电大《土木工程力学》本历届试题及参考.docx

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电大《土木工程力学》本历届试题及参考

 

1.用位移法计算图示各构造,基本未知量是两个的构造为(A)。

 

2.使劲法计算超静定构造时,基本未知量是(D剩余未知力)。

 

3.图示构造杆件BA的B端转动刚度SBA为(

B3)。

4.使劲矩分派法计算构造获得一个收敛的结果,

是因为(D)。

A.分派系数小于1

B.

分派结点之间传达系

数小于1

C.结点上有外力矩作用

D.A

和B同时知足

 

5.反应构造动力特征的重要物理参数是(B自振频次)。

 

6.使劲矩分派法计算超静定构造时,刚结点的不均衡力矩等于(B附带刚臂

 

中的拘束反力矩)。

 

7.影响线的纵坐标是(D指定截面的某一量值)。

 

8.受弯杆件截面内力有(D弯矩剪力轴力)。

 

9.不考虑杆件的轴向变形,竖向杆件的EI=常数。

下列图所示系统的振动自由度为(A1)。

 

10.力法典型方程是(B剩余拘束处的位移协调条件)。

 

三、(10分)

 

21.作图示静定构造的弯矩图。

四、(16分)

 

22.使劲法计算图示构造并作弯矩图,EI=常数。

 

解:

典型方程111x11P0

 

五、(14分)

 

23.用位移法计算图示刚架,列出典型方程,求出系数项及自由项。

欢迎共阅

 

解:

典型方程k111F1P0

 

1.图示对称构造作用反对荷载,EI=常数,对称轴穿过的AB杆件内力知足

 

(DM0,FQ0,FN0)

 

2.灵活法作静定梁弯矩影响线应用的原理是(C刚体虚功原理)。

 

3.构造不考虑阻尼时的自振频次为,考虑阻尼时的自振频次为D,则(C

 

D)

4.图示构造中,除横梁外,各杆件EI=常数。

不考虑杆件的轴向变形,则系统

 

振动的自由度数为(A1)。

 

5.位移法典型方程是依据(D附带拘束的均衡条件

 

6.图示a、b两系统的自振频次a与b的关系为(B

 

 

列出的。

ab

 

 

7.图示对称构造作用反对称荷载,杆件

EI

为常量,利用对称性简化后的一半

 

构造为(

A

)。

 

8.用位移法求解图示构造时,基本未知量的个数是(

B3

)。

 

9.简支梁

A支座竖向反力

FyA影响线纵坐标

yk的物理意义是

(D

 

A.A支座竖向反力

B

.P=1在截面

K的地点

 

C.P=1在截面

A的地点

D

.A、B同时知足

 

10.力法典型方程中的系数项

 

ip

表示基本构造在

(A

荷载作用下产生的

Xi

方向

 

的位移

 

二、判断题(每题3分,共30分。

将判断结果填入括弧内,以√表示正确,

 

以×表示错误)

 

二、判断题(将判断结果填入括弧,以√表示正确,以×表示错误。

每题3

 

分,共30分)

 

11.基本隶属型构造力的传达次序是:

从隶属部分到基本部分。

(√)欢迎共阅

 

12.

构造因为弱阻尼其自由振动不会衰减。

×)

13.当AB杆件刚度系数SAB3i时,杆件的B端为固定支座。

(×

14.

温度变化时静定构造中的杆件发生变形。

√)

 

15.图(a)对称构造受对称荷载作用,利用对称性可简化为图(b)来计算。

 

(√)

 

15.构造的自振频次与扰乱力没关。

(√)

 

16.位移法的基本构造不是独一的。

(×)

 

18.因为支座位移超静定构造产生的内力与刚度的绝对值相关。

(√)

 

19.实质桁架构造的杆件只有轴力产生。

(×)

 

20.构造的自振频次与构造中某杆件的刚度相关。

(√)

 

11.当构造中某个杆件的EA为无量大时,其含义是这个杆件无轴向变形。

(√)

 

12.图示构造ME影响线的AC段纵标为零。

(√)

 

13.图示桁架构造中有3个杆件轴力为0。

(×)

 

14.超静定构造的力法基本构造不是独一的。

(√)

 

15.位移法典型方程中的自由项是外因作用下附带拘束上的反力。

(√)

 

16.图示悬臂梁截面A的弯矩值是ql2。

(×)

 

17.使劲矩分派法计算构造时,传达系数与该杆件的远端支承条件相关。

(√)

 

18.静定构造剪力影响线是由直线段构成的。

(√)

 

19.反应构造动力特征的参数是振动质点的数量。

(×)

 

20.力矩分派法只合用于连续梁的计算。

(×)

 

1.图示为刚架的虚设力状态,按此力状态及位移计算公式可求出A处的水平位

 

移。

(√)

 

2.图示构造用位移法求解,基本未知量的数量是2。

(×)欢迎共阅

 

3.力法典型方程是依据均衡条件获得的。

(×)

 

4.对称构造在反对称荷载作用下,对称轴穿过的截面只有反对称的内力。

(√)

 

5.静定构造的内力与资料的性质元关。

(√)

 

6.使劲矩分派法计算构造时,汇交于每一结点各杆端分派系数老是小于1,因此

 

计算结果是收敛的(√)

 

7.超静定构造的内力与资料的性质没关。

(×)

 

8.在构造动力计算中,振动系统的振动自由度等于质点的数量。

(×)

 

9.图示构造A截面剪力影响线在B处的竖标为1。

(√)

 

10.计算受弯杆件时不考虑其轴向变形,则杆件轴力为0。

(×)

 

1.图示为梁的虚设力状态,按此力状态及位移计算公式可求出AB两点的相对

 

线位移。

(√)

 

2.图示构造用位移法计算的基本未知量数量是3(×)

 

3.位移法的基本构造是超静定构造。

(√)

 

4.汇交于某结点各杆端的力矩分派系数之比等于各杆端转动刚度之比。

 

(√)

 

5.静定多跨梁中基本部分、隶属部分的区分与杆件的刚度相关。

(×)

 

6.力法典型方程的等号右端项不必定为0。

(√)

 

7.构造位移计算利用的是虚功原理中的虚力原理。

(√)

 

8.在构造动力计算中,1个质点的振动系统,其振动自由度必定为1。

(×)

 

9.静定构造的内力和反力与杆件截面的几何尺寸相关。

(×)

 

10.图示(a)、(b)两个构造中,A端的支反力完整同样。

(×)

 

三、(10分)

 

21.作图示静定梁的弯矩图。

欢迎共阅

 

四、(16分)

 

22.使劲法计算图示构造,并作弯矩图。

杆件EI为常数。

 

解:

利用对称性构造简化为如图:

 

作出一半刚架弯矩图,而后作出最后整个系统的弯矩图。

 

五、(14分)

 

23.用位移法计算图示刚架,列出典型方程,求出系数项及自由项。

EI=常数。

 

解:

典型方程k111F1P0

 

二、单项选择题(每题3分,共30分)

 

1.依据影响线的定义,图示悬臂梁A截面的弯矩(下侧受拉为正)影响线在B点的纵坐标为(B-4m)。

 

2.图示超静定构造独立结点角位移的个数是(B2)。

 

3.静定构造因为温度变化(D既发生位移,又发生变形)。

 

4.超静定构造产生内力的原由(D荷载作用支座位移温度变化)。

 

5.构造位移计算时虚设力状态中的荷载能够是(A随意值(除O外))。

 

6.灵活法作静定梁影响线利用的原理是(C刚体虚功原理)。

 

7.图示构造中,使系统自振频次ω减小,能够(C减小EI)。

 

8.图示悬臂梁中间截面的弯矩为

(B

ql2

8

 

)。

 

9.使劲法计算图示构造时,不可以作为基本构造的是图(A)。

 

10.用位移法计算超静定构造,其基本未知量的数量等于(D独立的结点位

 

移数量)。

 

三、(10分)

 

作图示静定刚架的弯矩图。

 

欢迎共阅

 

四、(16分)

 

使劲法计算图示构造,并作弯矩图。

EI=常数。

 

解:

基本系统及未知量如图(a)所示。

 

五、(14分)

 

用位移法计算图示刚架,列出典型方程,求出系数项及自由项。

EI=常数。

 

典型方程k111F1P0

 

1.图示构造A截面的弯矩为(AFPl,上侧受拉)。

 

2.图示超静定构造的超静定次数是(C5)。

 

3.图示梁中A处的支座反力FyA的影响线为(D)

 

4.对称构造作用正对称荷载时,对称轴穿过的截面(D既有轴力,又有弯矩)。

 

5.推导构造位移计算公式是利用(C虚功原理)。

 

6.图乘法的假定为(D)。

 

A.MP及M图中起码有一图是由直线构成B.杆件EI为常量

 

C.杆件为直杆

 

D.同时知足以上条件

 

7.在图示构造中,使系统自振频次ω减小,能够(C减小EI)。

 

8.求图示构造AB两点的相对线位移,虚设力状态为图(A)。

 

欢迎共阅

 

9.

 

与杆件的传达弯矩相关的是(B传达系数)。

 

10.用位移法解超静定构造其基本未知量的数量(C与结点数相关)。

 

三、(10分)

 

作图示静定梁的弯矩图。

 

四、(16分)

 

使劲法计算图示构造,并作弯矩图。

EI=常数。

 

解:

基本系统及未知量如图(a)所示。

五、(14分)

 

用位移法计算图示刚架,列出典型方程,求出刚度系数项。

EI=常数。

典型方程k11

1

k12

2

F1P

0

k21

1

k22

2

F2P

0

1.基本隶属型构造的计算次序是:

先计算隶属部分后计算基本部分。

(√)

 

2.因为弱阻尼,构造的自由振动不会衰减。

(×)

 

3.当AB杆件刚度系数SAB3i时,杆件的B端为定向支座。

(×)

4.支座挪动时静定构造发生的是刚体位移。

(√)

 

5.图(a)对称构造利用对称性可简化为图(b)来计算。

(×)

欢迎共阅

 

6.扰乱力只影响振动质点振幅,不影响构造的自振频次。

(√)

 

7.位移法的基本构造不是独一的。

(×)

 

8.超静定构造的内力状态与刚度相关。

(√)

 

9.桁架构造在结点荷载作用下,杆内只有剪力。

(×)

 

10.构造的自振频次与构造中杆件的刚度没关。

(×)

 

11.用位移法计算图示各构造,基本未知量是两个的构造是(C)。

 

12.用位移法计算超静定刚架时,独立结点角位移数量决定于(D刚结点数)。

 

13.图示构造杆件BC的B端转动刚度SBC为(D8)

 

14.使劲矩分派法计算构造获得一个收敛的结果,是因为(分派系数小于l和传

 

递系数绝对值小于1)。

 

15.反应构造动力特征的重要物理参数是(C自振频次)。

 

16.使劲矩分派法计算时结点的不均衡力矩等于(D附带刚臂中的拘束反力

 

矩)。

 

17.影响线的横坐标是

D

单位挪动荷载的地点

):

 

18.静定构造内力与反力影响线的形状特点是(A直线段构成

 

19.不考虑杆件的轴向变形.下列图所示系统的振动自由度为(A

 

 

)。

 

 

20.力法典型方程是依据以下哪个条件获得的(C剩余拘束处的位移协调条

 

件)。

 

21.作图示静定构造的弯矩图。

(10分)

 

22.力法解图示构造,并作弯矩图。

杆件EI为常数。

(16分)

 

解:

利用对称性荷载分组如图(a)、(b)所示。

 

图(a)简化半刚架如图(c)所示。

 

半刚架弯矩图如图(d)所示。

欢迎共阅

 

作弯矩图如图(f)所示

 

23.用位移法计算图示连续梁,求出系数项和自由项。

EI=常数。

(14分)

 

典型方程k111F1P0

试卷代号:

1129

中央广播电视大学2008—2009学年度第一学期“开放本科”期末考试(半开卷)

土木匠程力学(本)试题

2009年1月

一、判断题(每题3分,共30分。

将判断结果填入括弧,以√表示正确,以

 

×表示错误)

 

1.图示为刚架的虚设力状态,按此力状态及位移计算公式可求出A处的转角。

 

(×)

 

2.图示构造的超静定次数是n3。

(√)

 

3.超静定构造的力法基本构造是独一的。

(×)

 

4.依照静力均衡条件可对静定构造进行受力剖析,这样的剖析构造是独一正确的结果。

(√)

 

5.静定多跨梁中基本部分、隶属部分的区分与所蒙受的荷载没关。

(√)

 

6.使劲矩分派法计算构造时,汇交于每一结点各杆端分派系数总和为1,

 

则表示分派系数的计算无错误。

(×)

 

7.超静定构造因为支座位移能够产生内力。

(√)

 

8.在构造动力计算中,两质点的振动系统,其振动自由度必定为二。

(×)

 

9.图示构造A截面弯矩影响线在A处的竖标为l。

(×)

 

10.在桁架构造中,杆件内力不是只有轴力。

(×)

 

1.依据影响线的定义,图示悬臂梁A截面的剪力影响线在B点的纵坐标为

 

(A.1)。

 

欢迎共阅

 

2.图示超静定构造独立结点角位移的个数是(B.3)。

 

3.静定构造产生内力的原由有(A.荷载作用)。

 

4.超静定构造产生内力的原由有(D.以上四种原由)。

 

5.构造位移计算公式利用什么原理推导的(C.虚功原理)。

 

6.灵活法作静定梁影响线的理论依照是(B.虚位移原理)。

 

7.在图示构造中,为使系统自振频次增大,能够(C.增大EI)。

 

8.图示简支梁中间截面的弯矩为

 

 

A.

ql2

 

 

8

9.一般状况下结点的不均衡力矩等于(D.附带刚臂中的拘束反力矩)。

 

10.超静定构造的超静定次数等于构造中(B.剩余拘束的数量)。

 

三(10分)

 

作图示静定梁的弯矩图。

 

答:

 

四、(16分)

 

使劲法计算图示构造,作弯矩图。

EI=常数。

 

解:

(1)一次超静定,基本系统和基本未知量,如图(a)所示。

 

(2)列力法方程

(3)作M1图,见图(b)

作MP图,见图(c)

(4)计算11、1P

 

(5)作M图欢迎共阅

 

五、(14分)

 

用位移法计算图示刚架,列出典型方程,求出系数项及自由项。

EI=常数。

 

解:

i

EI

4

典型方程k111F1P0

 

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