材料力学题库含答案Word格式文档下载.docx
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C.应力是内力集度
D.内力必不不大于应力
参照答案:
1.1√1.2×
1.3√1.4×
1.5C,A,B1.6C1.7C
轴向拉压
一、选取题
1.等截面直杆CD位于两块夹板之间,如图示。
杆件与夹板间摩擦力与杆件自重保持平衡。
设杆CD两侧摩擦力沿轴线方向均匀分布,且两侧摩擦力集度均为q,杆CD横截面面积为A,质量密度为,试问下列结论中哪一种是对的?
(A);
(B)杆内最大轴力;
(C)杆内各横截面上轴力;
(D)杆内各横截面上轴力。
2.低碳钢试样拉伸时,横截面上应力公式合用于如下哪一种状况?
(A)只合用于≤;
(B)只合用于≤;
(C)只合用于≤;
(D)在试样拉断前都合用。
3.在A和B两点连接绳索ACB,绳索上悬挂物重P,如图示。
点A和点B距离保持不变,绳索许用拉应力为。
试问:
当角取何值时,绳索用料最省?
(B);
(C);
(D)。
4.桁架如图示,载荷F可在横梁(刚性杆)DE上自由移动。
杆1和杆2横截面面积均为A,许用应力均为(拉和压相似)。
求载荷F
许用值。
如下四种答案中哪一种是对的?
(B);
(D)。
5.设受力在弹性范畴内,问空心圆杆受轴向拉伸时,外径与壁厚下列四种变形关系中哪一种是对的?
(A)外径和壁厚都增大;
(B)外径和壁厚都减小;
(C)外径减小,壁厚增大;
(D)外径增大,壁厚减小。
6.三杆构造如图所示。
今欲使杆3轴力减小,问应采用如下哪一种办法?
(A)加大杆3横截面面积;
(B)减小杆3横截面面积;
(C)三杆横截面面积一起加大;
(D)增大角。
7.图示超静定构造中,梁AB为刚性梁。
设和分别表达杆1伸长和杆2缩短,试问两斜杆间变形协调条件对的答案是下列四种答案中哪一种?
(B);
(D)。
8.图示构造,AC为刚性杆,杆1和杆2拉压刚度相等。
当杆1温度升高时,两杆轴力变化也许有如下四种状况,问哪一种对的?
(A)两杆轴力均减小;
(B)两杆轴力均增大;
(C)杆1轴力减小,杆2轴力增大;
(D)杆1轴力增大,杆2轴力减小。
9.构造由于温度变化,则:
(A)静定构造中将引起应力,超静定构造中也将引起应力;
(B)静定构造中将引起变形,超静定构造中将引起应力和变形;
(C)无论静定构造或超静定构造,都将引起应力和变形;
(D)静定构造中将引起应力和变形,超静定构造中将引起应力。
10.单位宽度薄壁圆环受力如图所示,p为径向压强,其截面n-n上内力四种答案中哪一种是对的?
二、填空题
11.图示受力构造中,若杆1和杆2拉压刚度EA相似,则节点A铅垂位移,水平位移。
12.一轴向拉杆,横截面为(a﹥b)矩形,受轴向载荷作用变形后截面长边和短边比值为。
另一轴向拉杆,横截面是长半轴和短半轴分别为a和b椭圆形,受轴向载荷作用变形后横截面形状为。
13.一长为l,横截面面积为A等截面直杆,质量密度为,弹性模量为E,该杆铅垂悬挂时由自重引起最大应力,杆总伸长。
14.图示杆1和杆2材料和长度都相似,但横截面面积。
若两杆温度都下降,则两杆轴力之间关系是,正应力之间关系是。
(填入符号<,=,>)
题1-14答案:
1.D2.D3.C4.B5.B6.B7.C8.C9.B10.B
11.12.;
椭圆形13.14.>,=
2.1使杆件产生轴向拉压变形外力必要是一对沿杆件轴线集中力。
2.2轴力越大,杆件越容易被拉断,因而轴力大小可以用来判断杆件强度。
2.3内力是指物体受力后其内部产生互相作用力。
2.4同一截面上,σ必然大小相等,方向相似。
2.5杆件某个横截面上,若轴力不为零,则各点正应力均不为零。
2.6δ、y值越大,阐明材料塑性越大。
2.7研究杆件应力与变形时,力可按力线平移定理进行移动。
2.8杆件伸长后,横向会缩短,这是由于杆有横向应力存在。
2.9线应变e单位是长度。
2.10轴向拉伸时,横截面上正应力与纵向线应变成正比。
2.11只有静不定构造才也许有温度应力和装配应力。
2.12在工程中,普通取截面上平均剪应力作为联接件名义剪应力。
2.13剪切工程计算中,剪切强度极限是真实应力。
2.14变形与位移关系描述对的是()
A.变形是绝对,位移是相对B.变形是相对,位移是绝对
C.两者都是绝对D.两者都是相对
2.15轴向拉压中平面假设合用于()
A.整根杆件长度各处B.除杆件两端外各处
C.距杆件加力端稍远各处
2.16长度和横截面面积均相似两杆,一为钢杆,一为铝杆,在相似拉力作用下()
A.铝杆应力和钢杆相似,而变形不不大于钢杆
B.铝杆应力和钢杆相似,而变形不大于钢杆
C.铝杆应力和变形都不不大于钢杆
D.铝杆应力和变形都不大于钢杆
2.17普通状况下,剪切面与外力关系是()。
A.互相垂直B.互相平行
C.互相成45度D.无规律
2.18如图所示,在平板和受拉螺栓之间垫上一种垫圈,可以提高()强度。
A.螺栓拉伸B.螺栓剪切
C.螺栓挤压D.平板挤压
参照答案
2.1×
2.2×
2.3√2.4×
2.5×
2.6√2.7×
2.8×
2.9×
2.10×
2.11√2.12√2.13×
2.14A2.15C2.16A2.17B2.18D
材料力学性能
1.工程上普通以伸长率区别材料,对于脆性材料有四种结论,哪一种是对的?
(A);
(B);
(C);
(D)。
2.对于没有明显屈服阶段塑性材料,普通以表达屈服极限。
其定义有如下四个结论,对的是哪一种?
(A)产生2%塑性应变所相应应力值作为屈服极限;
(B)产生0.02%塑性应变所相应应力值作为屈服极限;
(C)产生0.2%塑性应变所相应应力值作为屈服极限;
(D)产生0.2%应变所相应应力值作为屈服极限。
3.关于材料冷作硬化现象有如下四种结论,对的是哪一种?
(A)由于温度减少,其比例极限提高,塑性减少;
(B)由于温度减少,其弹性模量提高,泊松比减小;
(C)通过塑性变形,其比例极限提高,塑性减少;
(D)通过塑性变形,其弹性模量提高,泊松比减小。
4.关于材料塑性指标有如下结论,哪个是对的?
(A)和;
(B)和ψ;
(C)和ψ;
(D)、和ψ。
5.用标距50mm和100mm两种拉伸试样,测得低碳钢屈服极限分别为、,伸长率分别为和。
比较两试样成果,则有如下结论,其中对的是哪一种?
(A),;
(B),;
(C),;
(D),。
6.圆柱形拉伸试样直径为d,惯用比例试样其标距长度l是或。
7.低碳钢拉伸实验进入屈服阶段后来,发生性变形。
(填“弹”、“塑”、“弹塑”)
8.低碳钢拉伸应力-应变曲线上、下屈服极限分别为和,则其屈服极限为。
9.灰口铸铁在拉伸时,从很低应力开始就不是直线,且没有屈服阶段、强化阶段和局部变形阶段,因而,在工程计算中,普通取总应变为%时应力-应变曲线割线斜率来拟定其弹性模量,称为割线弹性模量。
10.混凝土标号是依照其强度标定。
11.混凝土弹性模量规定以压缩时曲线中=时割线来拟定。
12.铸铁材料(依照拉伸、压缩、扭转)性能排序:
抗拉抗剪抗压。
1.A2.C3.C4.C5.C6.;
7.弹塑
8.9.0.110.压缩11.12.<
;
<
剪切与挤压实用计算
1.图示木接头,水平杆与斜杆成角,其挤压面积为为
(D) 。
答:
C
2.图示铆钉连接,铆钉挤压应力有如下四个答案
(A);
(B);
B
3.切应力互等定理是由单元体
(A)静力平衡关系导出;
(B)几何关系导出;
(C)物理关系导出;
(D)强度条件导出。
A
4.销钉接头如图所示。
销钉剪切面面积为,挤压面面积。
5.木榫接头剪切面面积为和,挤压面面积为。
6.图示厚度为基本上有一方柱,柱受轴向压力作用,则基本剪切面面积为,挤压面面积为。
;
7.图示直径为圆柱放在直径为,厚度为圆形基座上,地基对基座支反力为均匀分布,圆柱承受轴向压力,则基座剪切面剪力。
扭转
1.始终径为实心轴,另一内径为d,外径为D,内外径之比为空心轴,若两轴横截面上扭矩和最大切应力均分别相等,则两轴横截面面积之比有四种答案:
(B) ;
(C);
2.圆轴扭转时满足平衡条件,但切应力超过比例极限,有下述四种结论:
(A)(B)(C)(D)
切应力互等定理:
成立不成立不成立成立
剪切胡克定律:
成立不成立成立不成立
3.一内外径之比为空心圆轴,当两端承受扭转力偶时,若横截面上最大切应力为,则内圆周处切应力有四种答案:
4.长为、半径为、扭转刚度为实心圆轴如图所示。
扭转时,表面纵向线倾斜了角,在小变形状况下,此轴横截面上扭矩及两端截面相对扭转角有四种答案:
(A),;
(B),;
(C),;
(D),。
5.建立圆轴扭转切应力公式时,“平面假设”起到作用有下列四种答案:
(A)“平面假设”给出了横截面上内力与应力关系;
(B)“平面假设”给出了圆轴扭转时变形规律;
(C)“平面假设”使物理方程得到简化;
(D)“平面假设”是建立切应力互等定理基本。
6.横截面为三角形直杆自由扭转时,横截面上三个角点处切应力。
(A)必最大;
(B)必最小;
(C)必为零;
(D)数值不定。
7.图示圆轴AB,两端固定,在横截面C处受外力偶矩作用,若已知圆轴直径,材料切变模量,截面扭转角及长度,则所加外力偶矩,有四种答案:
8.始终径为实心轴,另一内径为,外径为,内外径之比为空心轴,若两轴长度、材料、所受扭矩和单位长度扭转角均分别相似,则空心轴与实心轴重量比。
9.圆轴极限扭矩是指扭矩。
对于抱负弹塑性材料,等
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