【导读】 设梁变形前的轴线为x轴,变形后某截面在坐标系(a)中的挠度和转角分别为和,则在坐标系(b)中该截面的挠度和转角分别为()。[A]和[B]和[C]和[D]和参考答案:已隐藏四根简支梁如图所示,其中图()所示梁的最大挠度最小。[A]A[B]B[C]C[D]D参考答案:已隐藏设拉伸应力-应变曲线上的上,下屈服极限分别为和,则材料的屈服极限=()。[A][B][C]
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- 设梁变形前的轴线为x轴,变形后某截面在坐标系(a)中的挠度和转角分别为和,则在坐标系(b)中该截面的挠度和转角分别为( )。
- [A] 和
- [B] 和
- [C] 和
- [D] 和
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- 四根简支梁如图所示,其中图( )所示梁的最大挠度最小。
- [A] A
- [B] B
- [C] C
- [D] D
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- 设拉伸应力-应变曲线上的上,下屈服极限分别为和,则材料的屈服极限=( )。
- [A]
- [B]
- [C]
- [D]
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- 图示梁,集中力作用在固定于截面的倒“”刚臂上,梁上最大弯矩与截面上弯矩之间的关系是( )。
- [A]
- [B]
- [C]
- [D]
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- 在图示受扭圆轴上,轴的BC段( )。
- [A] 有变形,无位移
- [B] 有位移 ,无变形
- [C] 既有变形,又有位移
- [D] 既无变形,又无位移
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- 在图示四个轴力,,和中( )。
- [A] 和为正,和为负
- [B] 和为正,和为负
- [C] 和为正,和为负
- [D] 和为正,和为负
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- 建立圆轴扭转应力公式时,没有用到关系式( )。
- [A]
- [B]
- [C]
- [D]
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- 对于等直梁,在以下情况下,( )是错误的。
- [A] 梁内最大的正应力值必出现在弯距值最大的截面上
- [B] 梁内最大的剪应力值必出现在剪力值最大的截面上
- [C] 梁内最大的正应力值和最大的剪应力值不一定出现在同一截面上
- [D] 在同一截面上不可能同时出现梁内最大的正应力值和最大的剪应力值
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- 细长压杆的( ),则其临界应力越大。
- [A] 弹性模量E越大或柔度越小
- [B] 弹性模量E越大或柔度越大
- [C] 弹性模量E越小或柔度越大
- [D] 弹性模量E越小或柔度越小
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- 根据微分关系式可知( )。
- [A] 当向上时,弯矩图上凸
- [B] 当向上时,弯矩图上凸,且为正
- [C] 当向下时,弯矩图上凸
- [D] 当向下时,弯矩图上凸,但为负
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- [A] A.
- [B] B
- [C] C
- [D] D
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- 在材料相同的条件下,随着柔度的增大,( )。
- [A] 细长杆的临界应力是减小的,中长杆不是
- [B] 中长杆的临界应力是减小的,细长杆不是
- [C] 细长杆和中长杆的临界应力均是减小的
- [D] 细长杆和中长杆的临界应力均不是减小的
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- 悬臂梁受载情况如图所示,在截面C上( )。
- [A] 剪力为零,弯矩不为零
- [B] 剪力不为零,弯矩为零
- [C] 剪力和弯矩均为零
- [D] 剪力和弯矩均不为零
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- 带有中间绞的静定梁受载情况如图所示,下列情况中( )是正确的。
- [A] 固定端支反力
- [B] 固定端支反力偶
- [C] 铰支端支反力
- [D] 固定端的弯矩值最大
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- 采取( )措施,并不能提高细长压杆的稳定性。
- [A] 增大压杆的横截面面积
- [B] 增加压杆的表面光洁度
- [C] 减小压杆的柔度
- [D] 选用弹性模量E值较大的材料
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- 梁在集中力偶作用截面处( )。
- [A] 图有突变,图无变化
- [B] 图有突变,有折角
- [C] 图有突变,无变化
- [D] 图有突变,图有折角
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- 在轴向拉压杆和受扭圆轴的横截面上分别产生( )。
- [A] 线位移,线位移
- [B] 角位移,角位移
- [C] 线位移,角位移
- [D] 角位移,线位移
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- 低碳钢的应力-应变曲线如图所示,其上( )点的纵坐标值为该钢的强度极限。
- [A]
- [B]
- [C]
- [D]
- 已隐藏
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- 矩形截面简支梁承受集中力偶。当集中力偶在CB段任意移动。AC段各个横截面上的( )。
- [A] 最大正应力变化,最大剪应力不变
- [B] 最大正应力和最大剪应力变化
- [C] 最大正应力不变,最大剪应力变化
- [D] 最大正应力和最大剪应力不变
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- 在下列杆件中,图( )所示杆是轴向拉伸杆。
- [A] A
- [B] B
- [C] C
- [D] D
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