力与反作用力是(
)。
A:G与FT
B:没有
C:G与FTˊ
D:FT与FTˊ
答案:D力在某轴上的投影和沿某轴方向上的分力,正确的是(
)。
A:两者都是矢量
B:投影为代数量
C:分力为代数量
D:分力为矢量,投影为矢量
答案:D第二章测试图示(a)、(b)两图代表平面汇交力系的两个力多边形,以下四种说法,正确的是(
).
A:图(a)、图(b)都是平衡力系
B:图(a)、图(b)都不是平衡力系
C:图(a)是平衡力系,图(b)的F4是合力
D:图(a)的F4为合力,图(b)为平衡力系
答案:C平面汇交力系平衡的必要和充分条件是该力系的(
)为零。
A:主矩
B:合力偶
C:主矢
D:合力
答案:D平面汇交力系的独立平衡方程数有三个。
A:对
B:错
答案:B如图所示,一平面上A、B、C三点分别受到力P作用,∆ABC为等边三角形,则此力系(
)。
A:合力为0
B:不平衡
C:合力矩为0
D:平衡
答案:B作用于物体同一点的两个力可以合成为一个(
)。
A:合力
B:一个力和一个力偶
C:力矩
D:力偶
答案:A要把一个力分解为两个力,若无足够的限制条件,其解答是()。
A:可能一定
B:一定的
C:假定的
D:不定的
答案:D合力在某轴上的投影,等于各分力在同一轴上投影的()。
A:几何和
B:乘积
C:矢量和
D:代数和
答案:D平面汇交力系平衡时,力系中的各分力按照一定的次序首尾相接,形成一个封闭的多边形。
A:错
B:对
答案:B平面汇交力系平衡的必要与充分条件是力系的合力()。
A:必要时为零
B:等于零
C:等于常数
D:不一定等于零
答案:B力在坐标轴上投影等于力的大小乘以力与坐标轴正向夹角的()。
A:余弦
B:正弦
C:余切
D:正切
答案:A第三章测试力偶对物体产生的运动效应为(
)。
A:其余三项均不正确
B:既能使物体转动,又能使物体移动
C:只能使物体移动
D:只能使物体转动
答案:D下列表述中不正确的是(
)。
A:力矩与力偶矩的量纲相同
B:一个力不能平衡一个力偶
C:力不能平衡力偶
D:力偶对任一点之矩等于其力偶矩,力偶中两个力对任一轴的投影代数和等于零
答案:C一刚体上只有两个力偶MA、MB作用,且MA+MB=0,则此刚体(
)。
A:其余3项均不正确
B:一定平衡
C:平衡与否不能判定
D:一定不平衡
答案:B平面力偶系合成的结果是一个(
)。
A:主矢和主矩
B:合力偶
C:合力
D:主矩
答案:B图示力F=2kN对A点之矩为(
)。
A:-4kN·m
B:-2kN·m
C:4kN·m
D:2kN·m
答案:A由一个力和一个力偶组成的平面力系(
)。
A:可与两个力偶等效
B:可与另一个力等效
C:可与另一个力偶等效
D:只能与另一力和力偶等效
答案:B关于力偶性质的下列说法中,表达正确的是(
)。
A:改变力偶在其作用面内的位置,将改变它对物体的作用效果
B:力偶对其作用面上任意点之矩均相等,与矩心位置无关
C:若力偶矩的大小和转动方向不变,可同时改变力的大小和力偶臂的长度,作用效果不变
D:力偶无合力
答案:BCD平面力偶的等效条件只与力偶矩大小有关,而与力偶的转向无关。
A:错
B:对
答案:A同一个平面内的两个力偶的等效条件是()。
A:力偶矩大小相等且力偶转向相同
B:力偶矩大小相等
C:力和力偶臂都相等
D:力偶转向相同
答案:A因力偶无合力,故不能用一个力代替。
A:错
B:对
答案:B第四章测试关于平面任意力系的主矢和主矩,下述说法正确的是(
)。
A:主矩的大小、转向一定与简化中心的选择有关
B:当平面力系对某点的主矩不为零时,该力系向任一点简化的结果均不可能为一合力
C:主矢的大小、方向与简化中心无关
D:当平面任意力系对某点的主矩为零时,该力系向任何一点简化结果为一合力
答案:CD利用平面任意力系的平衡方程最多可求解几个未知量()。
A:四个
B:三个
C:一个
D:二个
答案:B平面汇交力系向汇交点以外的一点简化,其结果可能是()。
A:一个力
B:一个力和一个力偶
C:一个力矩
D:一个合力偶
答案:B力的平移定理应用于将刚体上某点的力(
)。
A:沿力的作用线平行移至任一点
B:旋转至任一点
C:沿力的作用线移至任一点
D:任意移至任一点
答案:A对于各种平面力系所具有的独立方程数的叙述,正确的有(
)。
A:由n个物体组成的物体系统,受平面一般力系作用时,有3n个独立方程
B:平面一般力系有三个独立方程
C:平面平行力系有两个独立方程
D:平面汇交力系有两个独立方程
答案:BC平面一般力系的平衡条件是(
)。
A:各分力对某坐标轴投影的代数和为零
B:合力矩为零
C:合力为零
D:主矢和主矩均为零
答案:D固定端约束能阻止物体沿任何方向的()。
A:转动
B:移动
C:其余3项都不对
D:移动和转动
答案:D固定端约束产生的约束反力为()。
A:力和力偶
B:其余3项都不对
C:力
D:力偶
答案:A平面平行力系有(
)个独立的平衡方程。
A:4
B:2
C:1
D:3
答案:B静不定系统中,未知力的数目达4个,所能列出的静力方程有3个,则系统静不定次数是()。
A:4次
B:1次
C:12次
D:3次
答案:B第五章测试若一个空间力F与x轴相交,但不与y轴、z轴平行和相交,则它对三个坐标轴之矩应是(
)。
A:Mx(F)=0、My(F)=0、Mz(F)≠0
B:Mx(F)=0、My(F)≠0、Mz(F)≠0
C:Mx(F)=0、My(F)≠0、Mz(F)=0
D:Mx(F)≠0、My(F)≠0、Mz(F)≠0
答案:B某空间力系若各力作用线均通过某一固定点,则其独立的平衡方程式的最大数目分别为(
)。
A:5个
B:6个
C:3个
D:4个
答案:C空间力偶矩是(
)。
A:自由矢量
B:滑动矢量
C:代数量
D:定位矢量
答案:A空间力偶的等效条件是(
)。
A:力偶矩的大小相等
B:力偶矩矢量相同
C:力偶矩矢量的大小、方向、作用点都必须相同
D:力偶矩矢量的方向相同
答案:B根据空间任意力系的平衡方程至多可以解出(
)未知量。
A:四个
B:九个
C:三个
D:六个
答案:D空间力系作用下的止推轴承共有(
)约束力。
A:六个
B:二个
C:三个
D:四个
答案:C作用在刚体上的力是滑移矢量,则力偶矩是(
)矢量。
A:定位
B:自由
C:滑移
D:固定
答案:B作用在刚体上的力是滑移矢量,则力对点的矩是(
)矢量。
A:不确定
B:滑移
C:自由
D:定位
答案:D空间任意力系向一点简化,可能得到力螺旋。
A:对
B:错
答案:A若力F与z轴相交,则Mz(F)=0。
A:错
B:对
答案:B第六章测试如图所示,重物G置于水平地面上,接触面间的静摩擦因数为f,在物体上施加一力F则最大静摩擦力最大的图是(
)。
A:(1)
B:(3)
C:(1)、(2)、(3)均正确
D:(2)
答案:D物重G=100N置于水平面上,物体与平面之间的摩擦因数f=0.2,当物体所受水平力F为10N时,则摩擦力为()N.
A:20
B:不确定
C:0
D:10
答案:D摩擦力的方向总与物体之间相对滑动或相对滑动趋势的方向相反。
A:对
B:错
答案:A具有摩擦而平衡的物体,它所受到的静摩擦力F的大小,总是等于法向反力N的大小与静滑动摩擦系数f的乘积,即F=fN。
A:错
B:对
答案:A摩擦角就是表征材料摩擦性质的物理量。
A:错
B:对
答案:B物体在任何时候受到摩擦力与反向力都可以合成为一个力,这一个力的作用线与支承面法向间的夹角就是摩擦角.
A:对
B:错
答案:B全约束反力的作用线必须位于摩擦锥顶角以外的范围,物体才不致滑动。
A:对
B:错
答案:B求最大摩擦力时,用到的物体所受到的正压力与物体的重量之间的关系,错误的是(
)。
A:正压力一定等于物体重量
B:正压力可能大于物体重量
C:正压力可能等于物体重量
D:正压力可能小于物体重量
答案:A不论作用于物体的主动力大小如何或存在与否,只要有相对运动,其动摩擦力就是一个恒定的值。
A:对
B:错
答案:A当长方体形状的物体放在粗糙接触面上,过重心点施加一个拉力,则越高、越细长的物体,越不容易发生翻到。
A:对
B:错
答案:B第七章测试材料力学就是研究材料性质的力学。
A:错
B:对
答案:A材料力学中的研究对象都处于小变形。
A:对
B:错
答案:A材料力学和理论力学都研究杆的运动和变形问题。
A:错
B:对
答案:A应力和弹性模量的单位一样。
A:错
B:对
答案:B扭矩是一种内力。
A:错
B:对
答案:B应力和压力的单位一样。
A:对
B:错
答案:A材料力学的研究对象包括梁杆板壳。
A:对
B:错
答案:B材料力学中的结构一开始都假设为没有内应力。
A:错
B:对
答案:B应力是单位面积上的力。
A:对
B:错
答案:B弯矩和轴力都属于内力。
A:对
B:错
答案:A第八章测试(
)的横截面是轴向拉压杆件的危险截面。
A:轴力最大
B:位移最大
C:面积最小
D:正应力最大
答案:D关于σ0.2有如下四种论述,请判断哪一个是正确的
(
)。
A:屈服应变为0.2%时的应力值
B:塑性应变为0.2%时的应力值
C:弹性应变为0.2%时的应力值
D:总应变为0.2%时的应力值
答案:B两拉杆的材料和所受拉力都相同,且均处在弹性范围内,若两杆长度相同,而截面积A1>A2,则两杆的伸长ΔL1(
)ΔL2
A:小于
B:等于
C:大于
D:无法确定
答案:A许用应力与极限应力的关系是(
)。
A:许用应力小于极限应力
B:许用应力大于极限应力
C:许用应力等于极限应力
D:无法确定
答案:A低碳钢拉伸时的力学性能中,重要的强度指标是(
)。
A:线应变、延伸率
B:延伸率、截面收缩率
C:屈服极限、强度极限
D:弹性极限、强度极限
答案:C工程设计中,规定了许用应力作为设计依据,其值为极限应力除以安全系数,其中安全系数为(
)。
A:<1
B:>1
C:无法确定
D:=1
答案:B低碳钢的拉伸过程中,虎克定律在(
)范围内成立。
A:强化阶段
B:弹性阶段
C:局部变形阶段
D:屈服阶段
答案:B低碳钢的拉伸过程中,(
)阶段的特点是应力几乎不变。
A:屈服
B:强化
C:局部变形
D:弹性
答案:A等截面直杆受力情况如下图所示,设杆内最大轴力和最小轴力分别为N
max和Nmin,则下列结论正确的是(
)。
A:Nmax=50KN,Nmin=-5KN
B:Nmax=55KN,Nmin=-25KN
C:Nmax=20KN,Nmin=-5KN
D:Nmax=55KN,Nmin=-40KN
答案:A轴力最大的轴端,应力()。
A:一定小
B:一定不会最小
C:一定大
D:可能最大,也可能最小
答案:D第九章测试对于材料以及横截面面积均相同的空心圆轴和实心圆轴,前者的抗扭刚度一定(
)后者的抗扭刚度。
A:小于
B:大于
C:等于
D:无法对比
答案:B一空心钢轴和一实心铝轴的外径相同,比较两者的抗扭截面系数,可知(
)。
A:其大小与轴的切变模量有关
B:其值一样大
C:实心铝轴的较大
D:空心钢轴的较大
答案:C一传动轴上主动轮的外力偶矩为m1,从动轮的外力偶矩为m2、m3,而且m1=m2+m3。开始将主动轮安装在两从动轮中间,随后使主动轮和一从动轮位置调换,这样变动的结果会使传动轴内的最大扭矩()。
A:增大
B:变为零
C:减小
D:不变
答案:A公式对图示四种截面杆受扭时,适用的截面正确的是(
)。
A:(1)
B:(3)
C:(4)
D:(2)
答案:A空心圆轴的内外半径分别为d和D,其抗扭截面系数为(
)。
A:(2)
B:(4)
C:(3)
D:(1)
答案:C轴扭转切应力公式适用于如下哪种截面轴,正确的答案是()。
A:圆形截面轴
B:椭圆截面轴
C:各种形状截面轴
D:矩形截面轴
答案:A圆轴扭转时,同一圆周上的切应力大小(
)。
A:全不相同
B:部分相同
C:不能确定
D:完全相同
答案:D图示等截面圆轴,左段为钢,右段为铝,两端承受扭转力矩后,左右两段(
)。
A:最大切应力τmax不同,单位长度扭转角θ相同
B:最大切应力τmax和单位长度扭转角θ都不同
C:最大切应力τmax相同,单位长度扭转角θ不相同
D:最大切应力τmax和单位长度扭转角θ都相同
答案:C圆轴扭转时,横截面上既有正应力,又有切应力。
A:对
B:错
答案:B等截面直杆受扭时,变形后杆横截面保持为平面,其形状、大小均保持不变。
A:对
B:错
答案:A第十章测试在连接件上,剪切面和挤压面分别(
)于外力方向。
A:都垂直
B:平行、垂直
C:都平行
D:垂直、平行
答案:B连接件的破坏主要形式为(
)。
A:脆性断裂、挤压破坏
B:脆性断裂、塑性屈服
C:脆性断裂、剪切破坏
D:剪切破坏、挤压破坏
答案:D一铆钉受力如下图所示,铆钉直径为d,钢板厚度均为t,其剪切面面积和剪力大小分别为(
)。
A:(3)
B:(4)
C:(1)
D:(2)
答案:D图示铆接件,若钢板和铆钉为同一材料,许用挤压应力为许用切应力的2,为了充分提高材料的利用率,铆钉的直径d应该为(
)。
A:d=8t/π
B:d=4t/π
C:d=4t
D:d=2t
答案:A如图所示,在平板和受拉螺栓之间垫上一个垫圈,可以提高(
)。
A:平板的挤压强度
B:螺栓的挤压强度
C:螺栓的拉伸强度
D:螺栓的剪切强度
答案:A在铆钉连接的强度计算中,对于铆钉既要核算挤压强度又要核算剪切强度。
A:错
B:对
答案:B连接件剪切力应力的实用计算方法,也可以用于计算梁的任何位置的剪切应力。
A:错
B:对
答案:A在铆钉连接的强度计算中,对于对于钢板需核算拉伸强度挤压强度和端部的剪切强度。
A:错
B:对
答案:B螺栓发生剪切时,所受外力的特点是(
)。
A:受两个同向的力的作用,作用线方向垂直于螺栓的轴线
B:受两个等值反向的力的作用,力的方向平行于螺栓轴线
C:受两个等值反向的力的作用,力作用线相距很近,力的方向垂直于螺栓的轴线
D:受两个同向的力的作用,力的方向平行于螺栓轴线
答案:C挤压的实用计算中中,挤压面面积取()。
A:剪切面面积
B:实际接触面面积的一半
C:接触面正投影面面积
D:实际接触面面积
答案:C第十一章测试下列构件没有弯曲的是()。
A:
2
B:
4
C:
1
D:
3
答案:D结构受力如下图所示,下列结论中完全正确的为(
)。
A:
2
B:
1
C:
4
D:
3
答案:D
图示简支梁中间截面上的内力(
)。
A:
M≠0,Q=0
B:
M=0,Q=0
C:
M≠0,Q≠0
D:
M=0,Q≠0
答案:A
三组梁如图所示,关于各组内的梁的内力图的关系,说法正确的是(
)。
A:
(a)组的内力图相同,(b)组的相同,(c)的也相同
B:
(a)组的内力图相同,(b)组的不同,(c)的也不同
C:
(b)组的内力图相同,(a)组的不同,(c)的也不同
D:
(c)组的内力图相同,(a)组的不同,(b)的也不同
答案:A如图所示的外伸梁的最大弯矩为()。
A:
250kN·m
B:
125kN·m
C:
150kN·m
D:
80kN·m
答案:C悬臂梁如图所示,则MA右为(
)。
A:
Fa+2qaa
B:
Fa-qaa
C:
Fa-2qaa
D:
Fa+qaa
答案:A
右端固定的悬臂梁,其M图如图,则在x=2m处(
)。
A:
只有集中力偶
B:
只有集中力
C:
既无集中力,也无集中力偶
D:
既有集中力,又有集中力偶
答案:D
最大弯矩必定发生在剪力为零的横截面上。
A:错
B:对
答案:A
凡是具有纵向对称平面的梁,一定发生平面弯曲。
A:对
B:错
答案:B
梁的内力不但与载荷作用位置有关,还与材料、横截面形状和尺寸有关。
A:对
B:错
答案:B第十二章测试
在下列关于平面图形几何性质的结论中,错误的是(
)。
A:
图形的对称轴必通过形心
B:
图形两个对称轴的交点必为形心
C:
图形对对称轴的静矩为零
D:
使静矩为零的轴一定是对称轴
答案:D若平面图形对某一轴的静矩为零,则该轴必通过图形的(
)。
A:
形心
B:
中心
C:
任意一点
D:
质心
答案:A
平面图形对任意正交坐标轴yoz的惯性积(
)。
A:
大于零
B:
等于零
C:
小于等于零
D:
可为任意值
答案:D
在平面图形的几何性质中,(
)的值可正、可负、也可为零。
A:
惯性矩和惯性积
B:
极惯性矩和惯性矩
C:
静矩和惯性积
D:
静矩和惯性矩
答案:C
在oyz直角坐标系中,一圆心在原点、直径为d
的圆形截面图形对z
轴的惯性半径为(
)。
A:
d/8
B:
d/12
C:
d/4
D:
d/16
答案:C
任意图形,若对某一对正交坐标轴的惯性积为零,则这一对坐标轴一定是该图形的(
)。
A:形心主惯性轴
B:形心轴
C:对称轴
D:主轴
答案:D
若图形对通过形心的某一对正交坐标轴的惯性积为零,则该对轴称为图形的(
)。
A:
形心主惯性轴
B:
对称轴
C:
主轴
D:
形心轴
答案:A
如图所示圆形截面图形的形心为C,直径为d,则图形对y轴的惯性矩,正确的位下面中的哪一项(
).
A:1
B:4
C:2
D:3
答案:B设计钢梁时,宜采用中性轴为(
)的截面。
A:靠近受压边的非对称轴
B:任意轴
C:靠近受拉边的非对称轴
D:对称轴
答案:D一正方形截面梁的边长为2a,其对z轴的惯性矩IZ,正确的答案为下面中的哪一项(
)。
A:4
B:3
C:2
D:1
答案:A第十三章测试
一纯弯曲圆截面梁,已知截面弯矩为M=6KN·m,直径为d=100mm,则梁中性轴上各点应力为(
)
A:
0
B:
47MPa
C:
61MPa
D:
122MPa
答案:A悬臂梁受力如图,其中(
)。
A:全梁均是纯弯曲
B:全梁均为剪切(横向)弯曲
C:AB是剪切(横向)弯曲,BC是纯弯曲
D:AB是纯弯曲,BC是剪切(横向)弯曲
答案:C
一受力弯曲的简支梁产生纯弯曲变形的梁段是(
).
A:
CD段
B:
BC段
C:
AB段
D:
不存在
答案:B
图示受剪切(横向/横力)弯曲的简支梁产生纯弯曲变形的梁段是(
).
A:不存在
B:AC段
C:CD段
D:DB段
答案:A梁在弯曲变形时,横截面上的正应力沿宽度方向(
).
A:(三角形)线形分布
B:
不规则分布
C:
抛物线分布
D:
均匀分布
答案:D图示简支梁AB上的集中力P可在梁上任意移动,设其弯曲正应力强度条件为,M/W≤[σ],则其中(
).
A:
M=1/4·PL
B:
M=1/2·PL
C:
M=PL
D:
M=1/8·PL
答案:A梁剪切(横向/横力)弯曲时,其横截面上(
).
A:
既有正应力,又有切应力
B:
只有正应力,无切应力
C:
既无正应力,也无切应力
D:
只有剪应力,无切应力
答案:A
横力(横向)弯曲时,矩形截面梁的横截面上(
)
A:
中性轴上切应力最小、上下表面正应力最大
B:
中性轴上切应力最大、上下表面正应力最小
C:
中性轴上切应力最大、上下表面正应力最大
D:
中性轴上切应力最小、上下表面正应力最小
答案:C矩形截面梁剪切(横向/横力)弯曲时,在横截面的中性轴处(
).
A:正应力和切应力均最大
B:正应力为零,切应力最大
C:正应力最大,切应力为零
D:正应力和切应力均匀为零
答案:B矩形截面梁在弯曲变形时,横截面上的切应力沿高度方向(
).
A:
抛物线分布
B:
不规则分布
C:
均匀分布
D:(三角形)线形分布
答案:A第十四章测试求解超静定问题需要哪些方程?
A:物理方程
B:几何方程
C:平衡方程
D:其他方程都需要
答案:D等截面直梁在弯曲变形时,挠曲线曲率在最大
处一定最大。
A:弯矩
B:剪力
C:挠度
D:转角
答案:A线弹性范围内,梁同时受多个载荷作用,某截面的挠度和转角就等于每一个载荷单独作用下该截面的挠度和转角的代数和。
A:对
B:错
答案:A积分法求图示梁结构,待求积分常数的个数是(
)。
A:3个
B:4个
C:5个
D:6个
答案:B图示梁结构的静不定次数是(
)。
A:2
B:0
C:3
D:1
答案:D提高梁的抗弯刚度及减小梁的跨度都可以提高梁的承载能力。
A:对
B:错
答案:A梁构件抵抗变形的能力称为梁的极限强度。
A:错
B:对
答案:A梁的受力如图,挠曲线正确的是(
)。
A:A
B:C
C:B
D:D
答案:C采用静不定梁的形式可以提高梁的承载能力。
A:对
B:错
答案:A梁弯曲时如果没有变形,就不会产生挠度和转角。
A:错
B:对
答案:A第十五章测试水管结冰,管冻裂而冰不坏。为什么?
A:冰的应力等于0
B:冰的温度低
C:冰处于三向受压
D:冰强度高
答案:C如图所示单元体的三个主应力为
A:σ1=50,σ2=0,σ3=-50
B:σ1=50,σ2=30,σ3=0
C:σ1=30,σ2=0,σ3=-50
D:σ1=50,σ2=30,σ3=-50
答案:D铸铁试件拉伸时沿横截面断裂,扭转时沿与轴线成45°倾角的螺旋面断裂,这与最大拉应力有关
A:错
B:对
答案:B单元体上三个主应力的大小分别为100MPa,0,-100MPa,则单元体最大切应力数值应为
A:70MPa
B:100MPa
C:50MPa
D:0MPa
答案:B下图中应力状态正确的单元体是()。
A:2,3
B:3,4
C:1,3
D:1,2
答案:A脆性材料的单轴试样在纯扭转加载下,破坏断面为(
)。
A:法线与轴线相夹15°的斜截面
B:不能确定
C:法线与轴线相夹45°的斜截面
D:横截面
答案:C关于三个弹性常数之间的关系G=E/[2(1+n)]的适用条件有以下四个说法,其中正确者为(
):
A:任何材料在任何变形阶段
B:任何材料在弹性变形范围内
C:各向同性材料在任何变形
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