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工程力学
工程力学
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联大学堂《机电一体化技术工程力学(河南理工大学)》题库及答案
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工程力学的学习需要实验对理论知识进行验证。
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工程力学是建立在一些假设基础上的,这是学习力学的出发点。
204
钢结构厂房如何才能经济实用是离不开工程力学知识支撑的。
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工程力学是一门与工程技术密切联系的技术基础学科。
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土力学是工程力学的一个分支。()
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电大《工程力学(本)》形考题库
208
工程力学的计算问题分为哪两类?()
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智慧树知到《工程力学(山东科技大学)》2025章节测试答案
210
物体间的相互作用力总是大小相等、方向相同,作用在不同的物体上。
211
物体间直接接触的力是表面力,不直接接触的力是体积力
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对于图中平面力系,试判断所列平衡方程组是否必要且充分的()?
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求图中作用在托架上的合力FR()?
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求图中汇交力系的合力FR()?
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二力作用如图,F1=500N。为提起木桩,欲使垂直向上的合力为FR=750N,且F2力尽量小,试求力F2的大小和α角()?
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求图中力系的合力FR及其作用位置()?
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题13两直角刚杆ACCB支承如图,在铰C处受力F作用,则B处约束力与x轴正向所成的夹角为()
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下图是由平面汇交力系作出的力四边形,这四个力构成力多边形封闭,该力系一定()
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已知力F在z轴上的投影是Fz=0,对z轴的力矩MZ≠0,F的作用线与z轴()
220
力在任一轴上的投影与分力,投影可以求得,但分力不知道。
221
合力可能大于分力,也可以小于分力
222
力可以平移到刚体内的任意一点。
223
依据力的可传性原理,力可以沿作用线移动到刚体内的任意一点。
224
工程力学中,研究外效应时,将物体抽象为刚体。而研究内效应时,则抽象为变形体。
225
柔体约束,沿柔体轴线背离物体。
226
力偶矩大小相等,方向相反的二力偶,互为等效力偶
227
刚体是指在外力作用下大小和形状不变的物体,是一种理想的材料模型。
228
一对等值、反向,作用线平行且不共线的力组成力偶。
229
平面固定端约束的反力可以用一对正交的分力和一个力偶表示,方向假设。
230
依据力的可传性原理,力可以沿作用线移动到物体内的任意一点
231
图示结构的静不定次数为()
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重W=100N,与平面间摩擦系数为f=03,下列说法正确的是()
233
桁架中把内力为零的杆件称为零杆。图示桁架中,零杆为()
234
图示联合梁,受均布载荷q的作用,则支座D处的约束力大小为()
235
图示圆轮由O点支承,在重力P和力偶矩m作用下处于平衡。这说明()。
236
图示三铰刚架,在D角处受一力偶矩为m的力偶作用,如将该力力偶移到E角处,支座AB的支反力()。
237
图示一平面上ABCD四点分别有力作用,这四个力画出的力多边形自行闭合,若向平面内任一点O简化可得()。
238
图示物体放在平面上,设AB间与BC间的最大静摩擦力分别为FAB与FBC,外力P在什么情况下,使AB一起运动?()
239
图示梁AB一端是固定端支座,另一端无约束,这样的梁称为悬臂梁。已知P=qL,a=45°,梁自重不计,求支座A的反力。试判断用哪组平衡方程可解。()
240
如图a、b所示两结构,若将结构上作用的力合成为一合力。然后求支座反力。()
241
球重G,放在于水平面成300和600两个光滑斜面上(如图),分别接触于AB两点,则A点的约束反力NA的值为()
242
如图所示重量为G的木棒,一端用铰链顶板上A点,用一与棒始终垂直的力F在另一端缓慢将木棒提起过程中,F和它对A点之矩的变况是()
243
图所示平面系统受力偶矩为M=10kNm的力偶作用。当力偶M作用于AC杆时,B支座反力的大小为()。
244
图所示平面系统受力偶矩为M=10kNm的力偶作用。当力偶M作用于BC杆时,A支座反力的大小为()。
245
在图示结构中,如果将作用于构件AC的力偶M搬移到构件BC上,则ABC三处约束反力的大小()。
246
图所示结构力F与xy夹角为α,F对Z轴的矩为()
247
摩擦力的大小与外力的大小相等,方向与外力的方向相反,但有一极限值
248
同一个力在两个互相平行的同向坐标轴上的投影大小相等,符号相同。
249
力与轴交叉,力对轴无矩
250
平面任意力系向作用面内任意点简化,主矩与简化中心无关。
251
在静摩擦范围内,主动力越大,摩擦力就越大。
252
某刚体在4个空间力的作用下处于平衡状态,若其中3个力汇交于一点,则第4个力的作用线也一定通过该汇交点。
253
图示结构在外力作用下将发生如下变形()
254
两端固定的阶梯杆如图所示,横截面面积A2=2A1,受轴向载荷P作用,两端的约束力为()
255
图示沿杆轴线作用着三个集中力,其m—m截面上的轴力为()
256
如图所示,杆件受力P作用,分别用N1、N2、N3和σ1、σ2、σ3表示截面I-I、II-II、III-III上的轴力和正应力,则有()
257
AB两杆的材料、横截面面积和载荷P均相同,但LA>LB,两杆均处于弹性范围内,则()
258
在如图所示受力构件中,由力的可传性原理,将力P由位置B移至C,则()
259
一拉杆用图示三种方法将杆截开,内力N横、N斜、N曲三内力的关系是()
260
图示拉(压)杆1—1截面的轴力为()
261
图示1—1截面的轴力为()
262
受轴向拉力F作用的等直杆,横截面上的正应力为σ,伸长为△L,若将杆长L变为2L,横截面积变为2A时,它的σ1与△L1为()。
263
刚体是静力学为研究受力方便的一种理想化材料模型。
264
静不定结构温度改变时,在结构中会引起变形,不会引起内力。
265
二根材料弹性模量E不同、截面面积A也不同的杆,若承受相同的轴向载荷,则两杆截面内内力相同,应力不同。
266
静定问题的约束力、内力、应力与材料有关,应变、变形与材料无关。
267
轴力的大小可以用来判断杆件的强度
268
在轴力不变的情况下,改变拉杆的长度,则拉杆的绝对变化发生变化,而拉杆的纵向线应变不发生变化
269
两根等长的轴向拉杆,截面面积相同,截面形状和材料不同,在相同外力作用下它们相对应的截面上应力相同,应变不同。
270
在轴力不变的情况下,改变拉杆的截面积,则拉杆的绝对变化不发生变化,而拉杆的纵向线应变发生变化。
271
一等直拉杆在两端承受拉力作用,若其一半段为钢,另一半段为铝,则两段的应力相同,变形不相同。
272
一圆截面轴向拉杆,若其直径增加一倍,则截面应力和应变均是原来的1/4。
273
拉伸杆正应力最大的截面和切应力最大面分别是45°斜截面和横截面
274
工程力学中的内力是指由外力作用引起的某一截面两侧各质点间相互作用力的合力的改变量。
275
构件在拉伸或压缩时的变形特点为轴向变形和横向变形。
276
设ε和ε′分别表示轴向拉伸时的纵向线应变和横向线应变,ν为泊松比,则下列结论中正确的是()。
277
现有低碳钢和铸铁两种材料,试决定图中杆件应采用()材料更为合理。
278
工程中通常把()称为脆性材料。
279
三种材料的应力---应变曲线分别如图中a、b、c所示。其中材料的强度最高、塑性最好的依次是()。
280
对于一般工程问题,在材料破坏之前的均匀变形阶段,真应力真应变()。
281
力与变形间的物理关系()。
282
延性材料屈服载荷小于极限载荷。
283
低碳钢经过应变硬化后,极限强度得到提高。
284
所有脆性材料,它与塑性材料相比,其拉伸力学性能的最大特点是断裂前几乎没有塑性变形。
285
铸铁的强度指标为弹性模量。
286
低碳钢的强度指标为比例极限。
287
低碳钢试件进入屈服阶段表面会沿τmax所在面出现滑移线。
288
低碳钢抗拉强度与抗压强度基本相等。
289
低碳钢在应力不超过极限强度应力应变成正比例关系。
290
铸铁抗压强度远高于抗拉强度。
291
延性材料破坏的极限应力为极限强度。
292
工程中通常把延伸率δ>5%称为延性材料。
293
构件的刚度是指构件()
294
构件的强度是指构件()
295
在变形体静力学问题中,下列说法正确的是()
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所有脆性材料,它与塑性材料相比,其拉伸力学性能的最大特点是()
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如图所示,在平板和受拉螺栓间垫上垫圈,可以提高()
298
如图所示木榫接头,挤压面面积Aj为()
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图示为一铸铁杆件(σ压>σ拉),ABCD截面处作用载荷如图。可能的危险截面为()
300
图示螺钉在拉力P作用下。已知材料的剪切许用应力[τ]和拉伸许用应力[σ]之间的关系为[τ]=06[σ],螺钉直径d与钉头高度h的合理比值为()。
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