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文档简介
材料力学二1、横力弯曲梁,横截面上()。CA、仅有正应力 B、仅有切应力 C、既有正应力,又有切应力 D、切应力很小,忽略不计2、一圆型截面梁,直径d=40mm,其弯曲截面系数WZ为()。BA、1000mm3 B、2000mm3 C、400mm2 D、400mm33、弯曲梁上的最大正应力发生在危险截面()各点处。BA、中性轴上B、离中性轴最远C、靠近中性轴D、离中性轴一半距离4、考虑梁的强度和刚度,在截面面积相同时,对于抗拉和抗压强度相等的材料(如碳钢),最合理的截面形状是()。DA、圆形B、环形C、矩形D、工字型5、两梁的横截面上最大正应力相等的条件是()。BA、MMAX与横截面积A相等B、MMAX与WZ(抗弯截面系数)相等C、MMAX与WZ相等,且材料相同 D、都正确6、提高梁的强度和刚度的措施有()。cA、变分布载荷为集中载荷B、将载荷远离支座C、将梁端支座向内侧移动D、撤除中间支座7、一铸铁梁,截面最大弯矩为负,其合理截面应为(B)。A、工字形 B、“T”字形 C、倒“T”字形 D、“L”形8、图示三种截面的截面积相等,高度相同,试按其抗弯截面模量由大到小依次排列( B )A、ABC B、CBA C、CAB D、BAC9、几何形状完全相同的两根梁,一根为铝材,一根为钢材,若两根梁受力状态也相同,则它们的( A )A、弯曲应力相同,轴线曲率不同B、弯曲应力不同,轴线曲率相同C、弯曲应力和轴线曲率均相同D、弯曲应力和轴线曲率均不同10、设计钢梁时,宜采用中性轴为( A )的截面A、对称轴 B、靠近受拉边的非对称轴C、靠近受压边的非对称轴D、任意轴11、关于图示梁上a点的应力状态有下列四种答案:正确答案是( D )12、已知等截面直梁在某一段上的挠曲线方程为w(x)=Ax2(4lx-6l2-x2),则该段梁上( B )A、无分布载荷作用 B、有均布载荷作用 C、分布载荷是x的一次函数 D、分布载荷是x 的二次函数13设计铸铁梁时,宜采用中性轴为( B )的截面。A、对称轴B、偏于受拉边的非对称轴C、偏于受压边的非对称轴D、对称或非对称轴14 图示两根矩形截面的木梁按两种方式拼成一组合梁(拼接的面上无粘胶),梁的两端受力偶矩M0作用,以下结论中( D )是正确的。A、两种情况s max 相同 B、两种情况正应力分布形式相同C、两种情况中性轴的位置相同 D、两种情况都属于纯弯曲15图示两梁的抗弯刚度EI相同,载荷q相同, 则下列结论中正确的是( C )。A、两梁对应点的内力和位移相同B、两梁对应点的内力和位移相同C、内力相同,位移不同D、内力不同,位移相同16 图示三梁中fa、fb、fc分别表示图(a)、(b)、(c)的中点位移,则下列结论中正确的是( A )。题6.9图A、fa = fb = 2 fcB、fa fb = fcC、fa fb fcD、fa fb = 2 fc17 图示a,b两截面其惯性矩的关系有四种答案,正确答案是 (B) 。zyaad(b)zyaad(a)A、,;B、,;C、,;D、,。18 图所示B截面的弯矩值为( b )。A、PL B、Pa C、Pa D、PL 19 图所示简支梁剪力图正确的为( D )。20 应用截面法计算横截面上的弯矩,其弯矩等于( C )。A、梁上所有外力对截面力矩的代数和B、该截面左段梁(或右段梁)上所有外力对任何矩心的代数和C、该截面左段梁(或右段梁)所有外力(包括力偶)对该截面形心力矩的代数和D、截面一边所有外力对支座的力矩代数和21 梁的截面为型,z轴通过横截面形心,弯矩图如图示,则有( B )。、最大拉应力与最大压应力位于同一截面c或d 、最大抗应力位于截面c,最大压应力位于截面d、最大拉应力位于截面d,最大压应力位于截面c 、以上说法都不正确22 最大弯矩截面最大拉应力等于最大压应力的条件是( B )。、梁材料的拉压强度相等、截面形状对称于中性轴、同时满足以上两条、截面形状不对称于中性轴23 直梁弯曲强度条件中,应是( D )上的最大正应力。A、最大弯矩所在截面 B、梁的最大横截面C、梁的最小横截面 D、梁的危险截面24 由叠加法作图示简支梁的弯矩图,则下述正确的是图( )。25跨中受集中荷载P作用的圆截面简支梁, 它的A= ,yc = 。若将L变为2L,d变为2d时,它的,yc之比为 ( A )。A、 B、 C、 D、26 一正方形截面梁的边长为2a,其对z轴的惯性矩IZ为()。DA、4a2 B、2a C、2/3a3 D、4/3a427圆截面悬臂梁,若其它条件不变,而直径增加一倍,则其最大正应力是原来的()倍AA、1/8 B、 8 C、2 D、1/2 28当只需确定某些特定截面的转角和挠度,而并不需要求出转角和挠度的普遍方程时,梁的弯曲变形,可用()法求解。aA、叠加法 B、微分法 C、几何法 D、矢量法29 等截面直梁在弯曲变形时,挠曲线曲率在最大( D )处一定最大A、挠度B、转角C、剪力D、弯矩1 圆形截面梁,不如相同截面面积的正方形截面梁承载能力强。(A)2 选择具有较小惯性距的截面形状,能有效地提高梁的强度和刚度。(B)3 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。 ( b )4 图示梁的横截面,其抗弯截面系数和惯性矩分别为以下两式:bBz ( b )5设梁的横截面为正方形,为增加抗弯截面系数,提高梁的强度,应使中性轴通过正方形的对角线。 (b )6 梁内弯矩为零的横截面其挠度也为零。 ( b )7 梁的最大挠度处横截面转角一定等于零。 ( a )8 两根不同材料制成的梁,若截面尺寸和形状完全相同,长度及受力情况也相同,那么对此两根梁弯曲变形有关量值,有如下判断:最大正应力相同。( a )9 两根不同材料制成的梁,若截面尺寸和形状完全相同,长度及受力情况也相同,那么对此两根梁弯曲变形有关量值,有如下判断:最大挠度值相同。( b )10 两根不同材料制成的梁,若截面尺寸和形状完全相同,长度及受力情况也相同,那么对此两根梁弯曲变形有关量值,有如下判断:最大转角值不同。( a )11两根不同材料制成的梁,若截面尺寸和形状完全相同,长度及受力情况也相同,那么对此两根梁弯曲变形有关量值,有如下判断:最大剪应力值不同。( b )12 两根不同材料制成的梁,若截面尺寸和形状完全相同,长度及受力情况也相同,那么对此两根梁弯曲变形有关量值,有如下判断:强度相同。( a )13 两根材料、截面形状及尺寸均不同的等跨简支梁,受相同的载荷作用,则两梁的反力与内力相同。 ( a )14 图(a)、(b)中,m-m截面上的中性轴分别为通过截面形心的水平轴与铅垂轴。( a )15 在均质材料的等截面梁中,最大拉应力和最大压应力必出现在弯矩值M最大的截面上。( a )16 弯曲应力公式 适用于任何截面的梁。( a )17 一悬臂梁及其T形截面如图示,其中c为截面形心,该截面的中性轴,最大拉应力在上边缘处。( b )18 T形截面梁受矩为负值,图示应力分布图完全正确。( b )图 1519 匀质材料的等截面梁上,最大正应力max必出现在弯矩M最大的截面上。( a)20 对于等截面梁,最大拉应力与最大压应力在数值上必定相等。( b )21 图所示T形截面外伸梁的最大拉应力发生在A截面处。( b )22 T截面铸铁梁,当梁为纯弯曲时,其放置形式最合理的方式是A。( a )23 图所示脆性材料形截面外伸梁,若进行正应力强度校核,应校核D.B点下边缘。( b )24 图示悬臂梁,其最大挠度处,必定是最大转角发生处。(b )25 不同材料制成的梁,若截面尺寸和形状完全相同,长度及受力情况也相同,那么对此两根梁弯曲变形时,它们的最大挠度值相同。( b )26 EI是梁的抗弯刚度,提高它的最有效,最合理的方法是改用更好的材料。( b )27 梁弯曲正应力计算公式适用于横力弯曲细长梁(l/h5)(a)。28 对平面弯曲梁来说,梁横截面上下边缘处各点的切应力为零(b)。29 对平面弯曲梁来说,梁横截面上下边缘处处于单向拉伸或单向压缩状态(a)。30 严格而言,梁弯曲正应力强度计算公式不适用于木梁(a)。31 梁的纯弯曲强度校核,一般应当校核梁横截面最大弯矩处和截面积最小截面处(a)。32 梁纯弯曲时,强度不足截面一定是横截面积最小截面(b)。33 梁纯弯曲时,强度不足截面一定是弯矩最大横截面(b)。34 短梁横力弯曲强度计算时,先按照切应力强度条件设计截面尺寸,而后按照弯曲正应力强度校核(B)。35 梁弯曲后,梁某点的曲率半径和该点所在横截面位置无关(b)。36 梁上有两个载荷,梁的变形和两个载荷加载次序无关(a)。37 梁上均布载荷使梁产生的变形是载荷的二次函数(b)。38梁的刚度不足一定不会发生在支座处(b)。39 从梁横截面切应力分布情况看,梁材料应当尽量远离中性轴(b)。40简支梁中部受有向下的集中载荷,对于脆性材料而言,正T型截面比倒T型截面合理(b)41梁的挠曲线方程是连续或者分段连续方程(a)。42分析研究弯曲变形,要利用平面假设、纵向纤维间无正应力假设。(A)43梁内最大弯矩的作用面上剪力必为零。( b )44对于等截面梁,最大拉应力与最大压应力在数值上必定相等。( b )45矩
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