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材料力学期末试题.docx

1、材料力学期末试题、绪论1各向同性假设认为,材料沿各个方向具有相同的 _A 。(A)力学性质;(B)外力;(C)变形;(D)位移。2均匀性假设认为,材料内部各点的 C 是相同的。(A)应力;(B)应变;(C)位移;(C)力学性质。3.构件在外力作用下 B 的能力称为稳定性。(A)不发生断裂;(B)保持原有平衡状态;(C)不产生变形;(D)保持静止。4.杆件的刚度是指 D 。(A)杆件的软硬程度;(B)件的承载能力;(C)杆件对弯曲变形的抵抗能力;(D )杆件对弹性变形的抵抗能力。二、拉压1.低碳钢材料在拉伸实验过程中, 不发生明显的塑性变形时,承受的最大应力应当小于 D的数值,(A)比例极限;(

2、B)许用应力;(C)强度极限;(D)屈服极限。2. 对于低碳钢,当单向拉伸应力不大于 C 时,虎克定律(7 =E 成立。(A)屈服极限7 S; (B)弹性极限7 e; (C)比例极限7 p; (D)强度极限7 b。3. 没有明显屈服平台的塑性材料,其破坏应力取材料的 。(A)比例极限7 p ; ( B)名义屈服极限7 0.2;(C)强度极限7b; (D)根据需要确定。4. 低碳钢的应力-应变曲线如图所示,其上_C 点的纵坐标值为该钢的强度极限 6。(A)e ; (B)f ; (C)g ; (D)h 。5 材料的塑性指标有 C 。 (A) (T S 和 S ; (B) (T S 和书;(C) S

3、 和书; (D) (T s, S 和书。6确定安全系数时不应考虑 D 。(A)材料的素质;(B)工作应力的计算精度;(C)构件的工作条件;(D)载荷的大小。7 低碳钢的许用力= C 。(A)t p/n; (B) t e/n; (C) t s/n; (D) t b/n。8系统的温度升高时,下列结构中的 A_ 不会产生温度应力9、图示两端固定阶梯形钢杆,当温度升高时 _D (A)AC段应力较大,C截面向左移;(B)AC段应力较大,C截面向右移;(C)CB段应力较大C截面向左移动;(D)CB段应力较大,C截面向右移动.10.在图中,若AC段为钢,CB段为铝,示方向)满足关系 D 。(A)F ra :

4、 F rb ;(B)Fra = Frb ;(C)Fra Frb F ;其它条件不变,则 A、B端的约束反力Fra,Frb(图(D) F - Fra - Frb o11.图示等直杆两端固定。设AC CD DB三段的轴力分别为Fni、Fn2、Fn3,贝U C(A) Fni=Fn3=0, Fn2=P;(B) Fni=Fn3=-P,Fn2=0;(C) Fni=Fn30;a a a(D) Fni =Fn2=Fn3=0o 11 题图12.直杆的两端固定,如图所示。当温度发生变化时,杆 _C(A)横截面上的正应力为零,轴向应变不为零;(B)横截面上的正应力和轴向应变均不为零;(C)横截面上的正应力不为零,轴

5、向应变为零;(D)横截面上的正应力和轴向应变均为零。12题图13.图示木榫接头,左右两部分形状完全一样,当F力作用时,接头的剪切面积等于 _C(A)ab; (B)cb ;(C)lb; (D)lco/垫圈平板P.该插销的剪切面面积和计14.如右图所示,在平板和受拉螺栓之间垫上一个垫圈,可以提高 p 。A .螺栓的拉伸强度;B.螺栓的挤压强度;C.螺栓的剪切强度;D.平板的挤压强度。15.插销穿过水平放置的平板上的圆孔,在其下端受有一拉力算挤压面积分别等于 B 。1 2 1 2 2(A)二dh, D ; (B)二dh, (D -d );4 41 2 1 2 2(C)二 Dh, D ; (D)二 D

6、h, (D -d )。4 4三、扭转1 .圆轴横截面上某点剪应力T p的大小与该点到圆心的距离p成正比,方向垂直于过该点的 半径。这一结论是根据 B 推知的。(A)变形几何关系,物理关系和平衡关系;(B)变形几何关系和物理关系;(C)物理关系;(D)变形几何关系。2、空心圆轴扭转时,横截面上切应力分布为图 _B 所示。(A) (B) (C) (D)3.图示圆轴由两种材料制成,在扭转力偶M作用下,变形前的直线ABC将变成 所示的_D 情形。1三根正方形截面梁如图所示,其长度、横截面面积和受力情况相同,其中 (b)、(c)梁的截面为两个形状相同的矩形拼合而成,拼合后无胶接在这三根梁中, A梁内的最

7、大正应力相等。强的为 B 截面形状3、T形截面铸铁悬臂梁受力如图,轴4.图示U形截面梁在平面弯曲时,截面上正应力分布如图 C 所示六、弯曲变形1.在下面这些关于梁的弯矩与变形间关系的说法中, D 是正确的(A) 弯矩为正的截面转角为正; (B)弯矩最大的截面挠度最大;(C)弯矩突变的截面转角也有突变;(D)弯矩为零的截面曲率必为零a = 0,二 A = 0 夕卜,另2用积分法求图示梁的挠曲线方程时,确定积分常数的四个条件,除外两个条件是 B 。A. Wc左-wc右,左=71 c右; B. Wc左=wc右,wbC. Wc - 0, Wb=0; D. Wb=0,r c=0;3、梁的受力如图,挠曲线

8、正确的是 B m m(A)(B)4 图示等直梁承受均布荷载m m(C)m m(D)q作用,c处用铰链连接。在截面 c上 D .A.B-J有弯矩,无剪力;B.有剪力,无弯矩;c.既有弯矩又有剪力;D. 既无弯矩又无剪力;七、应力状态1 下面 单元体表示构件A点的应力状态(C) (D)C点坐标。g所在主平面的法线方向为 _D (A) 1 ; (B) 2 ; (C) 3 ; (D) 43 、已知单元体及应力圆如图所示,(A) n i; (B) n 2; (C) n 3; (D) n 4。2.图示应力圆对应于应力状态 C - | 1 -T I- M (B) (C) 9)3.图示应力圆对应于单元体 A,

9、 D 4、图示应力状态,用第三强度理论校核时,其相当应力为(C);二3 3. ; (D);二3 =2 .。5.在圆轴的表面画上一个图示的微正方形,受扭时该正方形 B(A)保持为正方形;(B)变为矩形;(C)变为菱形;(D)变为平行四边形.6.图示外伸梁,给出了 1、2、3、4点的应力状态。其中图 B D 所示的应力状态是错误的八、组合变形其作用方向如图中虚线所示,贝U发生平面弯曲变形的情况是 ADO点为萼曲中心 (C) (D)2薄壁梁的横截面如图所示,壁厚处处相等,外力作用面为纵向平面a-a。其中图Q所示截面梁发生斜弯曲变形九、压杆稳定1、 一端固定、另一端有弹簧侧向支承的细长压杆,可米用欧拉

10、公式 Per二冗? ei/(卩I)?计算压杆的长度系数4的正确取值范围是_B 。(A)2.0 ; (B)0.7 2.0; (C) 0.5; (D)0.5 0.72、 细长杆承受轴向压力P的作用,其临界压力与_C 无关。(A)杆的材质;(B)杆的长度;(C)P的大小;(D)杆的截面形状和尺寸。3 长度因数的物理意义是 C (A)压杆绝对长度的大小;(B)对压杆材料弹性模数的修正;(C)将压杆两端约束对其临界力的影响折算成杆长的影响;(D)对压杆截面面积的修正。4在材料相同的条件下,随着柔度的增大 C (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)

11、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。5. 对于不同柔度的塑性材料压杆,其最大临界应力将不超过材料的 _C 。(A)比例极限CP; (B) 弹性极限匚e; (C)屈服极限匚S; (D)强度极限匚bo6、 由低碳钢组成的细长压杆,经冷作硬化后,其( B ) oA.稳定性提高,强度不变; B.稳定性不变,强度提高;C.稳定性和强度都提高; D. 稳定性和强度都不变。十、动载荷十一、交变应力1描述交变应力变化规律的5个参数(二max,二min,二m,二a和)中。独立参数有 B (A) 1 ; (B) 2 ; (C) 3 ; (D) 4 o2.影响构件持久极限

12、的主要因素有 o(A)构件形状;(B)构件尺寸;(C)表面加工质量;(D)表层强度。3.构件的疲劳极限与构件的 D 无关(A)材料;(B)变形形式;(C)循环特性;(D )最大应力4.图示阶梯轴为同种材料制成,表面质量相同,受对称交变应力作用,下面说法正确的是AD(A)nn截面杆件持久极限高于mm截面杆件 持久极。(B)mm截面杆件持久极限高于 nn截面杆件 持久极。(C)杆件mm截面强度高于nn截面强度。(D)杆件nn截面强度高于mm截面强度。5.图示同种材料阶梯轴,表面质量相同,受对称交变正应力作用,下面说法正确的是BD (A)AA截面杆件持久极限高于BB截面杆件持久极。(B)BB截面杆件持久极限高于AA截面杆件持久极。(C)杆件BB截面强度高于AA截面强度。(D)杆件AA截面强度高于BB截面强度。6火车运行时,其车箱轮轴中段横截面边缘上任一点的应力为(A) 脉动循环交变应力; (B) 对称循环交变应力;(C)非对称循环交变应力; (D)不变的弯曲应力。

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