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广东开放大学工程力学(本专)作业答案
工程力学(本专)
学校: 无
平台: 广东开放大学
题目如下:
1. 光滑面约束的约束反力,其指向是()。
A. 在标示时有的情况可任意假设
B. 必定是背离被约束物体
C. 在标示时可以先任意假设
D. 必定是指向被约束物体
答案: 必定是指向被约束物体
2. 平衡是指物体相对地球处于()的状态。
A. 静止
B. 静止或匀速直线运动
C. 加速运动
D. 匀速运动
答案: 静止或匀速直线运动
3. 平面任意力系独立平衡方程的数目为( )。
A. 3个
B. 6个
C. 2个
D. 1个
答案: 3个
4. 力与力偶对刚体的作用效果是()。
A. 相同的
B. 不相同
C. 都能使刚体转动
D. 都能使刚体作匀速运动
答案: 都能使刚体作匀速运动
5. 当物体受一对平衡力作用时,物体必处于()或匀速直线运动状态。
A. 静止
B. 平衡
C. 停止
D. 运动
答案: 静止
6. 既限物体任何方向移动,又限制物体转动的支座称()支座。
A. 固定端
B. 可动铰
C. 固定铰
D. 光滑面
答案: 固定端
7. 只限物体垂直于支承面的移动,不限制物体其它方向运动的支座称()支座
A. 固定端
B. 可动铰
C. 光滑面
D. 固定铰
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8. 若平面汇交力系中的各力在任意两个互相不垂直的轴上投影的代数和为零,则此平面汇交力系一定处于:( )。
A. 平衡状态
B. 暂时平衡状态
C. 不平衡状态
D. 不能判断
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9. 设平面一般力系向某一点简化得到一合力偶,如另选适当简化中心,能否将力系简化为一合力()。
A. 能
B. 不能
C. 不一定
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10. 力F对O点之矩和力偶对于作用面内任一点之矩,它们与矩心位置的关系是()。
A. 力F对O点之矩与矩心位置有关;力偶对于作用面内任一点之矩与矩心位置无关
B. 都与矩心位置有关
C. 以上都不正确
D. 都与矩心位置无关
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11. 力偶对物体的作用效应,决定于()。
A. 力偶的作用面
B. 力偶矩的大小
C. 力偶的转向
D. 力偶矩的大小、力偶的转向和力偶的作用面
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12. 力偶在()的坐标轴上的投影之和为零。
A. 正交
B. 任意
C. 与力垂直
D. 与力平行
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13. 平面汇交力系的合力F,在X轴上的投影为0,则合力应()。
A. 垂直与X轴
B. 不能确定
C. 与X轴重合
D. 平行于X轴
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14. 平面汇交力系独立平衡方程的数目为( )。
A. 1个
B. 6个
C. 3个
D. 2个
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15. 力偶矩的大小取决于( )。
A. 力偶合力与力偶臂
B. 力偶在其平面内位置及方向
C. 力偶中任一力和力偶臂
D. 力偶中任一力与矩心位置
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16. 力的可传性原理( )。
A. 适用于一切物体
B. 只适用于在力作用下仍处于平衡的物体
C. 只适用于受力不变形的物体
D. 只适用于受力变形的物体
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17. 固定端约束通常有()个约束反力。
A. 三
B. 二
C. 四
D. 一
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18. 三个刚片用( )的三个铰两两相联可以组成几何不变体系。
A. 非虚拟
B. 虚拟
C. 不共线
D. 共线
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19. 关于力对点之矩的说法( )是错误的。
A. 力的数值为零,或力的作用线通过矩心时,力矩为零
B. 力对点之矩与力的大小和方向有关,而与距心位置无关
C. 互相平衡的两个力,对同一点之矩的代数和等于零
D. 力对点之矩不会因为力矢沿其作用线移动而改变
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20. 两个汇交力的大小与其合力相等时,则这两个力必须()。
A. 夹角120°
B. 共线反向
C. 夹角60°
D. 共线同向
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21. 平面任意力系合成的结果是( )。
A. 合力
B. 主矩
C. 主矢和主矩
D. 合力偶
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22. 某刚体连续加上或减去若干平行力系,对该刚体的作用效应。
A. 一定改变
B. 改变
C. 不变
D. 不一定改变
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23. 合力与分力之间的关系,正确的说法为( )。
A. 两个分力夹角(锐角 )越大合力越大
B. 合力一定比分力大
C. 合力不一定比分力大
D. 两个分力夹角越小合力越小
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24. 关于固定端约束的约束反力以下说法正确的是()。
A. 固定端约束的约束反力可由两个垂直的分力来表示
B. 固定端约束的约束反力可由一个约束力和一个约束力偶来表示
C. 固定端约束的约束反力可由两个垂直的分力和一个约束力偶来表示
D. 由于固定端约束处的受力非常复杂,因此固定端约束处的约束反力不能简单表示
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25. 在平面汇交力系的合成中,合力与分力的关系是( )。
A. 合力至少大于其中一个分力
B. 合力可以比分力都小,也可比分力都大
C. 合力至少小于其中一个分力
D. 合力一定大于分力
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26. 会引起力矩改变的情况是()。
A. 矩心沿力作用线移动
B. 矩心平行力作用线移动
C. 力作用点沿作用线移动
D. 矩心垂直力作用线移动
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27. 柔性体约束的约束反力,其作用线沿柔索的中心线()。
A. 其指向在标示时可以先任意假设
B. 其指向也可能是指向被约束物体
C. 其指向在标示时有的情况可任意假设
D. 其指向必定是背离被约束物体
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28. 二力平衡是作用在( )个物体上的一对等值、反向、共线的力。
A. 一
B. 四
C. 二
D. 三
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29. 刚体A在外力作用下保持平衡,以下说法中哪个是错误的?( )。
A. 刚体A在大小相等、方向相反且沿同一直线作用的两个外力作用下必平衡
B. 刚体A在两个力偶矩大小相等且转向相反的力偶作用下必平衡
C. 刚体A在汇交与一点且力三角形封闭的三个外力作用下必平衡
D. 刚体A在作用力与反作用力作用下必平衡
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30. 作用力与反作用力总是同时存在,且大小相等、方向(),并且沿同一直线分别作用在两个物体上。
A. 相反
B. 相同
C. 相交
D. 相对
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31. 两个力在同一轴上投影相等,此两力的大小()。
A. 不一定相等
B. 以上答案均不对
C. 一定不相等
D. 一定相等
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32. 作用于刚体上的力,可沿其作用线滑移到该刚体的任何位置而不会改变此力对刚体的作用效应。
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33. 刚体受到不平行的三个力作用,这三个力的作用线在同一平面内且汇交于一点,则此刚体一定处于平衡状态。
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34. 平面平行力系的独立平衡方程数目一般有()个。
A. 三
B. 一
C. 四
D. 二
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35. 平衡是物体相对于( )保持静止状态或匀速直线运动
A. 太阳
B. 地球
C. 月亮
D. 参照物
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36. 两个共点力可合成一个力,一个力也可分解为两个相交的力。一个力分解为两个相交的力可以有()解。
A. 两个
B. 无穷多
C. 一个
D. 几个
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37. 用称重法确定形状不对称的空间物体的重心时,可采取()来确定。
A. 三个方向的三次称重
B. 二个方向的二次称重
C. 二个方向的三次称重
D. 一个方向的一次称重
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38. 由实践经验可知,维持物体的运动状态比起使物体由静止状态进入运动状态来是()。
A. 难易程度相当
B. 要容易些
C. 要困难些
D. 不能判断
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39. 力的三要素指力的大小、方向、()。
A. 终点
B. 位置
C. 起点
D. 作用点
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40. 约束反力取决于()
A. 约束体所能阻止的运动方向
B. 约束体与物体间的接触
C. 约束本身的性质,主动力和物体的运动或运动趋势
D. 约束本身的性质
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41. 大小相等的四个力,作用在同一平面上且力的作用线交于一点C,试比较四个力对平面上点o的力矩,哪个力对o点之矩最大()。
A. 力P3
B. 力P4
C. 力P1
D. 力P2
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42. 若平面一般力系向某点简化后合力矩为零,则其合力()。
A. 不一定为零
B. 一定不为零
C. 一定为零
D. 与合力矩相等
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43. 二力平衡公理与作用力和反作用力公理之间的区别。前者叙述了作用在同一物体上两个力的平衡条件,后者却是描述两物体间相互作用的关系。
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44. 合力一定比分力大
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45. 力学上完全可以在某一点上用一个带箭头的有向线段显示出力的三要素。
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46. 铰链约束:圆柱铰链和固定铰支的约束力通过铰链中心,通常用一对正交分力表示;活动铰链的约束力通过铰链中心,并垂直于支承面。
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47. 力偶对物体作用的外效应也就是力偶使物体单纯产生转动。
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48. 力平移,力在坐标轴上的投影不变()
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49. 同平面内的一个力和一个力偶可以合成为一个力,反之,一个力也可分解为同一平面内的一个力和一个力偶。
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50. 柔性体约束的特点是只能承受拉力,不能承受压力和抗拒弯曲,因此只能限制物体沿着柔性体伸长的方向运动。
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51. 力的平移定理不仅适用于刚体,而且也能适用其它物体。
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52. 只要物体受到的主动力合力的作用线与接触面法向方向的夹角,大于接触面的摩擦角,则不论主动力有多么小,接触面不能产生一个反力与主动力平衡,物体一定要运动。
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53. 平衡力系中的任意一个力对于其余的力来说都是平衡力。
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54. 在求解静力学问题时,所有未知量的数目超过独立的平衡方程数目的问题称为静不定问题。
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55. 固定在基座上的电动机静止不动,正是因为电动机的重力与地球对电动机吸引力等值、反向、共线,所以这两个力是一对平衡力。
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56. 合力不一定比分力大
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57. 受约束物体在某些主动力作用下处于平衡,若将部分或全部约束撤去,代之以相应的约束反力,则刚体的平衡不受影响。
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58. 在一个物体的受力图上,不但应画出全部外力,而且也应画出物体结构中的内力。
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59. 约束反力的方向总是与物体的运动方向或运动趋势方向相反。
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60. 力二个力在同一坐标系上的投影完全相等,则这二个力一定相等
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61. 平面力偶系合成的结果为一合力偶,此合力偶矩等于各分力偶矩之和。
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62. 对于给定的任意力系,其主矢与简化()。但在一般情况下,简化中心的位置不同时,对应的力系的()。
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63. 空间汇交力系的合力等于各分力的(),合力的作用线通过力系的()。
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64. 对物体作用效果相同的利息,称为()。
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65. 力偶于力都是物体间相互的(),力偶的作用效果是改变物体()。
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66. 平面任意力系向一点的简化,需要将力系中各力都()到作用面内任意选定的一点上,该点称为()。
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67. 在荷载作用下,不考虑材料的变形时,结构体系的形状和位置都不可能变化的结构体系,称为()体系,形状和位置可能变化的结构体系,称为()体系。
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68. 如果平面力系中各力的作用线均相互(),则此力系称为平面平行力系
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69. 刚体在三个力作用下处于平衡状态,其中两个力的作用线汇交于一点,则第三个力的作用线()。
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70. 常见的约束类型有()约束、()约束、()约束和固定端约束。
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71. 工程力学包括()、()、运动学和动力学的有关内容。
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72. 作用与反作用公理适用于:()。
A. 所有物体
B. 平衡物体
C. 刚体
D. 非刚体
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73. 三个刚片用三个铰两两相联,所得的体系( )。
A. 一定为几何瞬变体系
B. 不能确定
C. 一定为几何常变体系
D. 一定为几何不变体系
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74. 设一平面任意力系向某一点O简化得到一力偶;如另选适当的点O‘为简化中心,力系向该简化中心O‘简化得到:()。
A. 一个力偶
B. 一个合力和一个力偶
C. 零
D. 一个合力
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75. 只限物体垂直于支承面的移动,不限制物体其它方向运动的支座称()支座
A. 固定铰
B. 固定端
C. 可动铰
D. 光滑面
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76. 在平面汇交力系的合成中,合力与分力的关系是( )。
A. 合力至少小于其中一个分力
B. 合力可以比分力都小,也可比分力都大
C. 合力至少大于其中一个分力
D. 合力一定大于分力
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77. 固定端约束通常有()个约束反力。
A. 二
B. 四
C. 三
D. 一
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78. 关于固定端约束的约束反力以下说法正确的是()。
A. 固定端约束的约束反力可由两个垂直的分力来表示
B. 固定端约束的约束反力可由一个约束力和一个约束力偶来表示
C. 固定端约束的约束反力可由两个垂直的分力和一个约束力偶来表示
D. 由于固定端约束处的受力非常复杂,因此固定端约束处的约束反力不能简单表示
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79. 若平面一般力系向某点简化后合力矩为零,则其合力()。
A. 不一定为零
B. 一定为零
C. 一定不为零
D. 与合力矩相等
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80. 若平面汇交力系中的各力在任意两个互相不垂直的轴上投影的代数和为零,则此平面汇交力系一定处于:( )。
A. 平衡状态
B. 暂时平衡状态
C. 不能判断
D. 不平衡状态
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81. 平面汇交力系的合力F,在X轴上的投影为0,则合力应()。
A. 平行于X轴
B. 与X轴重合
C. 不能确定
D. 垂直与X轴
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82. 平面平行力系的独立平衡方程数目一般有()个。
A. 三
B. 二
C. 一
D. 四
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83. 平衡是物体相对于( )保持静止状态或匀速直线运动
A. 月亮
B. 太阳
C. 地球
D. 参照物
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84. 力偶对物体的作用效应,决定于()。
A. 力偶矩的大小
B. 力偶的作用面
C. 力偶矩的大小、力偶的转向和力偶的作用面
D. 力偶的转向
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85. 作用与反作用公理适用于:()。
A. 所有物体
B. 非刚体
C. 平衡物体
D. 刚体
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86. 力与力偶对刚体的作用效果是()。
A. 都能使刚体作匀速运动
B. 相同的
C. 不相同
D. 都能使刚体转动
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87. 用称重法确定形状不对称的空间物体的重心时,可采取()来确定。
A. 一个方向的一次称重
B. 二个方向的三次称重
C. 三个方向的三次称重
D. 二个方向的二次称重
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88. 当物体受一对平衡力作用时,物体必处于()或匀速直线运动状态。
A. 停止
B. 运动
C. 静止
D. 平衡
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89. 大小相等的四个力,作用在同一平面上且力的作用线交于一点C,试比较四个力对平面上点o的力矩,哪个力对o点之矩最大()。
A. 力P2
B. 力P1
C. 力P4
D. 力P3
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90. 柔性体约束的约束反力,其作用线沿柔索的中心线()。
A. 其指向在标示时有的情况可任意假设
B. 其指向也可能是指向被约束物体
C. 其指向在标示时可以先任意假设
D. 其指向必定是背离被约束物体
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91. 平面汇交力系独立平衡方程的数目为( )。
A. 6个
B. 1个
C. 3个
D. 2个
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92. 两个共点力可合成一个力,一个力也可分解为两个相交的力。一个力分解为两个相交的力可以有()解。
A. 几个
B. 一个
C. 无穷多
D. 两个
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93. 平面任意力系合成的结果是( )。
A. 合力偶
B. 主矩
C. 主矢和主矩
D. 合力
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94. 合力与分力之间的关系,正确的说法为( )。
A. 合力不一定比分力大
B. 合力一定比分力大
C. 两个分力夹角(锐角 )越大合力越大
D. 两个分力夹角越小合力越小
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95. 光滑面约束的约束反力,其指向是()。
A. 必定是背离被约束物体
B. 在标示时有的情况可任意假设
C. 在标示时可以先任意假设
D. 必定是指向被约束物体
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96. 刚体A在外力作用下保持平衡,以下说法中哪个是错误的?( )。
A. 刚体A在两个力偶矩大小相等且转向相反的力偶作用下必平衡
B. 刚体A在作用力与反作用力作用下必平衡
C. 刚体A在大小相等、方向相反且沿同一直线作用的两个外力作用下必平衡
D. 刚体A在汇交与一点且力三角形封闭的三个外力作用下必平衡
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97. 在求解静力学问题时,所有未知量的数目超过独立的平衡方程数目的问题称为静不定问题。
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98. 作用力与反作用力大小相等,方向相反,沿着同一直线,所以作用力与反作用力相互平衡。
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99. 力偶对物体作用的外效应也就是力偶使物体单纯产生转动。
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100. 铺设的铁路路基侧面的最大坡角一般都要小于路基砂石的摩擦角,以保证路基的安全。
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101. 约束反力的方向一定与被约束体所限制的运动方向相反
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102. 由于平面汇交力系可用其合力来代替。
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103. 在作用着已知力系的物体上,加上或减去任意的平衡力系,并不改变力系对物体的作用效果。
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104. 力二个力在同一坐标系上的投影完全相等,则这二个力一定相等
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105. 力沿作用线移动,力对点之矩不变。
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106. 力沿作用线移动,力对点之矩不同
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107. 画受力图时,只画受力,不画施力。只画研究对象所受的力,不画研究对象对周围物体的作用力。
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108. 任何平面力系平衡时,都可以列出三个独立的平衡方程。
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109. 离开矩心谈力矩是没有任何意义的。
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110. 可动铰支座的约束反力有两个
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111. 在一个物体的受力图上,不但应画出全部外力,而且也应画出物体结构中的内力。
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112. 平衡力系中的任意一个力对于其余的力来说都是平衡力。
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113. 两物体间相互作用的力,总是大小相等、方向相反、沿同一直线,作用在同一物体上。
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114. 合力一定比分力大
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115. 在对研究对象进行受力计算之前,往往先要确定研究对象受了几个力,每个力的作用位置及作用方向,这种分析过程称为物体的受力分析。
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116. 作用在任何物体上的力沿着作用线移动时,均不改变其作用效应。
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117. 物体受力发生变形的过程,属于()改变的过程。
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118. 力偶对物体只产生(),而不产生移动效应。
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119. 如果在一个力系中,各力的作用线均匀分布在同一平面内,但它们既不完全平行,又不汇交于同一点,我们将这种力系称为()。
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120. ()是指由无数个点组成的不变形系统。
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121. 在正交的力系中,力沿某轴的分力的大小于同一力在该轴上的()。
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122. 空间汇交力系的合力等于各分力的(),合力的作用线通过力系的()。
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123. 如果一个力和一个力系等效,则该力为此力系的()。
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124. 平面任意力系向一点的简化,需要将力系中各力都()到作用面内任意选定的一点上,该点称为()。
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125. 阻碍物体运动的限制物称为()。
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126. 力偶的三要素是力偶矩的()、()和()。
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127. 两个汇交力的大小与其合力相等时,则这两个力必须()。
A. 夹角60°
B. 夹角120°
C. 共线同向
D. 共线反向
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128. 作用力与反作用力总是同时存在,且大小相等、方向(),并且沿同一直线分别作用在两个物体上。
A. 相同
B. 相反
C. 相交
D. 相对
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129. 会引起力矩改变的情况是()。
A. 力作用点沿作用线移动
B. 矩心垂直力作用线移动
C. 矩心平行力作用线移动
D. 矩心沿力作用线移动
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130. 二力平衡是作用在( )个物体上的一对等值、反向、共线的力。
A. 二
B. 四
C. 三
D. 一
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131. 力偶在()的坐标轴上的投影之和为零。
A. 正交
B. 任意
C. 与力垂直
D. 与力平行
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132. 既限物体任何方向移动,又限制物体转动的支座称()支座。
A. 可动铰
B. 光滑面
C. 固定端
D. 固定铰
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133. 力的三要素指力的大小、方向、()。
A. 起点
B. 位置
C. 作用点
D. 终点
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134. 平衡是指物体相对地球处于()的状态。
A. 匀速运动
B. 静止或匀速直线运动
C. 静止
D. 加速运动
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135. 三个刚片用三个铰两两相联,所得的体系( )。
A. 一定为几何瞬变体系
B. 一定为几何不变体系
C. 不能确定
D. 一定为几何常变体系
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136. 平面任意力系独立平衡方程的数目为( )。
A. 2个
B. 1个
C. 3个
D. 6个
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137. 力偶矩的大小取决于( )。
A. 力偶在其平面内位置及方向
B. 力偶中任一力与矩心位置
C. 力偶中任一力和力偶臂
D. 力偶合力与力偶臂
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138. 由实践经验可知,维持物体的运动状态比起使物体由静止状态进入运动状态来是()。
A. 要容易些
B. 难易程度相当
C. 不能判断
D. 要困难些
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139. 两个力在同一轴上投影相等,此两力的大小()。
A. 以上答案均不对
B. 一定相等
C. 一定不相等
D. 不一定相等
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140. 约束反力取决于()
A. 约束本身的性质
B. 约束本身的性质,主动力和物体的运动或运动趋势
C. 约束体所能阻止的运动方向
D. 约束体与物体间的接触
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141. 某刚体连续加上或减去若干平行力系,对该刚体的作用效应。
A. 改变
B. 不变
C. 不一定改变
D. 一定改变
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142. 物体受平面内三个互不平行的力作用而平衡,三个力的作用线()。
A. 必交于二点
B. 必交于一点
C. 交于一点、二点、三点都可能
D. 必交于三点
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143. 设一平面任意力系向某一点O简化得到一力偶;如另选适当的点O‘为简化中心,力系向该简化中心O‘简化得到:()。
A. 零
B. 一个合力和一个力偶
C. 一个合力
D. 一个力偶
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144. 梁在平面弯曲时,其中性轴与梁的纵向对称面是相互( )的。
A. 成任意夹角
B. 垂直
C. 平行
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145. 一轴向拉伸或压缩的杆件,设与轴线成45。的斜截面上的剪应力为τ,则该截面上的正应力是
A. 1.14τ
B. τ
C. 0
D. 0.707
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146. 其他条件不变时,如轴向杆件的横截面积增加1倍,则截面正应力将减少 ( ) 。
A. 2倍
B. 1倍
C. 4倍
D. 0.5倍
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147. 梁横截面上弯曲剪应力最大的点发生在截面的()。
A. 最下端
B. 最上端
C. 不确定
D. 中性轴上
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148. 弯曲正应力沿梁截面高度()。
A. 均匀分布
B. 按直线规律分布
C. 按抛物线规律分布
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149. 当剪应力超过材料的剪切比例极限时,下列说法正确的是()。
A. 剪应力互等定理和剪切虎克定律都不成立
B. 剪应力互等定理和剪切虎克定律都成立
C. 剪应力互等定理成立和剪切虎克定律不成立
D. 剪应力互等定理不成立和剪切虎克定律成立
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150. 平面刚架两杆刚结点处没有集中力偶作用时,两杆的杆端()值相等。
A. 弯矩
B. 剪力
C. 扭矩
D. 轴力
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151. 在圆轴扭转变形时,其它条件不变,若轴的长度增加一倍,扭转角是原来的()。
A. 4倍
B. 2倍
C. 3倍
D. 1倍
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152. 若将圆形截面梁的直径增大为原来的2倍,则允许的梁内的最大弯矩值将增大为原来的( )倍。
A. 6
B. 4
C. 2
D. 8
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153. 某杆件分三段,总长为3L,变形几何方程所依据的变形协调条件是
A. ΔL1
B. ΔL1
C. ΔL
D. ΔL1+ΔL2+ΔL3
E. 2ΔL
F. 0
G. ΔL2
H. ΔL1+ΔL2
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154. 等截面悬臂梁改成等强度梁后,在同样的截荷作用下,其最大挠度和转角将()。
A. 减小
B. 增大
C. 不变
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155. 静定杆件的应变与杆件所受的( )有关。
A. 外力、截面、材料
B. 外力
C. 外力、截面、杆长、材料
D. 外力、截面
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156. 在集中力偶作用处,弯矩一定有()。
A. 最大值
B. 极值
C. 突变
D. 零值
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157. 倒 T形等直梁,两端承受力偶矩M作用,翼缘受拉。以下结论中,()是错误的。
A. 梁的最大压应力出现在截面的上边缘
B. 梁截面的中性轴通过形心
C. 梁的最大压应力的绝对值小于最大拉应力
D. 梁的最大压应力与梁的最大拉应力数值不等
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158. 矩形截面梁横力弯曲时,在横截面的中性轴处()。
A. 正应力和切应力均为零
B. 正应力最大,切应力为零
C. 正应力为零,切应力最大
D. 正应力和切应力均为最大
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159. 正常工作的起重机大梁在弯曲变形后,其轴线变为一条属于()变形的挠曲线。
A. 弹性
B. 塑性
C. 有弹性变形又有塑性
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160. 实心圆形截面轴,当横截面的直径增大一倍时,该轴的扭刚度增()。
A. 8倍
B. 4倍
C. 32倍
D. 16倍
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161. 塑性材料冷作硬化后,以下结论哪个正确?()。
A. 比例极限提高,塑性变形程度降低
B. 比例极限不变,弹性模量不变
C. 比例极限不变,塑性变形程度不变
D. 比例极限提高,弹性模量降低
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162. 两拫不同材料的等直杆,承受相同的轴力,且它们的截面面积及长度都相等,则:
A. 两根杆横截面上的应力不相等
B. 以上都不正确
C. 两根杆的强度不相等
D. 两根杆的绝对变形不相等
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163. 对梁的任一截面而言,绝对值最大的弯曲切应力发生在截面的()。
A. 最上缘
B. 最上缘或最下缘
C. 最下缘
D. 中性轴上各点处
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164. 在工程上,通常将延伸率大于()%的材料称为塑性材料。
A. 10
B. 15
C. 5
D. 2
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165. 静定杆件的应力与杆件所受的( )有关。
A. 外力、截面、杆长、材料
B. 外力、截面、材料
C. 外力、截面
D. 外力
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166. 在梁上发生最大弯曲正应力的横截面处,其弯曲变形时的挠度()是最大的。
A. 不一定
B. 一定
C. 一定不
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167. 螺栓连接两块钢板,当其它条件不变时,螺栓直径增加一倍,切应力是原来的()倍
A. 1/4倍
B. 3/4倍
C. 1倍
D. 1/2倍
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168. 若梁的某一横截面的弯矩为零,则该横截面的挠度和转角也等于零。
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169. 脆性材料的抗压能力一般大于抗拉能力。
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170. 梁在纯弯曲时,变形后横截面保持为平面,且其形状、大小均保持不变。
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171. 由于挠曲线的曲率与弯矩成正比,因而横截面的挠度和转角也与截面上的弯矩成正比。
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172. 只要知道了作用在受扭杆件某横截面以左部分或以右部分所有外力偶矩的代数和,就可以确定该横截面上的扭矩。
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173. EA表示材料抵抗拉伸或压缩变形的能力。
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174. 力的可传性原理,不仅适用于刚体,而且也适用于变形体。
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175. 不同尺寸的拉伸试件,只要是同一种材料,那么拉伸试验时的屈服载就是相同的。
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176. 若梁上某一段内各截面的弯矩均等于零,则该梁变形后的挠曲线必定是一条直线。
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177. 脆性材料的压缩强度极限比拉伸强度极限高出许多,因此,脆性材料适用于受压构件,而不适用于受拉构件。
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178. 悬臂梁在均布荷载作用下,在梁自由端处的剪力和弯矩为( )。
A. 剪力最大、弯矩最大
B. 剪力最大、弯矩为零
C. 剪力为零、弯矩最大
D. 剪力为零、弯矩为零
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179. 一圆杆受拉,在其弹性变形范围内,将直径增加一倍,则杆的相对变形将变为原来的()倍。
A. 2
B. 1
C. 1/2
D. 1/4
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180. 抗弯截面系数的量纲为长度的()次方。
A. 一
B. 三
C. 二
D. 四
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181. 在剪力为零截面上,弯矩一定为()。
A. 零
B. 极值
C. 最小值
D. 最大值
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182. 在梁的集中力作用处,其左、右两侧无限接近的横截面上的弯矩()的
A. 数值相等,符号相反
B. 不相同
C. 相同
D. 符号一致,数值不相等
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183. 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?( )
A. 无法确定
B. 轴向伸长不变
C. 向伸长将减小
D. 向伸长将增大
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184. 两根拉杆的材料.横截面积和受力均相同,而一杆的长度为另一杆长度的两倍。试比较它们的轴力,横截面上的正应力,轴向正应变和轴向变形。下面的答案哪个正确?()。
A. 两杆的轴力.正应力和正应变都相同,而长杆的轴向变形较短杆的大
B. 两杆的轴力.正应力相同,而长杆的正应变和轴向变形较短杆的大
C. 两杆的轴力相同,而长杆的正应力.正应变和轴向变形都较短杆的大
D. 两杆的轴力.正应力.正应变和轴向变形都相同
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185. 在低碳钢拉伸试验中,测量屈服极限、强度极限时,应取的试件横截面面积是()。
A. 屈服和颈裂阶段时由试件直径算出的横截面面积
B. 原始标距内三处横截面面积的平均值
C. 原始标距内三处横截面面积的最小值
D. 原始标距内任一处的横截面面积
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186. ()称为梁的抗弯刚度。
A. GA
B. EA
C. EI
D. GIp
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187. 实心轴的直径与空心轴的外径及长度相等时,扭转截面系数大的是()。
A. 实心轴
B. 空心轴
C. 无法判断
D. 一样大
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188. 计算内力的一般方法是( )。
A. 静力分析
B. 综合几何、物理和静力学三方面
C. 截面法
D. 节点法
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189. 中性轴是梁的()的交线。
A. 纵向对称平面和横截面
B. 横截面与顶面或底面
C. 纵向对称平面与中性层
D. 横截面与中性层
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190. 静定杆件的变形与杆件所受的( )有关。
A. 外力
B. 外力、截面
C. 外力、截面、材料
D. 外力、截面、杆长、材料
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191. 下列说法中错误的有()。
A. 对中长杆,采用高强度材料,会提高稳定性
B. 用优质钢材代替普通钢材,对细长压杆稳定性并无多大区别
C. 对细长压杆,选用弹性模量E值较大的材料可以提高压杆的稳定性
D. 用优质钢材代替普通钢材,对各类压杆稳定性并无多大区别
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192. 下列说法中错误的有()。
A. 压杆两端的支撑越牢固,压杆的长度系数越大
B. 分析压杆稳定性问题的关键是求杆的临界力或临界应力
C. 压杆处于临界平衡状态时横截面上的平均应力称为临界应力
D. 压杆从稳定平衡过渡到不稳定平衡时轴向压力的临界值,称为临界力或临界荷载
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193. 在校核圆轴的扭转强度时,发现危险截面上的最大应力超过了许用扭转切应力,下述修改方案中较为合理的是()
A. 改用优质的材料
B. 加大直径
C. 以上都不正确
D. 在不增加重量的前提下,采用空心轴
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194. 用一截面将梁截为左、右两段,在同一截面上的剪力、弯矩数值是相等的,按静力学作用与反作用公理,其符号是相反的,而按变形规定,则剪力、弯矩的符号()
A. 是剪力相反,弯矩一致
B. 是剪力一致,弯矩相反
C. 仍是相反的
D. 总是一致
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195. 某段梁的内力只有弯矩没有剪力时,如CD段,该段梁的变形称为()。
A. 纯弯曲
B. 拉伸
C. 挤压
D. 剪切
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196. 在机床的齿轮箱中,高速轴与低速轴的直径相比,其直径大的是()
A. 无法判断
B. 一样大
C. 低速轴
D. 高速轴
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197. 由实践经验可知,维持物体的运动状态比起使物体由静止状态进入运动状态来是()。
A. 不能判断
B. 难易程度相当
C. 要容易些
D. 要困难些
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198. 梁的弯曲正应力计算公式应在( )范围内使用。
A. 小变形
B. 塑性
C. 弹性
D. 弹塑性
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199. 梁发生平面弯曲时,横截面绕()旋转。
A. 中性轴
B. 截面形心
C. 梁的轴线
D. 截面对称轴
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200. 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()。
A. 圆形
B. 不能确定
C. 正方形
D. 矩形
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201. 某一杆件产生拉伸变形,在应力不超过比例极限范围内,当应力绝对值增大时,则泊松比()。
A. 增大
B. 始终不变
C. 对直径较小的杆件将增大
D. 减小
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202. 两根跨度相等的简支梁,内力相等的条件是()。
A. 外荷载相同
B. 截面形状相同
C. 截面形状相同
D. 材料相同
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203. 工程中一般是以哪个指标来区分塑性材料和脆性材料的?()。
A. 强度极限
B. 伸长率
C. 弹性模量
D. 比例极限
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204. 计算剪力时取左段梁为研究对象时,向上的外力取()。
A. 不一定
B. 正号
C. 负号
D. 与正负无关
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205. 下列哪种措施不能提高梁的弯曲刚度?()
A. 将分布荷载改为几个集中荷载
B. 减小梁的跨度
C. 增加支承
D. 增大梁的抗弯刚度
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206. 低碳钢拉伸试验的应力与应变曲线大致可以分为四个阶段,这四个阶段大致分为()。
A. 屈服阶段、塑性变形阶段、断裂阶段、强化阶段
B. 弹性阶段、屈服阶段、塑性变形阶段、断裂阶段
C. 弹性阶段、塑性变形阶段、强化阶段、局部变形阶段
D. 弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、颈缩破坏阶段
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207. 在计算应力值时,只要力的单位换算为N,长度单位换算为mm,得到的应力单位就是()。
A. MPa
B. GPa
C. kPa
D. Pa
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208. 梁在纯弯曲时,横截面上由微内力组成的一个垂直于横截面的( ),最终可简化为弯矩
A. 平面力偶系
B. 平面平行力系
C. 空间平行力系
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209. 以下说法中错误的是()。
A. 纯弯曲梁段的各横截面上只有正应力
B. 中性轴将梁的横截面分成了两个区域——受压区和受拉区
C. 梁横截面上某点纵向应变的绝对值与该点到中性轴的距离成正比
D. 横力弯曲梁段的各横截面上只有切应力
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210. 若将圆形截面梁的直径增大为原来的2倍,则允许的梁内的最大弯矩值将增大为原来的( )倍。
A. 4
B. 6
C. 8
D. 2
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211. 螺栓连接两块钢板,当其它条件不变时,螺栓直径增加一倍,切应力是原来的()倍
A. 3/4倍
B. 1倍
C. 1/4倍
D. 1/2倍
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212. 一圆杆受拉,在其弹性变形范围内,将直径增加一倍,则杆的相对变形将变为原来的()倍。
A. 1
B. 1/4
C. 1/2
D. 2
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213. 其他条件不变时,如轴向杆件的横截面积增加1倍,则截面正应力将减少 ( ) 。
A. 0.5倍
B. 4倍
C. 1倍
D. 2倍
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214. 梁弯曲变形时,关于挠曲线形状和内力图图形的相互关系,正确说法是()
A. 若剪力图对称,则挠曲线也对称
B. 挠曲线形状有时与剪力图的对称性相一致,有时与弯矩图的对称性相一致
C. 若弯矩图对称,则挠曲线也对称
D. 挠曲线形状与内力图的对称性并无相一致,有时与弯矩图的对称性相致
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215. 在计算应力值时,只要力的单位换算为N,长度单位换算为mm,得到的应力单位就是()。
A. MPa
B. GPa
C. Pa
D. kPa
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216. 静定杆件的应变与杆件所受的( )有关。
A. 外力、截面、杆长、材料
B. 外力、截面
C. 外力
D. 外力、截面、材料
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217. 在梁的集中力作用处,其左、右两侧无限接近的横截面上的弯矩()。
A. 符号一致,数值不相等
B. 不相同
C. 数值相等,符号相反
D. 相同
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218. 计算剪力时取左段梁为研究对象时,向上的外力取()。
A. 不一定
B. 与正负无关
C. 正号
D. 负号
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219. 在圆轴扭转变形时,其它条件不变,若轴的长度增加一倍,最大切应力是原来的()。
A. 1倍
B. 3倍
C. 4倍
D. 2倍
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220. 在集中力偶作用处,弯矩一定有()。
A. 突变
B. 最大值
C. 零值
D. 极值
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221. 画梁的弯矩图时,弯矩画在()。
A. X轴下方
B. X轴上方
C. 受压一侧
D. 受拉一侧
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222. 抗弯截面系数的量纲为长度的()次方。
A. 一
B. 三
C. 二
D. 四
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223. 某滚齿机的传动轴,在通过皮带轮的传动而受力时将产生()变形
A. 扭转
B. 弯曲
C. 弯曲与扭转的组合
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224. 用一截面将梁截为左、右两段,在同一截面上的剪力、弯矩数值是相等的,按静力学作用与反作用公理,其符号是相反的,而按变形规定,则剪力、弯矩的符号()
A. 总是一致
B. 仍是相反的
C. 是剪力一致,弯矩相反
D. 是剪力相反,弯矩一致
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225. 对平键连接,当其它条件不变时,键的剪切面长、宽均增加一倍时,其剪切面上的切应力将减少( )。
A. 1/2倍
B. 3/4倍
C. 1倍
D. 1/4倍
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226. 图形对形心轴的静矩恒为零。
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227. 由于挠曲线的曲率与弯矩成正比,因而横截面的挠度和转角也与截面上的弯矩成正比。
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228. 材料相同的二拉杆,受力一样,若两杆的绝对变形相同,则其相对变形也一定相同。
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229. 改善支承情况,加强杆端约束,可以提高压杆的稳定性。
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230. 内力越大应力一定越大。
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231. 弹性模量E值不相同的两根杆件,在产生相同弹性应变的情况下,其弹性模量E值大的杆件的受力必然大。
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232. 梁弯曲时,可以认为横截面上只有拉应力,并且均匀分布,其合成的结果将与截面边缘的一集中力组成偶,此力偶的内力偶矩即为弯矩。
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233. 平面图形的静矩与坐标系有关。
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234. 挑水时扁担在其中部折断,这是由于相应的横截面处的拉应力达到了极限值。
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235. 杆件两端受到等值,反向和共线的外力作用时,一定产生轴向拉伸或压缩变形。
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236. 有材料相同的两根等直杆,已知一根杆的伸长为0.001mm,另一根杆的伸长为1mm,可见,前者变形小符合小变形假设,而后者变形大不符合小变形假设。
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237. 梁弯曲时,梁内有一层既不受拉又不受压的纵向纤维就是中性层。
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238. 受扭杆件横截面上扭矩的大小,不仅与杆件所受外力偶矩大小有关,而且与杆件横截面的形状、尺寸也有关。
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239. 梁弯曲时的转角等于挠曲线的倾角,即等于梁变形前轴线与变形后挠曲线切线的夹角。
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240. 中性轴上正应力与剪应力均为零。
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241. 扭矩就是受扭杆件某一横截面左、右两部分在该横截面上相互作用的分布内力系合力偶矩。
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242. 图形面积A与该图形形心到某轴坐标的乘积称对该轴的静矩。
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243. 在拉(压)杆中,轴力最大的截面一定是危险截面。
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244. 一空心圆轴在产生扭转变形时,其危险截面外缘处具有全轴的最大剪应力,而危险截面内缘处的剪应力为零。
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245. 塑性材料的抗压能力一般大于抗拉能力。
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246. 受扭曲圆轴的直径(),其他不变,则截面上的最大切应力是原来的()倍。
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247. ( )是求杆件内力的基本方法。
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248. 工程中把λ<λp的压杆称为()。
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249. 梁的变形大小与梁的刚度成()。
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250. 静定桁架的内力计算主要有两种方法:()和()。
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251. 把梁只受弯矩而无剪力作用的这种弯曲变形称为()。
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252. 变形体在外力作用下会产生两种性质的变形,一种是当外力撤除时,变形也会随之消失,这种变形称为()变形;另一种是当外力撤除后,变形不能全部消失而残留部分变形,这部分变形,称为()变形。
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253. 常衡量材料塑性性能的两个指标是()和()。
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254. 截面对于y轴和z轴的惯性积Iyz=0,则此对轴称为()轴,若此对轴又通过形心,则称此对轴为()轴。对称图形中含有对称轴的一对坐标轴必为()轴。
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255. 若一轴通过截面的形心,则截面对该轴的()。
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256. 在材料的强化阶段,如果卸载后重新加载,则材料的比例极限()。
A. 可能提高也可能降低
B. 不变
C. 降低了
D. 提高了
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257. 下列说法中错误的有()。
A. 分析压杆稳定性问题的关键是求杆的临界力或临界应力
B. 压杆处于临界平衡状态时横截面上的平均应力称为临界应力
C. 压杆两端的支撑越牢固,压杆的长度系数越大
D. 压杆从稳定平衡过渡到不稳定平衡时轴向压力的临界值,称为临界力或临界荷载
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258. 拉压变形时,拉压正应力在横截面上()分布。
A. 抛物线
B. 线性
C. 假设均匀
D. 均匀
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259. 两根拉杆的材料.横截面积和受力均相同,而一杆的长度为另一杆长度的两倍。试比较它们的轴力,横截面上的正应力,轴向正应变和轴向变形。下面的答案哪个正确?()。
A. 两杆的轴力.正应力和正应变都相同,而长杆的轴向变形较短杆的大
B. 两杆的轴力.正应力.正应变和轴向变形都相同
C. 两杆的轴力相同,而长杆的正应力.正应变和轴向变形都较短杆的大
D. 两杆的轴力.正应力相同,而长杆的正应变和轴向变形较短杆的大
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260. 计算内力的一般方法是( )。
A. 节点法
B. 综合几何、物理和静力学三方面
C. 静力分析
D. 截面法
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261. 静定杆件的内力与杆件所受的( )有关。
A. 外力、截面、杆长、材料
B. 外力
C. 外力、截面、材料
D. 外力、截面
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262. 对梁的任一截面而言,绝对值最大的弯曲切应力发生在截面的()。
A. 中性轴上各点处
B. 最下缘
C. 最上缘
D. 最上缘或最下缘
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263. 平面刚架两杆刚结点处没有集中力偶作用时,两杆的杆端()值相等。
A. 轴力
B. 剪力
C. 弯矩
D. 扭矩
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264. 某一杆件产生拉伸变形,在应力不超过比例极限范围内,当应力绝对值增大时,则泊松比()。
A. 始终不变
B. 对直径较小的杆件将增大
C. 减小
D. 增大
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265. 矩形截面梁当横截面的高度增加一倍、宽度减小一半时,从正应力强度考虑,该梁的承载能力的变化为。
A. 不变
B. 增大三倍
C. 减小一半
D. 增大一倍
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266. 用叠加法求梁横截面的挠度、转角时,需要满足的条件是()
A. 梁必须产生平面弯曲
B. 材料必须符合胡克定律
C. 梁是静定的4
D. 梁截面为等截面
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267. 实心圆形截面轴,当横截面的直径增大一倍时,该轴的扭刚度增()。
A. 16倍
B. 8倍
C. 4倍
D. 32倍
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268. 梁的弯曲正应力计算公式应在( )范围内使用。
A. 塑性
B. 弹塑性
C. 弹性
D. 小变形
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269. 中性轴是梁的()的交线。
A. 横截面与顶面或底面
B. 纵向对称平面和横截面
C. 横截面与中性层
D. 纵向对称平面与中性层
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270. 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?( )
A. 轴向伸长不变
B. 向伸长将增大
C. 向伸长将减小
D. 无法确定
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271. 梁在平面弯曲时,其中性轴与梁的纵向对称面是相互( )的。
A. 垂直
B. 平行
C. 成任意夹角
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272. 两根跨度相等的简支梁,内力相等的条件是()。
A. 截面形状相同
B. 截面形状相同
C. 材料相同
D. 外荷载相同
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273. 在校核圆轴的扭转强度时,发现危险截面上的最大应力超过了许用扭转切应力,下述修改方案中较为合理的是()
A. 加大直径
B. 以上都不正确
C. 在不增加重量的前提下,采用空心轴
D. 改用优质的材料
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274. 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()。
A. 无法确定
B. 不变
C. 增大
D. 减少
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275. 在低碳钢拉伸试验中,测量屈服极限、强度极限时,应取的试件横截面面积是()。
A. 屈服和颈裂阶段时由试件直径算出的横截面面积
B. 原始标距内任一处的横截面面积
C. 原始标距内三处横截面面积的平均值
D. 原始标距内三处横截面面积的最小值
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276. 弯曲变形时产生最大挠度的截面,其转角也是最大的,这种情况对于()是成立。
A. 任何梁都不
B. 等截面梁
C. 任何梁都
D. 只受一个集中力作用的悬臂梁
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277. 在梁上发生最大弯曲正应力的横截面处,其弯曲变形时的挠度()是最大的。
A. 一定不
B. 一定
C. 不一定
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278. 在圆轴扭转变形时,其它条件不变,若轴的长度增加一倍,扭转角是原来的()。
A. 2倍
B. 3倍
C. 4倍
D. 1倍
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279. 塑性材料冷作硬化后,以下结论哪个正确?()。
A. 比例极限不变,弹性模量不变
B. 比例极限提高,弹性模量降低
C. 比例极限提高,塑性变形程度降低
D. 比例极限不变,塑性变形程度不变
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280. 在工程上,通常将延伸率大于()%的材料称为塑性材料。
A. 10
B. 2
C. 5
D. 15
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281. 梁横截面上弯曲剪应力最大的点发生在截面的()。
A. 中性轴上
B. 不确定
C. 最下端
D. 最上端
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282. 静定杆件的应力与杆件所受的( )有关。
A. 外力、截面、杆长、材料
B. 外力、截面、材料
C. 外力、截面
D. 外力
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283. 静定杆件的变形与杆件所受的( )有关。
A. 外力、截面、杆长、材料
B. 外力、截面、材料
C. 外力
D. 外力、截面
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284. 在剪力为零截面上,弯矩一定为()。
A. 最大值
B. 极值
C. 最小值
D. 零
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285. 梁横截面上的内力分量一般是()。
A. 弯矩
B. 弯矩和扭矩
C. 弯矩和剪力
D. 弯矩和轴力
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286. 某杆件分三段,总长为3L,变形几何方程所依据的变形协调条件是
A. ΔL
B. ΔL2
C. ΔL1
D. 0
E. ΔL1
F. ΔL1+ΔL2
G. 2ΔL
H. ΔL1+ΔL2+ΔL3
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287. 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( )。
A. 剪应力为零、正应力为零
B. 剪应力最大、正应力为零
C. 剪应力为零、正应力最大
D. 剪应力最大、正应力最大
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288. 低碳钢拉伸试验的应力与应变曲线大致可以分为四个阶段,这四个阶段大致分为()。
A. 弹性阶段、塑性变形阶段、强化阶段、局部变形阶段
B. 弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、颈缩破坏阶段
C. 弹性阶段、屈服阶段、塑性变形阶段、断裂阶段
D. 屈服阶段、塑性变形阶段、断裂阶段、强化阶段
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289. ()称为梁的抗弯刚度。
A. EI
B. GIp
C. GA
D. EA
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290. 长度和横截面积均相同的两杆,一为钢杆,一为铝杆,其中钢的弹性模量比铝的大,在相等的轴向拉力作用下,两杆的应力与变形为()
A. 铝杆的应力和变形均大于钢杆
B. 铝杆的应力和钢杆相同,变形小于钢杆
C. 铝杆的应力和变形均小于钢杆
D. 铝杆的应力和钢杆相同,变形大于钢杆
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291. 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()。
A. 正方形
B. 圆形
C. 矩形
D. 不能确定
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292. 截面各种几何性质中,可为零的是()。
A. 惯性矩
B. 静矩
C. 不面积
D. 抗弯截面系数
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293. 下列哪种措施不能提高梁的弯曲刚度?()
A. 增加支承
B. 将分布荷载改为几个集中荷载
C. 减小梁的跨度
D. 增大梁的抗弯刚度
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294. 在传递的功率不变时,增加轴的转速,轴的强度和刚度将()。
A. 无法判断
B. 有所提高
C. 有所削弱
D. 没有变化
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295. 悬臂梁在均布荷载作用下,在梁自由端处的剪力和弯矩为( )。
A. 剪力最大、弯矩为零
B. 剪力最大、弯矩最大
C. 剪力为零、弯矩最大
D. 剪力为零、弯矩为零
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296. 横截面为正方形的杆件,受轴向拉伸时,若其它条件不变,横截面边长增加1倍,则杆件横截面上的正应力()。
A. 将减少1/2
B. 将减少3/4
C. 将减少2/3
D. 将减少1倍
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297. 正常工作的起重机大梁在弯曲变形后,其轴线变为一条属于()变形的挠曲线。
A. 塑性
B. 有弹性变形又有塑性
C. 弹性
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298. 梁发生平面弯曲时,横截面绕()旋转。
A. 截面对称轴
B. 中性轴
C. 梁的轴线
D. 截面形心
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299. 倒 T形等直梁,两端承受力偶矩M作用,翼缘受拉。以下结论中,()是错误的。
A. 梁截面的中性轴通过形心
B. 梁的最大压应力的绝对值小于最大拉应力
C. 梁的最大压应力与梁的最大拉应力数值不等
D. 梁的最大压应力出现在截面的上边缘
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300. 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?( )
A. 无法确定
B. 轴向伸长不变
C. 向伸长将减小
D. 向伸长将增大
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301. 平面刚架两杆刚结点处没有集中力偶作用时,两杆的杆端()值相等。
A. 剪力
B. 轴力
C. 扭矩
D. 弯矩
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302. 计算剪力时取左段梁为研究对象时,向上的外力取()。
A. 与正负无关
B. 正号
C. 负号
D. 不一定
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303. 塑性材料冷作硬化后,以下结论哪个正确?()。
A. 比例极限不变,弹性模量不变
B. 比例极限不变,塑性变形程度不变
C. 比例极限提高,弹性模量降低
D. 比例极限提高,塑性变形程度降低
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304. 实心圆形截面轴,当横截面的直径增大一倍时,该轴的扭刚度增()。
A. 32倍
B. 4倍
C. 8倍
D. 16倍
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305. 其他条件不变时,如轴向杆件的横截面积增加1倍,则截面正应力将减少 ( ) 。
A. 4倍
B. 1倍
C. 0.5倍
D. 2倍
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306. 在工程上,通常将延伸率大于()%的材料称为塑性材料。
A. 2
B. 10
C. 15
D. 5
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307. 两根跨度相等的简支梁,内力相等的条件是()。
A. 截面形状相同
B. 材料相同
C. 截面形状相同
D. 外荷载相同
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308. 在校核圆轴的扭转强度时,发现危险截面上的最大应力超过了许用扭转切应力,下述修改方案中较为合理的是()
A. 以上都不正确
B. 改用优质的材料
C. 加大直径
D. 在不增加重量的前提下,采用空心轴
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309. 由实践经验可知,维持物体的运动状态比起使物体由静止状态进入运动状态来是()。
A. 不能判断
B. 难易程度相当
C. 要容易些
D. 要困难些
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310. 两根横截面面积不同的杆件,受到大小相同的轴力作用,则()。
A. 内力相同、应力相同
B. 内力相同、应力不同
C. 内力不同、应力不同
D. 内力不同、应力相同
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311. 一轴向拉伸或压缩的杆件,设与轴线成45。的斜截面上的剪应力为τ,则该截面上的正应力是
A. 0
B. 1.14τ
C. τ
D. 0.707
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312. 当剪应力超过材料的剪切比例极限时,下列说法正确的是()。
A. 剪应力互等定理成立和剪切虎克定律不成立
B. 剪应力互等定理和剪切虎克定律都不成立
C. 剪应力互等定理和剪切虎克定律都成立
D. 剪应力互等定理不成立和剪切虎克定律成立
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313. 在机床的齿轮箱中,高速轴与低速轴的直径相比,其直径大的是()
A. 高速轴
B. 无法判断
C. 一样大
D. 低速轴
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314. 在集中力偶作用处,弯矩一定有()。
A. 突变
B. 零值
C. 最大值
D. 极值
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315. 在材料的强化阶段,如果卸载后重新加载,则材料的比例极限()。
A. 可能提高也可能降低
B. 降低了
C. 不变
D. 提高了
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316. 悬臂梁在均布荷载作用下,在梁自由端处的剪力和弯矩为( )。
A. 剪力为零、弯矩为零
B. 剪力最大、弯矩为零
C. 剪力为零、弯矩最大
D. 剪力最大、弯矩最大
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317. 画梁的弯矩图时,弯矩画在()。
A. 受压一侧
B. X轴下方
C. X轴上方
D. 受拉一侧
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318. 对平键连接,当其它条件不变时,键的剪切面长、宽均增加一倍时,其剪切面上的切应力将减少( )。
A. 1倍
B. 3/4倍
C. 1/4倍
D. 1/2倍
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319. 长度和横截面积均相同的两杆,一为钢杆,一为铝杆,其中钢的弹性模量比铝的大,在相等的轴向拉力作用下,两杆的应力与变形为()
A. 铝杆的应力和钢杆相同,变形小于钢杆
B. 铝杆的应力和钢杆相同,变形大于钢杆
C. 铝杆的应力和变形均小于钢杆
D. 铝杆的应力和变形均大于钢杆
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320. 梁弯曲变形时,关于挠曲线形状和内力图图形的相互关系,正确说法是()
A. 挠曲线形状有时与剪力图的对称性相一致,有时与弯矩图的对称性相一致
B. 挠曲线形状与内力图的对称性并无相一致,有时与弯矩图的对称性相致
C. 若剪力图对称,则挠曲线也对称
D. 若弯矩图对称,则挠曲线也对称
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321. 用叠加法求梁横截面的挠度、转角时,需要满足的条件是()
A. 梁截面为等截面
B. 材料必须符合胡克定律
C. 梁是静定的4
D. 梁必须产生平面弯曲
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322. 在梁的集中力作用处,其左、右两侧无限接近的横截面上的弯矩()。
A. 数值相等,符号相反
B. 符号一致,数值不相等
C. 相同
D. 不相同
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323. 矩形截面梁横力弯曲时,在横截面的中性轴处()。
A. 正应力和切应力均为零
B. 正应力为零,切应力最大
C. 正应力和切应力均为最大
D. 正应力最大,切应力为零
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324. 等截面悬臂梁改成等强度梁后,在同样的截荷作用下,其最大挠度和转角将()。
A. 减小
B. 增大
C. 不变
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325. 在梁的集中力作用处,其左、右两侧无限接近的横截面上的弯矩()的
A. 数值相等,符号相反
B. 符号一致,数值不相等
C. 相同
D. 不相同
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326. 两拫不同材料的等直杆,承受相同的轴力,且它们的截面面积及长度都相等,则:
A. 两根杆的强度不相等
B. 两根杆横截面上的应力不相等
C. 两根杆的绝对变形不相等
D. 以上都不正确
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327. 弯曲变形时产生最大挠度的截面,其转角也是最大的,这种情况对于()是成立。
A. 只受一个集中力作用的悬臂梁
B. 等截面梁
C. 任何梁都不
D. 任何梁都
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328. 下列哪种措施不能提高梁的弯曲刚度?()
A. 将分布荷载改为几个集中荷载
B. 增大梁的抗弯刚度
C. 减小梁的跨度
D. 增加支承
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329. 在低碳钢拉伸试验中,测量屈服极限、强度极限时,应取的试件横截面面积是()。
A. 原始标距内三处横截面面积的平均值
B. 原始标距内三处横截面面积的最小值
C. 屈服和颈裂阶段时由试件直径算出的横截面面积
D. 原始标距内任一处的横截面面积
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330. 在梁上发生最大弯曲正应力的横截面处,其弯曲变形时的挠度()是最大的。
A. 一定
B. 一定不
C. 不一定
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331. 梁发生平面弯曲时,横截面绕()旋转。
A. 中性轴
B. 梁的轴线
C. 截面形心
D. 截面对称轴
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332. 在剪力为零截面上,弯矩一定为()。
A. 极值
B. 零
C. 最小值
D. 最大值
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333. 将钢件加工成直径为d的圆轴时,可用三爪卡盘装夹圆轴的一端(简化为悬臂梁),也可结合用顶尖装夹圆轴的两端(简化为简支梁),在不改变车刀切削力的情况下,比较圆轴在两种不同的装夹方式下产生的最大挠度,是()
A. 前后相当
B. 后者比前者小
C. 前者比后者小
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334. 运动学:研究物体如何运动,不讨论运动与受力的关系。
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335. 体积力:非直接接触物体间的相互作用,如物体重力、惯性力、电场力、磁场力等。
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336. 物体受力发生变形的过程,属于()改变的过程。
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337. 阻碍物体运动的限制物称为()。
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338. 力的作用效应就是使物体改变运动状态。
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339. 静力学:研究力系或物体的平衡问题,不涉及物体运动状态的改变。
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340. 表面力:直接接触的物体,通过接触表面的相互作用。如物体间压力等。表面力分布作用在接触面上。
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341. 工程力学包括()、()、运动学和动力学的有关内容。
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342. 动力学:研究力与运动的关系。
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343. 体积力分布作用在物体整个体积内,与质量无关。
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344. 力对物体的作用效果主要决定于力的大小。如大人能把小孩拉动等。
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345. 作用于刚体上的力,可沿其作用线滑移到该刚体的任何位置而不会改变此力对刚体的作用效应。
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346. 两个物体间相互作用的力,总是大小()方向()沿同一直线,分别作用在两个物体上。
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347. 刚体是受力作用而()的物体。
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348. 二力平衡公理与作用力和反作用力公理之间的区别。前者叙述了作用在同一物体上两个力的平衡条件,后者却是描述两物体间相互作用的关系。
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349. 作用在刚体上的力沿着()移动时,不改变其作用效应。
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350. 作用力与反作用力大小相等,方向相反,沿着同一直线,所以作用力与反作用力相互平衡。
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351. 合力不一定比分力大,也不一定比分力小,要根据具体情况才能判断。
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352. 力偶在任一轴上投影为零,故写投影平衡方程时不必考虑力偶。
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353. 力与力偶对刚体的作用效果是()。
A. 都能使刚体转动
B. 不相同
C. 都能使刚体作匀速运动
D. 相同的
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354. 力偶对物体既产生转动效应,又产生移动效应。
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355. 力偶对物体作用的外效应也就是力偶使物体单纯产生转动。
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356. 因力偶无合力,故不能用一个力代替。
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357. 力偶对物体的作用效应,决定于()。
A. 力偶矩的大小
B. 力偶矩的大小、力偶的转向和力偶的作用面
C. 力偶的作用面
D. 力偶的转向
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358. 力矩的大小和转向与矩心位置有关,力偶矩的大小和转向与矩心位置无关。
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359. 同平面内的一个力和一个力偶可以合成为一个力,反之,一个力也可分解为同一平面内的一个力和一个力偶。
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360. 力偶矩的大小取决于( )。
A. 力偶在其平面内位置及方向
B. 力偶中任一力和力偶臂
C. 力偶中任一力与矩心位置
D. 力偶合力与力偶臂
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361. 力偶在()的坐标轴上的投影之和为零。
A. 正交
B. 与力垂直
C. 任意
D. 与力平行
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362. 组合法:工程实际中的零件往往是由几个简单图形(如圆形、矩形、三角形等)组合而成,在计算重心时,先将其分割成几个基本图形,每个图形的重心位置可通过查表获得,然后利用重心计算公式求出整体的重心位置。
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363. 对均质物体而言,重心和形心重合不在一起。
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364. 工程中常见的测定物体重心的实验方法只有一种。
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365. 求解空间力系平衡问题的基本方法和步骤与共面力系相同
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366. 重心是物体重力的作用点,它与物体的大小、形状无关。
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367. 空间任意力系平衡的解析条件是:力系中各力在任选空间指教坐标轴上的投影的代数和分别等于零,以及各力对三个坐标轴之矩的代数和分别等于零。
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368. 均质物体的重心又称作形心。
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369. 重心的位置对于物体的平衡和运动,都无关系。
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370. 空间平行力系平衡的解析条件是:力系中各力在与其平行的坐标轴上的投影的代数和等于零,且这些力对于其他两坐标轴之矩的代数和分别等于零。
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371. 空间力系的合力矩定理是指力系合力对坐标轴之矩,等于该力系中各力对坐标轴之矩的代数和。
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372. 摩擦角是使物体处于()时,主动力的合力与()的最大夹角。
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373. 有摩擦物体平衡的必要和充分条件是:主动力的合力作用线与接触面法线夹角的正切()静滑动摩擦系数f。
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374. 平面平行力系平衡时,只有()的平衡方程。
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375. 摩擦角的正切值等于静摩擦因数。
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376. 摩擦力总是对物体的运动起阻碍作用的。
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377. 两物体相对接触表面积越大,其滑动静摩擦力的数值就越大。
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378. 摩擦力的方向总是与物体的运动或运动趋势方向相反。
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379. 剪切变形特点:两力间的横截面发生相对错动。
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380. 轴向拉伸和压缩受力特点:作用在杆件的力,大小相等、方向相反,作用线与杆件的轴线重合。
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381. 扭转变形特点:各横截面绕轴线发生相对转。
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382. 材料力学属于变形体力学,研究构件的内力和变形。
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383. 扭转受力特点:杆件两端受到两个在垂直于轴线平面内的力偶作用,两力偶大小相等、转向相反。
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384. 当研究某一构件时,可以设想把这一构件从周围物体中单独取出,并用力来代替周围各物体对构件的作用。这些来自构件外部的力就是外力。
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385. 剪切受力特点:作用在构件两侧面上横向外力的合力大小相等、方向相反、作用线相距很近。
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386. 弯曲受力特点:受到垂直于杆件轴线的外力(横向力)或外力偶作用。
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387. 按外力的作用方式可分为表面力和体积力。
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388. 轴向拉伸和压缩变形特点:杆件的长度发生伸长或缩短。
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389. 一圆杆受拉,在其弹性变形范围内,将直径增加一倍,则杆的相对变形将变为原来的()倍。
A. 1/4
B. 1/2
C. 2
D. 1
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390. 一轴向拉伸或压缩的杆件,设与轴线成45。的斜截面上的剪应力为τ,则该截面上的正应力是
A. τ
B. 0
C. 0.707
D. 1.14τ
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391. 在拉(压)杆中,轴力最大的截面一定是危险截面。
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392. 轴向拉压杆的破坏往往从危险截面开始。
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393. 低碳钢拉伸试验的应力与应变曲线大致可以分为四个阶段,这四个阶段大致分为()。
A. 弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、颈缩破坏阶段
B. 弹性阶段、塑性变形阶段、强化阶段、局部变形阶段
C. 屈服阶段、塑性变形阶段、断裂阶段、强化阶段
D. 弹性阶段、屈服阶段、塑性变形阶段、断裂阶段
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394. 材料相同的二拉杆,受力一样,若两杆的绝对变形相同,则其相对变形也一定相同。
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395. 在低碳钢拉伸试验中,测量屈服极限、强度极限时,应取的试件横截面面积是()。
A. 屈服和颈裂阶段时由试件直径算出的横截面面积
B. 原始标距内三处横截面面积的最小值
C. 原始标距内三处横截面面积的平均值
D. 原始标距内任一处的横截面面积
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396. 拉压变形时,拉压正应力在横截面上()分布。
A. 均匀
B. 抛物线
C. 线性
D. 假设均匀
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397. 轴向拉压杆的变形与杆件的材料性质无关。
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398. 某一杆件产生拉伸变形,在应力不超过比例极限范围内,当应力绝对值增大时,则泊松比()。
A. 始终不变
B. 增大
C. 减小
D. 对直径较小的杆件将增大
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399. 受扭杆件横截面上扭矩的大小,不仅与杆件所受外力偶矩大小有关,而且与杆件横截面的形状、尺寸也有关。
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400. 扭转切应力计算公式只适用于圆轴。
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401. 只要知道了作用在受扭杆件某横截面以左部分或以右部分所有外力偶矩的代数和,就可以确定该横截面上的扭矩。
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402. 扭矩就是受扭杆件某一横截面左、右两部分在该横截面上相互作用的分布内力系合力偶矩。
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403. 扭矩的正负号可按如下方法来规定:运用右手螺旋法则,四指表示扭矩的转向,当拇指指向与截面外法线方向相同时规定扭矩为正;反之,规定扭矩为负。
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404. 对许用拉应力和许用压应力相同的塑性材料,在进行强度计算时,只校合构件危险截面上应力绝对值为最大地方的强度就可以。
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405. 在扭转变形中,凡是有外力矩作用的截面处,在扭矩图中就发生突变,突变值等于外力偶矩的大小。
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406. 由扭转试验可知,铸铁试件扭转破坏的断面与试件轴线成45°的倾角,而扭转断裂破坏的原因,是由于断裂面上的切应力过大而引起的。
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407. 横截面为圆形的直杆在产生扭转变形时作出的平面假设仅在弹性范围内成立。
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408. 在圆轴扭转变形时,其它条件不变,若轴的长度增加一倍,最大切应力是原来的()。
A. 3倍
B. 2倍
C. 4倍
D. 1倍
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