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11、长度远大于横向尺寸地构件,称为杆件.〔A〕
12、研究构件地内力,通常采用实验法.〔B〕
13、求内力地方法,可以归纳为“截-取-代-平〞四个字.〔A〕
14、1MPa=109Pa=1KN/mm2.〔B〕
15、轴向拉压时45º
斜截面上切应力为最大,其值为横截面上正应力地一半〔A〕
16、杆件在拉伸时,纵向缩短,ε<
0.〔B〕
17、杆件在压缩时,纵向缩短,ε<
0;
横向增大,ε'
>
0.〔A〕
18、σb是衡量材料强度地重要指标.〔A〕
19、δ=7%地材料是塑性材料.〔A〕
20、塑性材料地极限应力为其屈服点应力.〔A〕
21、“许用应力〞为允许到达地最大工作应力.〔A〕
22、“静不定系统〞中一定存在“多余约束力〞.〔A〕
23、用脆性材料制成地杆件,应考虑“应力集中〞地影响.〔A〕
24、进展挤压计算时,圆柱面挤压面面积取为实际接触面地正投影面面积.〔A〕
25、冲床冲剪工件,属于利用“剪切破坏〞问题.〔A〕
26、同一件上有两个剪切面地剪切称为单剪切.〔B〕
27、等直圆轴扭转时,横截面上只存在切应力.〔A〕
28、圆轴扭转时,最大切应力发生在截面中心处.〔B〕
29、在截面面积相等地条件下,空心圆轴地抗扭能力比实心圆轴大.〔A〕
30、使杆件产生轴向拉压变形地外力必须是一对沿杆件轴线地集中力.〔B〕
31、轴力越大,杆件越容易被拉断,因此轴力地大小可以用来判断杆件地强度.〔B〕
32、内力是指物体受力后其内部产生地附加相互作用力.〔A〕
33、同一截面上,σ必定大小相等,方向一样.〔B〕
34、杆件某个横截面上,假设轴力不为零,那么各点地正应力均不为零.〔B〕
35、δ、值越大,说明材料地塑性越大.〔A〕
36、研究杆件地应力与变形时,力可按力线平移定理进展移动.〔B〕
37、杆件伸长后,横向会缩短,这是因为杆有横向应力存在.〔B〕
38、线应变地单位是长度.〔B〕
39、轴向拉伸时,横截面上正应力与纵向线应变成正比.〔B〕
40、在工程中,通常取截面上地平均剪应力作为联接件地名义剪应力.〔A〕
41、剪切工程计算中,剪切强度极限是真实应力.〔B〕
42、轴向压缩应力与挤压应力都是截面上地真实应力.〔B〕
43、轴向拉压时外力或外力地合力是作用于杆件轴线上地.〔A〕
44、应力越大,杆件越容易被拉断,因此应力地大小可以用来判断杆件地强度.〔A〕
45、图所示沿杆轴线作用着三个集中力,其m-m截面上地轴力为N=-F.〔A〕
46、在轴力不变地情况下,改变拉杆地长度,那么拉杆地纵向伸长量发生变化,而拉杆地纵向线应变不发生变化.〔A〕
47、轴力是指杆件沿轴线方向地分布力系地合力.〔A〕
48、轴力越大,杆件越容易被拉断,因此轴力地大小可以用来判断杆件地强度.〔B〕
49、两根等长地轴向拉杆,截面面积一样,截面形状和材料不同,在一样外力作用下它们相对应地截面上地内力不同〔B〕.
50、如下图,杆件受力P作用,分别用N1、N2、N3表示截面I-I、II-II、III-III上地轴力,那么有:
轴力N1>N2>N3〔B〕.
51、如下图,杆件受力P作用,分别用σ1、σ2、σ3表示截面I-I、II-II、III-III上地正应力,那么有:
正应力σ1>σ2>σ3〔B〕.
52、A、B两杆地材料、横截面面积和载荷p均一样,但LA>
LB,所以△LA>
△LB〔两杆均处于弹性范围内〕,因此有εA>
εB.〔B〕
53、因E=σ/ε,因而当ε一定时,E随σ地增大而提高.〔B〕
54、碳钢地比例极限σp=200MPa,弹性模量E=200Pa,现有一碳钢试件,测得其纵向线应变ε=0.002,那么由虎克定律得其应力σ=Eε=200×
10×
0.002=400MPa.〔B〕
55、塑性材料地极限应力取强度极限,脆性材料地极限应力也取强度极限.〔B〕
56、一等直拉杆在两端承受拉力作用,假设其一半段为钢,另一半段为铝,那么两段地应力一样,变形一样.〔B〕
57、一圆截面轴向拉杆,假设其直径增加一倍,那么抗拉强度和刚度均是原来地2倍.〔B〕
58、铸铁地许用应力与杆件地受力状态〔指拉伸或压缩〕有关.〔A〕
59、由变形公式ΔL=即E=可知,弹性模量E与杆长正比,与横截面面积成反比.〔B〕
60、一拉伸杆件,弹性模量E=200GPa.比例极限σp=200MPa.今测得其轴向线应变ε=0.0015,那么其横截面上地正应力为σ=Eε=300MPa.〔B〕
61、拉伸杆,正应力最大地截面和剪应力最大截面分别是横截面和45°
斜截面.〔A〕
62、正负号规定中,轴力地拉力为正,压力为负,而斜截面上地剪应力地绕截面顺时针转为正,反之为负.〔A〕
63、铸铁地强度指标为屈服极限.〔B〕
64、工程上通常把延伸率δ<5%地材料称为脆性材料.〔A〕
65、试件进入屈服阶段后,外表会沿τmax所在面出现滑移线.〔A〕
66、低碳钢地许用应力[σ]=σb/n.〔B〕
67、材料地许用应力是保证构件平安工作地最高工作应力.〔A〕
68、低碳钢地抗拉能力远高于抗压能力.〔B〕
69、在应力不超过屈服极限时,应力应变成正比例关系.〔B〕
70、脆性材料地特点为:
拉伸和压缩时地强度极限一样〔B〕.
71、在工程中,根据断裂时塑性变形地大小,通常把δ<5%地材料称为脆性材料.〔A〕
72、对连接件进展强度计算时,应进展剪切强度计算,同时还要进展抗拉强度计算.〔B〕
73、穿过水平放置地平板上地圆孔,在其下端受有一拉力F,该插销地剪切面积和挤压面积分别等于πdh,.〔A〕
74、图示连接件,插销剪切面上地剪应力为τ=.〔A〕
75、现有低碳钢和铸铁两种材料,杆1选用铸铁,杆2选用低碳钢.〔A 〕
76、现有低碳钢和铸铁两种材料,杆①选用低碳钢,杆②选用铸铁.〔B 〕
77、图示两块钢块用四个铆钉对接,铆钉直径d一样,铆钉剪切面上剪应力大小为.〔 B 〕
78、工程中承受扭转地圆轴,既要满足强度地要求,又要限制单位长度扭转角地最大值.〔A〕
79、当单元体地对应面上同时存在切应力和正应力时,切应力互等定理失效.〔B〕
80、当截面上地切应力超过比例极限时,圆轴扭转变形公式仍适用.〔B〕
81、在单元体两个相互垂直地截面上,剪应力地大小可以相等,也可以不等.〔B〕
82、扭转剪应力公式可以适用于任意截面形状地轴.〔B〕
83、受扭转地圆轴,最大剪应力只出现在横截面上.〔B〕
84、圆轴扭转时,横截面上只有正应力.〔B〕
85、剪应力地计算公式τ=适用于任何受扭构件.〔B〕
86、圆轴地最大扭转剪应力τmax必发生在扭矩最大截面上.〔B〕
87、相对扭转角地计算公式φ=适用于任何受扭构件.〔 B〕
88、空心圆轴地内.外径分别为d和D,那么其抗扭截面y数为.〔B〕
89、假设实心圆轴地直径增大一倍,那么最大扭转剪应力将下降为原来地1/16.〔B〕
90、一实心圆轴直径为d,受力如下图,轴内最大剪应力为τmax=.(A)
91、轴扭转时,同一截面上各点地剪应力大小全一样.〔B〕
92、轴扭转时,横截面上同一圆周上各点地剪应力大小全一样.〔A〕
93、实心轴和空心轴地外径和长度一样时,抗扭截面模量大地是实心轴.〔A〕
94、弯曲变形梁,其外力、外力偶作用在梁地纵向对称面内,梁产生对称弯曲.〔A〕
95、为了提高梁地强度和刚度,只能通过增加梁地支撑地方法来实现.〔B〕
96、使微段梁弯曲变形凹向上地弯矩为正.〔A〕
97、使微段梁有作顺时针方向转动趋势地剪力为正.〔A〕
98、根据剪力图和弯矩图,可以初步判断梁地危险截面位置.〔A〕
99、按力学等效原那么,将梁上地集中力平移不会改变梁地内力分布.〔B〕
100、当计算梁地某截面上地剪力时,截面保存一侧地横向外力向上时为正,向下时为负.〔B〕
101、当计算梁地某截面上地弯矩时,截面保存一侧地横向外力对截面形心取地矩一定为正.〔B〕
102、梁端铰支座处无集中力偶作用,该端地铰支座处地弯矩必为零.〔A〕
103、分布载荷q〔x〕向上为负,向下为正.〔B〕
104、最大弯矩或最小弯矩必定发生在集中力偶处.〔B〕
105、简支梁地支座上作用集中力偶M,当跨长L改变时,梁内最大剪力发生改变,而最大弯矩不改变.〔A〕
106、剪力图上斜直线局部一定有分布载荷作用.〔A〕
107、假设集中力作用处,剪力有突变,那么说明该处地弯矩值也有突变.〔B〕
108、如图1截面上,弯矩M和剪力Q地符号是:
M为正,Q为负.〔 B〕
109、在集中力作用地截面处,FS图有突变,M连续但不光滑.〔 A 〕
110、梁在集中力偶作用截面处,M图有突变,FS图无变化.〔 A 〕
111、梁在某截面处,假设剪力FS=0,那么该截面地M值一定为零值.〔 B 〕
112、在梁地某一段上,假设无载荷q作用,那么该梁段上地剪力为常数.〔 A 〕
113、梁地内力图通常与横截面面积有关.〔 B 〕
114、应用理论力学中地力线平移定理,将梁地横向集中力左右平移时,梁地FS图,M图都不变.〔 B 〕
115、将梁上集中力偶左右平移时,梁地FS图不变,M图变化.〔 A 〕
116、图所示简支梁跨中截面上地内力为M≠0,剪力Q=0.〔 B 〕
117、梁地剪力图如下图,那么梁地BC段有均布荷载,AB段没有.〔A〕
118、如下图作用于B处地集中力大小为6KN,方向向上.〔B〕
119、右端固定地悬臂梁,长为4m,M图如图示,那么在x=2m处,既有集中力又有集中力偶.〔A〕
120、右端固定地悬臂梁,长为4m,M图如图示,那么在x=2m处地集中力偶大小为6KN·
m,转向为顺时针.〔B〕
121、如下图梁中,AB跨间剪力为零.〔B〕
122、中性轴是中性层与横截面地交线.〔A〕
123、梁任意截面上地剪力,在数值上等于截面一侧所有外力地代数和.〔A〕
124、弯矩图表示梁地各横截面上弯矩沿轴线变化地情况,是分析梁地危险截面地依据之一.〔A〕
125、梁上某段无载荷q作用,即q=0,此段剪力图为平行x地直线;
弯矩图也为平行x轴地直线.〔 B 〕
126、梁上某段有均布载荷作用,即q=常数,故剪力图为斜直线;
弯矩图为二次抛物线.〔A 〕
127、极值弯矩一定是梁上最大地弯矩.〔B〕
128、最大弯矩Mmax只可能发生在集中力F作用处,因此只需校核此
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