1. 纯剪切只产生剪应变,因此所取的微小正六面体的边长不会伸长或缩短。( )

  2. 答案:对
  3. 简支梁上增加一个集中力偶作用,对剪力图的形状没有影响。( )

  4. 答案:对
  5. 求解温度应力和装配应力属于静定问题。( )

  6. 答案:错
  7. 平面弯曲时,所有的荷载作用在纵向对称面内,且各力的作用线垂直于轴线。( )

  8. 答案:对
  9. ‎主矢就是原力系的合力。‍( )

  10. 答案:错
  11. 对抗拉和抗压强度相同的材料,弯曲梁宜采用中性轴对称的截面形状。( )

  12. 答案:对
  13. 在梁的中性轴上正应力与切应力均为零。( )

  14. 答案:错
  15. 梁支座处的剪力必为零。( )

  16. 答案:错
  17. 不同的材料对应力集中的程度不同,脆性材料对应力集中比较敏感。( )

  18. 答案:对
  19. 判断力对物体作用效果有两种,即使物体运动状态发生改变和使物体形状发生改变。( )

  20. 答案:对
  21. 一个力偶对空间任意轴的矩等于该力偶矩矢量在该轴的投影。( )

  22. 答案:对
  23. 螺栓、铆钉等连接件的实用计算方法中,通常假定剪切面上的切应力均匀分布。( )
  24. 平面任意力系向一点简化后得到一个主矢和一个主矩,则该力系的最后合成结果是一个合力。( )
  25. 若截面对某轴的静矩为零,则该轴一定为形心轴。( )
  26. 悬臂梁或外伸梁的自由端处,弯矩必为零。( )
  27. 力偶无合力、不能用一个力来等效代替,也不能用一个力来平衡。( )
  28. 构件的承载能力包括强度、刚度和稳定性,其中,强度是指构件抵抗变形的能力。( )
  29. 压杆的柔度综合反映了影响临界力的各种因素。柔度值越大,临界力越小;反之,柔度值越小,临界力越大。( )
  30. 应力集中会严重降低脆性材料构件的承载能力。( )
  31. 压杆的长度系数代表支承方式对临界力的影响,两端约束越强,其值越小,临界力越大;两端约束越弱,其值越大,临界力越小。( )
  32. 梁支座处的弯矩必为零。( )
  33. 梁在负弯矩作用下,中性轴以上部分截面受压。( )
  34. 叠板弹簧应有较大的变形,才可以更好的起到缓冲减震作用。( )
  35. 在塑性变形范围内可以使用叠加原理。( )
  36. 截面对任意一对正交轴的惯性矩之和,等于该截面对此两轴交点的极惯性矩。( )
  37. 若将受扭实心圆轴的直径增加一倍,则其抗扭刚度是原来的8倍。( )
  38. 薄壁圆筒扭转时,其横截面上切应力均匀分布,方向垂直于半径。( )
  39. 直径相同的两根实心圆轴,横截面上的扭矩也相等,当两轴的材料不同时,其单位长度扭转角也不同。 ( )
  40. 截面对某一轴的静矩为零,则该轴一定通过截面的形心,反之亦然。( )
  41. 约束反力数目超过平衡方程的数目时的梁称为超静定梁。( )
  42. 同一截面对于不同的坐标轴惯性矩是不同的,但它们的值恒为正值。 ( )
  43. 只有简支梁和悬臂梁可以使用叠加法求弯曲变形,外伸梁不能使用叠加法。( )
  44. 对于受均布载荷作用下的简支梁,可以在跨中增加铰支座以提高弯曲强度。( )
  45. 简支梁在跨中只受集中力F作用时,则跨梁中间位置弯矩一定最大。( )
  46. ‌平面任意力系的最终简化结果可能有三种情况,即平衡、合力和合力偶。( )
  47. 直径和长度相同、材料不同的两根圆轴,两端受相同扭转力偶矩作用,它们的两横截面间最大扭转角不同。( )
  48. ‌无论坐标轴正交与否,力沿坐标轴的分力值和投影值均相同。( )
  49. 为了提高梁的弯曲刚度,可通过( )来实现。
  50. 材料的破坏形式有( )。
  51. ‌在作用于刚体上的任一力系上,加上或减去任一平衡力系所得到的新力系与原力系等效。这是( )。‌
  52. ( )属于铰链约束。​‍①柔性约束 ②固定铰链约束 ③活动铰链约束 ④中间铰链约束
  53. 为了充分发挥梁的抗弯作用,在选用梁的合理截面时,应尽可能使其截面的材料置于( )的地方。
  54. 弯曲梁上的最大正应力发生在危险截面( )各点处。
  55. 在单元体的主平面上( )。
  56. 若在强度计算和稳定性计算中取相同的安全系数,则下列说法中,正确的是( )。
  57. 跨度和荷载相同的外伸梁和悬臂梁,其截面形状不同,但抗弯刚度EI相同,则两梁某一横截面处的( )。
  58. 构件在外力作用下( )的能力称为稳定性。
  59. 对于一个应力单元体,下列结论中错误的是( )。
  60. ‏平面任意力系的平衡方程最多可含有( )个投影方程。
  61. ‏两个力偶等效,力偶臂()相等,组成力偶的力的大小( )相等。( )
  62. 第( )强度理论认为,塑性材料屈服破坏的主要原因是最大切应力。
  63. ‍力偶对物体产生的运动效应为( )。
  64. 关于强度理论,下列说法中正确的是( )。
  65. ‎力的可传递性原理适用于( ) 。‏
  66. 用截面法求一水平杆件某个截面的内力时,是对( )建立平衡方程求解的。
  67. 关于工程力学的目的,下列说法最准确的是( )‍。
  68. 等截面直梁在弯曲变形时,挠曲线曲率在最大( )处一定最大。
  69. 一正方形截面梁的边长为2a,其对z轴的惯性矩IZ为( )。
  70. 已知一两端铰链连接的压杆,其长度系数μ值是( )。
  71. 梁的变形叠加原理适用的条件是:梁的变形必须是载荷的线性齐次函数,要符合此条件必须满足( )要求。
  72. ‏力在正交坐标轴上的投影大小( ) 力沿这两个轴的分力的大小。‌
  73. 已知一杆件为轴向拉杆,正应力最大的截面和剪应力最大的截面( )。
  74. 对于在梁的某段处作用向下的均布载荷q,下列说法正确的是( )。
  75. 低碳钢拉伸实验过程中,材料经历了线性、屈服、强化和颈缩四个阶段,并存在三个特征点,此三个特征点相应的应力依次为( )。
  76. 下列不属于提高压杆稳定性的措施的是( )。
  77. ‌平面平行力系有( )个独立的平衡方程,平面汇交力系有个( )独立的平衡方程。‏( )
  78. 主平面上的应力称为( )。
  79. ‍下列关于力矩的说法,正确的是( ) 。‍①力矩的大小与矩心的位置有很大关系‍ ②力的作用线通过矩心时,力矩一定等于零 ‍③互相平衡的一对力对同一点之矩的代数和为零‍ ④力沿其作用线移动,会改变力矩的大小
  80. 设计钢梁时,宜采用中性轴为( )的截面。
  81. 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( )。
  82. 一般情况下,细长梁的强度由( )主导控制。
  83. 对剪力和弯矩的关系,下列说法正确的是( )。
  84. ( )不是力的三要素之一。​
  85. 单位长度扭转角与( )无关。
  86. 三向应力状态,是指一点处的( )个主应力不为零。
  87. 已知一圆型截面梁,直径d=40mm,其抗弯截面系数WZ为( )。
  88. 对于危险点为二向拉伸应力状态的铸铁构件,应使用( )强度理论进行计算。
  89. ‏当力偶中任一力沿作用线移动时,力偶矩的大小( )。
  90. 关于工程力学,下列说法最准确的是( )。
  91. ‌平面平行力系可以列出( )个独立的平衡方程。
  92. 一般情况下,铸铁的抗拉强度比其抗压强度要( )。
  93. 下列关于压杆的分析中,说法错误的是( )。
  94. 校核塑性材料强度问题,通常采用第( )强度理论。
  95. 关于物体的平衡,下列说法最准确的是( )。
  96. 等强度梁的各个横截面上( )。
  97. 在计算压杆临界力时,下列说法正确的是( )。
  98. 杆端约束越强,长度系数越小。( )
  99. 压杆失稳的主要原因是临界压力或临界应力,而不是外界的干扰力。( )
  100. 一细长压杆当轴向压力F达到临界压力Fcr时受到微小干扰后发生失稳而处于微弯平衡状态,此时若解除压力F,则压杆的微弯变形保持不变。( )
  101. 压杆的临界应力应该由欧拉公式计算。( )
  102. 压杆的临界应力值与材料的弹性模量成正比。( )
  103. 两根材料、长度、截面面积和约束条件都相同的压杆,则其临界力也必定相同。( )
  104. 细长压杆的长度加倍,其他条件不变,则临界力变为原来的1/4;如果长度减半,其他条件不变,则临界力变为原来的4倍。( )
  105. 压杆失稳是指在轴向压力作用下:( )
  106. 细长杆承受轴向压力P的作用,其临界压力与( )无关
  107. 计算压杆临界力的欧拉公式,只适用于λ<λp的大柔度压杆( )
  108. 两根压杆,1杆为两端铰支,2杆为两端固定。若二者材料相同,长度相同,横截面也相同,则其临界压力( )。
  109. 压杆是属于细长压杆、中长压杆还是短粗压杆,是根据压杆的( )来判断的。
  110. 两根材料和柔度都相同的压杆,则( )。
  111. 正方形截面压杆,若横截面边长a和杆长l成比例增加,则它的柔度(长细比)将( ) 。
  112. 下列关于压杆稳定的说法中,正确的是( )。
  113. 在下列有关压杆临界应力σcr的结论中,( )是正确的。
  114. 圆截面细长压杆的长度、横截面面积均增大一倍时,则临界载荷是原来的( )。‌
  115. 压杆失稳的主要原因是由于外界干扰力的影响。( )
  116. 已知一大柔度杆,若其长度因数增加一倍,其它条件保持不变时,则临界压力Fcr( )。
  117. 钻床立柱同时发生拉伸和弯曲两种变形,属于组合变形。( )
  118. 拉弯或者压弯组合杆件的强度校核通常只需要校核横截面上的正应力。( )
  119. 利用叠加法计算杆件组合变形的条件是( )。
  120. 拉伸与弯曲的组合变形中,在线弹性范围内其横截面上的最大正应力可以使用叠加原理计算。( )
  121. 在弯扭组合变形的杆件内,所有横截面上的内力均相同。( )
  122. 在弯扭组合变形圆杆的外边界上,各点都处于平面应力状态,第一主应力一定为正。( )
  123. 叠加原理的成立条件:要求内力,应力,应变,变形等与外力之间成( )关系。
  124. 构件受到一个荷载作用可以产生多种基本变形。( )
  125. 在弯扭组合变形圆杆的外边界上,各点都处于平面应力状态。( )
  126. 解决组合变形问题的基本方法( )。
  127. 在组合变形中,当使用第三强度理论进行强度计算时,其强度条件 适用于各种受力、各种截面的任意杆。( )
  128. 组合变形是构件在外载作用下,同时发生两种或两种以上的基本变形。( )
  129. 第一和第二强度理论适用的破坏形式为( )。
  130. 广义虎克定律适用于各向同性线弹性材料。( )
  131. 设火车轮缘与钢轨接触点处的主应力为–80MPa、–90MPa、–110MPa,故第一、第二和第三主应力分别为( )。
  132. 单元体中剪应力为最大值的截面上,正应力必定为零。( )
  133. 若一点的应力状态为平面应力状态,那么该点的主应力不可能为σ1>σ2>σ3>0。( )
  134. 圆轴受扭时,圆轴表面各点处于( )。
  135. 三向应力状态中某方向上的正应力为零,则该方向上线应变必然为零。( )
  136. 关于单元体的定义,下列说法中正确的是( )。
  137. 杆件发生纯弯曲变形时,梁的上下边缘各点处于( )。
  138. 平面应力状态即二向应力状态,空间应力状态即三向应力状态。( )
  139. 轴向拉伸、压缩变形属于单向应力状态。( )
  140. 材料的失效模式( )。
  141. 在下列关于单元体的说法中,正确的是( )。
  142. 对于一个微分单元体,下列结论中错误的是( )。
  143. 第三强度理论又称为( )。
  144. 第一强度理论又称为( )。
  145. ‌ 广义虎克定律的适用范围是( )。
  146. 静不定次数表示求解全部未知力,除了平衡方程外,所需要的补充方程的个数。( )
  147. 采用等强度梁可以提高梁的弯曲刚度。( )
  148. 叠加原理必须是在小变形假设下才可使用。( )
  149. 独立方程数目≥未知数数目时,是静定问题。( )
  150. 跨度和荷载相同的简支梁和悬臂梁,其截面形状不同,但抗弯刚度EI相同,则两梁某一横截面处的( )。
  151. 等截面直梁发生纯弯曲时,挠曲线的曲率最大发生在( )。
  152. 应用叠加原理求梁位移时的条件是( )。
  153. 挠曲线近似微分方程考虑了剪力的影响。( )
  154. 挠曲线的微分方程是线性的。( )
  155. 跨度和荷载相同的两根简支梁,其截面形状不同,但抗弯刚度EI相同,则两梁的( )。
  156. 建筑物的框架结构,如果产生过大的弯曲变形,不会使墙体和楼板产生裂缝。( )
  157. 减速器的齿轮轴,如果弯曲变形过大,两啮合齿轮就不能良好的接触,会加速齿轮磨损。( )
  158. 多个载荷同时作用于结构而引起的变形等于单个载荷单独作用于结构而引起的变形的代数和。( )
  159. 撑杆跳的撑杆,设计时应尽量减少杆的弯曲变形。( )
  160. 在下列关于梁转角的说法中,错误的是( )。
  161. 弯矩最大的地方挠度为最大,弯矩为零的地方挠度也为零。( )
  162. ‍梁纯弯曲变形后,其横截面始终保持为平面,且垂直于变形后的梁轴线,横截面只是绕( )转过了一个微小角度。
  163. 对于梁采用高强度钢代替普通碳钢,则( )。
  164. 下列属于提高梁的强度和刚度的措施是( )。
  165. 当梁的某截面处弯矩为零时,该截面的转角等于零。( )
  166. 梁的弯曲变形程度用( )衡量。
  167. 简支梁跨度中点作用集中力后弯曲,梁上的最大转角位于梁的( )。
  168. 研究梁的弯曲变形,最主要目的是解决梁的( )计算问题。
  169. ‍下列关于梁的挠度和转角的讨论中,结论正确的是( )。
  170. 在弯曲正应力公式公式的推导过程中,综合考虑以下哪些方面关系?( )
  171. 切应力的计算公式中,Sz*为横截面上距离中性轴为y的横线以下部分的面积对中性轴的( )。
  172. 大多数梁只进行弯曲正应力强度校核,而不计算弯曲切应力,这是因为梁横截面上只有正应力存在。( )
  173. 经过焊接或者胶合而成的梁,对于焊缝或者胶合面需要进行剪切强度校核。( )
  174. 直梁橫力弯曲时,最大正应力 ( )。
  175. 工字形翼缘负担了截面上大部分弯矩,腹板承担了截面上大部分剪力。( )
  176. 横力弯曲梁的正应力在( )最大。
  177. 校核梁的强度条件时,需要考虑以下哪些因素?( )
  178. 弯曲梁的横截面上,最大弯曲拉应力等于压应力的条件是( )。
  179. 对于纯弯曲梁,横截面上任意点的正应力与它到中性层的距离成正比。( )
  180. 梁在纯弯曲时,距横截面的中性轴最远处( )。
  181. 纯弯曲是指梁的横截面上( )的弯曲情况。
  182. 纯弯曲梁的横截面上( )。
  183. 纯弯曲梁的正应力在中性层的一侧为拉应力,另一侧为压应力。( )
  184. 梁的横截面上既有弯矩,又有剪力的情况称为横力弯曲。( )
  185. 纯弯曲梁任意横截面上,中性层上的应力为( )。
  186. 等直截面的纯弯曲梁,最大弯曲正应力发生在( )的截面处。
  187. 在梁的弯曲过程中,中性层上的纤维( )。
  188. 弯曲应力有正应力和剪应力之分,一般正应力由弯矩引起,切应力由( )引起。
  189. 在设计铸铁梁时,宜采用中性轴为( ) 的截面。
  190. 从塑性材料梁的强度考虑,其横截面形状选择( )最合理。
  191. 一铸铁材质的简支梁,中点受集中向上载荷作用,当横截面积一定时,从梁的强度考虑,其横截面形状选择( )最合理。
  192. 在下列情形中,横截面平面假设不成立的情形是( )。
  193. ‏矩形截面梁,若截面高度和宽度都增加1倍,则其抗弯截面系数将提高到原来的( )倍。
  194. 在研究梁纯弯曲时的正应力时,下列属于经变形几何关系分析得到的结果是( )。
  195. 矩形截面梁横力弯曲(非纯弯曲)时,在横截面的中性轴处,( )。
  196. 平面曲杆的弯曲内力是剪力和弯矩。( )
  197. 平面曲杆内力,使曲率增加的弯矩为正。( )
  198. 作平面曲杆弯矩图时,弯矩要画在轴线的法线方向。( )
  199. 具有纵向对称面的构件,其轴线是一平面曲线,这样的梁称为平面曲杆。( )
  200. 平面曲杆内力,使梁段顺时针转动的剪力为正。( )
  201. 按叠加原理作图,剪力图和弯矩图一定要遵循剪力和弯矩之间的微分关系。( )
  202. 弯矩最大值处,剪力必为零。( )
  203. 在线弹性范围内,多个载荷共同作用下的弯矩值,等于各个载荷单独作用时弯矩的代数和。( )
  204. 水平梁上某截面处的弯矩值等于剪力图上左端点到该截面的面积。( )
  205. 梁在某一段内作用有向下的分布力时,则在该段内弯矩图是一条( )。
  206. 简支梁上仅受一集中力作用,弯矩图形状是一个三角形。( )
  207. 若无集中力,剪力最大值不可能发生在均布力中间位置。( )
  208. 简支梁上仅受一集中力偶作用,剪力图形状是一个矩形。( )
  209. 弯曲梁在均布载荷作用段,其剪力图是一条倾斜直线,弯矩图是抛物线。( )
  210. 多个载荷作用下弯矩的最大值应该在各个载荷单独作用下弯矩的最大截面或梁的端部。( )
  211. 整根承受均布载荷的简支梁,在梁的跨度中间处( )。
  212. ‏简支梁上作用集中力偶,下列说法正确的是( )。
  213. 若剪力方程是光滑连续函数,剪力方程对轴向坐标的一阶导数为分布力集度。( )
  214. 弯曲梁横截面上弯矩顺时针为正。( )
  215. 在集中力作用处,剪力图发生突变,其突变值等于此集中力;而弯矩图在此处发生转折。( )
  216. 悬臂梁没有跨度。( )
  217. ‏简支‌梁上作用集中力,下列说法正确的是( )。
  218. 求解弯曲梁横截面上内力时,实际上是用截面法求解所取梁段的平衡问题。( )
  219. 若弯矩方程是光滑连续函数,弯矩方程对轴向坐标的一阶导数为剪力方程。( )
  220. 圆形截面的极惯性矩是对对称轴惯性矩的( )倍。
  221. 主轴过形心时,称其为形心主轴。( )
  222. 设矩形对其一对称轴z轴的惯性矩为Iz,则当其长宽比保持不变,而面积增加1倍时,则该图形对其对称轴z轴的惯性矩为( )倍的Iz。
  223. 内外径比值为2的空心圆截面,其对对称轴的惯性积为0。( )
  224. ‌在平面图形的几何性质中,( )的值可正、可负、也可为零。
  225. 静矩的量纲是( )。
  226. ‌在平面图形的一系列平行轴中,图形对( )的惯性矩为最小。
  227. 若平面图形对某一轴的静矩为零,则该轴必通过图形的( )。
  228. 长宽分别为b和h的矩形截面,其对对称轴的惯性积为0。( )
  229. 线弹性范围内,圆杆扭转变形时横截面上切应力大小与点到圆心距离成正比。( )
  230. 纯剪切是指单元体上只有切应力而无正应力。( )
  231. 直径和长度相同、材料不同的两根圆杆,两端受相同扭转力偶矩作用,它们的最大切应力相同。( )
  232. 圆杆扭转变形时,横截面上切应力分布与杆件剪切弹性模量无关。( )
  233. 杆件扭转变形的内力单位是牛顿。( )
  234. 使杆件发生扭转变形的力偶,其作用平面垂直于杆件轴线。( )
  235. 当切应力超过材料的剪切比例极限时,切应力互等定理亦成立。( )
  236. 当其他条件不变时,传动轴的功率越大,它所提供的力偶矩越大。( )
  237. 杆件在线弹性范围内扭转变形时,切应变与扭转角成正比。( )
  238. 某等截面圆轴扭矩图面积的代数和等于零,则其两端面之间的相对扭转角( )。
  239. 汽车转向轴的变形属于( )。
  240. 传动轴工作时的变形属于( )。
  241. 当其他条件不变时,传动轴的转速越大,它所提供的力偶矩越大。( )
  242. 在线弹性范围内,圆杆扭转变形时其横截面始终垂直轴线,且大小保持不变。( )
  243. 已知外径为D,内径为d的空心圆轴,两端受扭转力偶矩T作用,轴内的最大切应力为τ。若轴的外径改为D/3,内径改为d/3,且轴的变形仍为线弹性的,则轴内的最大切应力为( )。
  244. 推导圆轴扭转横截面上的切应力公式时,研究轴的变形规律是为了确定( )。
  245. 对于受扭圆截面轴,其穿过轴线的纵截面上( )作用。
  246. ‍材料不同的两根受扭实心圆轴,其直径和长度均相同,在扭矩相同的情况下,它们的最大切应力之间和扭转角之间的关系正确的是( )。
  247. 空心圆轴受扭时,横截面最大切应力出现在( )。
  248. 功率为150kW、转速为15.4转/秒的电动机转子轴产生的扭力偶矩大小等于( )。
  249. 等截面杆受扭转时,横截面上边缘各点的切应力必与截面边界相切,该结论的根据是( )。
  250. 切应力互等定理是由单元体的( )。
  251. 进行挤压实用计算时,所取的挤压面面积就是挤压接触面的正投影面积。( )
  252. 在连接件上,剪切面和挤压面分别( )于外力方向。
  253. 一般情况下,剪切面与外力的关系是( )。
  254. 由挤压应力的实用计算公式可知,构件产生挤压变形的受力特点和产生轴向压缩变形的受力特点是一致的。( )
  255. 连接件应力的实用计算是以假设( )为基础的。
  256. 关于应力集中,下列选项中错误的是( )。
  257. 在线弹性范围内,弹性模量E值不相同的两根杆件,在产生相同应变的情况下,其弹性模量E值大的杆件的受力必然大。( )
  258. 对于静不定问题,下列选项中正确的是( )。
  259. 当杆件不满足强度条件时,可通过增大杆件截面面积或者限制载荷数值来优化设计。( )
  260. 固体在外力作用下,因变形而储存的能量称为变形能。( )
  261. 通过拉压杆件斜截面上的应力分析,在于轴线夹角为30°的斜截面上剪应力取最大值。( )
  262. 应力集中截面上最大应力与同一截面上平均应力的比值称为理论应力集中系数。( )
  263. 在拉(压)杆强度计算时,如果构件的工作应力值大于许用应力很少,而且没有超过5%。则仍可以认为构件的强度是足够的。( )
  264. 温度应力和装配应力都将使静不定梁的承载能力降低。( )
  265. 在轴向拉压斜截面上,有正应力也有剪应力,在正应力为最大的截面上剪应力为零。( )
  266. 杆件轴向拉伸或压缩时,其受力特点是:作用于杆件外力的合力的作用线与杆件轴线相重合。( )
  267. 塑性材料应变硬化后卸载再加载直至破坏,下列选项正确的是( )。
  268. 在轴向拉伸或压缩杆件上正应力为零的截面是( )。
  269. 在应力不超过材料比例极限的范围内,若杆的抗拉(或抗压)刚度越大,则变形就越小。( )
  270. 一钢杆和一铝杆的长度,横截面面积均相同,在受到相同的拉力作用时,铝杆的应力大于钢杆的应力。( )
  271. 杆件两端受到等值,反向和共线的外力作用时,一定会产生轴向拉伸或压缩变形。( )
  272. 关于材料的力学性能,有如下结论,下列选项正确的是( )。
  273. 一端固定的杆件,受轴向外力的作用,不必求出约束反力即可画内力图。( )
  274. 已知长度、横截面相同的钢杆和铝杆,受到相同的轴向拉力作用,则两杆的( )。
  275. ‎下列关于轴向拉压杆轴力的说法中,错误的是( )。‌
  276. 关于低碳钢试样拉伸至屈服时,有以下结论,正确的是( )。
  277. ‍受轴向拉压的杆件内最大切应力为40MPa,则杆内的最大正应力等于( )。
  278. ‏与塑性材料相比,脆性材料拉伸力学性能的最大特点是( )。
  279. 在低碳钢试件的拉伸实验中,杆件横截面上的应力水平达到某个值之前卸载,不会产生塑性变形;而超过这个值之后卸载,就将产生塑性变形。这个应力值称为( )。
  280. 低碳钢构件经过冷作硬化处理后,它的( )得到提高。
  281. 构件应有足够的能力负担起应当承受的载荷,因此应当满足( )。
  282. 构件上的某一点,若任何方向都无应变,则该点无位移。( )
  283. ‍垂直于截面的应力分量称为( )。
  284. ‌当受到大小相等、方向相反、作用线与杆件轴线重合的一对力时,杆件发生的变形为( )。
  285. 构件的强度、刚度和稳定性( ) 。
  286. ‏各向同性假设认为变形固体沿各个方向的( )是相同的。
  287. 下述关于内力的描述中错误的是( )。
  288. ‏材料力学中研究构件内力的基本方法为( )。
  289. 下列不属于材料力学的基本假设的是( )。
  290. ‏空间力偶矩是( )。
  291. ‎对于均质物体,重心和形心一般是重合的。( )
  292. 空间任意力系的最终简化结果有三种,即平衡,合力和合力偶。‌( )
  293. ‍力对轴的矩是( )。​
  294. ‏对于空间任意力系的平衡方程,最多可以列3个投影方程。( )
  295. ‍( )条件下,力对轴的矩为零。
  296. 对于刚体,下列说法不正确的是( )。
  297. ‎空间任意力系的独立的平衡方程数为6个。( )
  298. ‏空间力对点的矩是( )。
  299. 系统在平面汇交力系作用下平衡,则系统有两个独立的平衡方程。( )
  300. 只要两力偶的力偶矩相等,这两个力偶等效。( )
  301. 对单个刚体来说,作用有以下力系时最多通过平衡方程可以求解3个未知量的是( )。
  302. ‏平面力对平面内点之矩为( )。
  303. ‌下列关于力偶性质的表述中,不正确的是( )。
  304. 如果一个力在x轴上的投影为零,说明此力与x轴垂直。( )
  305. ‍平面力偶对平面内任一点的矩都等于力偶矩,与矩心位置无关。( )
  306. ‎在同平面内的两个力偶,如果( ),则两力偶彼此等效。
  307. ‍利用几何法求平面汇交力系的合力,合力为力的多边形的封闭边。画力的多边形时,各个分力的先后顺序对力的多边形的封闭边没有影响。( )
  308. ‌下列关于力在轴上投影的表述中,不正确的是( )。
  309. ‍力偶中的两个力在任意轴上的投影之和不为零。( )
  310. ‍两个力在同一轴的投影相等,则这两个力一定相等。( )
  311. 刚体受三力作用而处于平衡状态,则此三力的作用线( )。
  312. 作用在刚体上的力可沿其作用线任意移动,而不改变力对刚体的作用效果,所以,在静力学中,力是滑移矢量。( )
  313. ‍作用与反作用力公理( )。‎
  314. 合力应大于各个分力。( )
  315. ‏作用力与反作用力等值、反向、共线,它们是一对平衡力。( )
  316. ‏力的可传性适用于( )。
  317. ‏力的平行四边形法则( )。
  318. ‎刚体是不存在的,是一个理想化的力学模型。‎( )
  319. ‏力对刚体的作用效果取决于力的大小、方向和作用线,所以对刚体来说,力是( )。
  320. ‎研究一横梁受力平衡问题时,在变形较小的情况下,可以将横梁视为刚体研究。( )
  321. 只受两个力作用的构件就是二力构件。( )
  322. ‎二力平衡公理( )。
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