A. 正确
B. 错误
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第8题
A. 横截面上既有弯矩又有剪力的弯曲称为横力弯曲
B. 纯弯曲梁横截面上的正应力的大小与材料有关
C. 纯弯曲梁横截面某点的正应力与该横截面对中性轴的惯性矩成反比
D. 横力弯曲时,横截面将发生翘曲,使横截面为非平面
E. 纯弯曲梁横截面某点的正应力与该横截面对中性轴的惯性矩成正比
第9题
A. 由两个大小相等,方向相反但不共线的一对平行力组成的力系称为力偶��
B. 力偶对其平面内任意点之矩,恒等于其力偶矩,而与矩心的位置无关
C. 力使物体绕矩心逆时针转动时,力矩为负;反之,力矩为正
D. 合力对平面内任意一点之矩,等于所有分力对同一点之矩的代数和
第10题
A. 由两个大小相等,方向相反但不共线的一对平行力组成的力系称为力偶
B. 力偶对其平面内任意点之矩,恒等于其力偶矩,而与矩心的位置无关
C. 力使物体绕矩心逆时针转动时,力矩为负;反之,力矩为正
D. 合力对平面内任意一点之矩,等于所有分力对同一点之矩的代数和
第11题
A. 由两个大小相等,方向相反但不共线的一对平行力组成的力系称为力偶��
B. 力偶对其平面内任意点之矩,恒等于其力偶矩,而与矩心的位置无关
C. 力使物体绕矩心逆时针转动时,力矩为负;反之,力矩为正
D. 合力对平面内任意一点之矩,等于所有分力对同一点之矩的代数和
第12题
A. 由两个大小相等,方向相反但不共线的一对平行力组成的力系称为力偶
B. 力偶对其平面内任意点之矩,恒等于其力偶矩,而与矩心的位置无关
C. 力使物体绕矩心逆时针转动时,力矩为负;反之,力矩为正
D. 合力对平面内任意一点之矩,等于所有分力对同一点之矩的代数和
第13题
A. 梁的抗弯界面系数与横截面的形状和尺寸有关。
B. 危险截面为弯矩最大值所在截面。
C. 挠度是指横截面形心的竖向线位移
D. 梁的变形可采用叠加法
第14题
A. 杆件的纵向变形总是与轴力及杆长成正比,与横截面面积成反比
B. 由胡克定律可知,在弹性范围内,应力与应变成反比
C. 实际剪切变形中,假设剪切面上的切应力是均匀分布的
D. Ip指抗扭截面系数,WP称为截面对圆心的极惯性矩
第15题
A. 杆件的纵向变形总是与轴力及杆长成正比,与横截面面积成反比
B. 由胡克定律可知,在弹性范围内,应力与应变成反比
C. 实际剪切变形中,假设剪切面上的切应力是均匀分布的
D. Ip指极惯性矩,WP称为截面对圆心的抗扭截面系数
第18题
A. 杆件某截面上的内力是该截面上应力的代数和
B. 杆件某截面上的应力是该截面上内力的平均值
C. 应力是内力的集度
D. 内力必大于应力
E. 垂直于截面的力称为正应力
第19题
A. 杆件某截面上的内力是该截面上应力的代数和
B. 杆件某截面上的应力是该截面上内力的平均值
C. 应力是内力的集度
D. 内力必大于应力
E. 垂直于截面的力称为正应力
第20题
A. 在剪力(绝对值)最大截面的中性轴上
B. 在剪力(绝对值)最大截面的上、下边缘
C. 在弯矩(绝对值)最大截面的中性轴上
D. 在弯矩(绝对值)最大截面的上、下边缘
第24题
A. 梁的抗弯界面系数与横截面的形状和尺寸有关。
B. 危险截面为弯矩最大值所在截面。
C. 挠度是指横截面形心的竖向线位移
D. 梁的变形可采用叠加法
第25题
A. 计算支反力→截取研究对象→画受力图→建立平衡方程→求解内力
B. 建立平衡方程→计算支反力→截取研究对象→画受力图→求解内力
C. 截取研究对象→计算支反力→画受力图→建立平衡方程→求解内力
D. 计算支反力→建立平衡方程→截取研究对象→画受力图→求解内力
E. 计算支反力→截取研究对象→建立平衡方程→画受力图→求解内力
第26题
A. 计算支反力→截取研究对象→画受力图→建立平衡方程→求解内力
B. 建立平衡方程→计算支反力→截取研究对象→画受力图→求解内力
C. 截取研究对象→计算支反力→画受力图→建立平衡方程→求解内力
D. 计算支反力→建立平衡方程→截取研究对象→画受力图→求解内力
E. 计算支反力→截取研究对象→建立平衡方程→画受力图→求解内力
第27题
A. 计算支反力→截取研究对象→画受力图→建立平衡方程→求解内力
B. 建立平衡方程→计算支反力→截取研究对象→画受力图→求解内力
C. 截取研究对象→计算支反力→画受力图→建立平衡方程→求解内力
D. 计算支反力→建立平衡方程→截取研究对象→画受力图→求解内力
E. 计算支反力→截取研究对象→建立平衡方程→画受力图→求解内力
第28题
A. 计算支反力→截取研究对象→画受力图→建立平衡方程→求解内力
B. 建立平衡方程→计算支反力→截取研究对象→画受力图→求解内力
C. 截取研究对象→计算支反力→画受力图→建立平衡方程→求解内力
D. 计算支反力→建立平衡方程→截取研究对象→画受力图→求解内力
E. 计算支反力→截取研究对象→建立平衡方程→画受力图→求解内力
第29题
A. 计算支反力一截取研究对象一画受力图→建立平衡方程→求解内力
B. 建立平衡方程→计算支反力→截取研究对象→画受力图→求解内力
C. 截取研究对象→计算支反力→画受力图→建立平衡方程→求解内力
D. 计算支反力→建立平衡方程→截取研究对象→画受力图→求解内力
E. 计算支反力→截取研究对象→建立平衡方程→画受力图→求解内力
第30题
A. 杆件的纵向变形总是与轴力及杆长成正比,与横截面面积成反比
B. 由胡克定律可知,在弹性范围内,应力与应变成正比
C. 实际剪切变形中,假设剪切面上的切应力是均匀分布的
D. IP指抗扭截面系数,WP称为截面对圆心的极惯性矩
第31题
A. 杆件的纵向变形总是与轴力及杆长成正比,与横截面面积成反比
B. 由胡克定律可知,在弹性范围内,应力与应变成反比
C. 实际剪切变形中,假设剪切面上的切应力是均匀分布的
D. IP指抗扭截面系数,WP称为截面对圆心的极惯性矩
第32题
A. 杆件的纵向变形总是与轴力及杆长成正比,与横截面面积成反比
B. 由胡克定律可知,在弹性范围内,应力与应变成反比
C. 实际剪切变形中,假设剪切面上的切应力是均匀分布的
D. IP指抗扭截面系数,WP称为截面对圆心的极惯性矩
第33题
A. 在平面问题中,力矩为代数量
B. 只有当力和力臂都为零时,力矩等于零
C. 当力沿其作用线移动时,不会改变力对某点的矩。
D. 力矩就是力偶,两者是一个意思
第35题
A. 杆件某截面上的内力是该截面上应力的代数和
B. 杆件某截面上的应力是该截面上内力的平均值
C. 应力是内力的集度
D. 内力必大于应力
E. 垂直于截面的力称为正应力
第36题
A. 杆件某截面上的内力是该截面上应力的代数和
B. 杆件某截面上的应力是该截面上内力的平均值
C. 应力是内力的集度
D. 内力必大于应力
E. 垂直于截面的力称为正应力
第37题
A. 应用截面法只能求得截面上内力的合力,要想确定截面任意点的应力,必须了解内力在截面上的分布情况
B. 应力的分布规律与杆件的变形无关
C. 应力的分布规律与杆件的变形有关
D. 应用截面法可以确定截面上任意一点的应力,而无需了解内力在截面上的分布情况
E. 以上都正确
第41题
A. 等截面直杆的内力最大的横截面,其正应力最小
B. 等截面直杆的内力最大的横截面,其正应力最大
C. 对于等截面直杆,内力最大的横截面是危险截面
D. 对于等截面直杆,内力最大的横截面不是危险截面
E. 等截面直杆的内力最大的横截面,可能是危险截面也可能不是危险截面
第42题
A. 所有外力在杆轴平行方向上投影的代数和
B. 所有外力在杆轴垂直方向上投影的代数和
C. 所有外力在水平方向上投影的代数和
D. 所有外力在垂直方向上投影的代数和
E. 所有外力对截面形心力矩代数和
第43题
A. 所有外力在杆轴平行方向上投影的代数和
B. 所有外力在杆轴垂直方向上投影的代数和
C. 所有外力在水平方向上投影的代数和
D. 所有外力在垂直方向上投影的代数和
E. 所有外力对截面形心力矩代数和
第44题
A. 所有外力在杆轴平行方向上投影的代数和
B. 所有外力在杆轴垂直方向上投影的代数和
C. 所有外力在水平方向上投影的代数和
D. 所有外力在垂直方向上投影的代数和
E. 所有外力对截面形心力矩代数和
第45题
A. 梁支座处的第一个箍筋距离梁端的距离通常是()mm。
B. 该梁正截面承载力计算时截面类型的确定,下列说法正确的是()。
C. 混凝土结构梁钢筋包含()。
D. 根据该梁的腹板高度,必须设置梁侧构造钢筋。
第46题
A. 梁支座处的第一个箍筋距离梁端的距离通常是()mm。
B. 该梁正截面承载力计算时截面类型的确定,下列说法正确的是()。
C. 混凝土结构梁钢筋包含()。
D. 根据该梁的腹板高度,必须设置梁侧构造钢筋。
第47题
A. 梁支座处的第一个箍筋距离梁端的距离通常是()mm。
B. 该梁正截面承载力计算时截面类型的确定,下列说法正确的是()。
C. 混凝土结构梁钢筋包含()。
D. 根据该梁的腹板高度,必须设置梁侧构造钢筋。
第48题
A. 梁支座处的第一个箍筋距离梁端的距离通常是()mm。
B. 该梁正截面承载力计算时截面类型的确定,下列说法正确的是()。
C. 混凝土结构梁钢筋包含()。
D. 根据该梁的腹板高度,必须设置梁侧构造钢筋。
第49题
A. 1.梁支座处的第一个箍筋距离梁端的距离通常是()mm。
B. 2.该梁正截面承载力计算时截面类型的确定,下列说法正确的是()。
C. 3.混凝土结构梁钢筋包含()。
D. 4.根据该梁的腹板高度,必须设置梁侧构造钢筋。
第50题
A. 力与力到矩心的距离的乘积
B. 力与矩心到力作用线的垂直距离的乘积
C. 该力与其他力的合力对此点产生的力矩
D. 该力的各个分力对此点的力矩大小之和
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