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成都开放大学土木工程力学(本)作业答案
土木工程力学(本)
学校: 成都开放大学
平台: 国家开放大学
题目如下:
1. 从几何角度,结构通常可以分为三类: (1) 通常由若干根杆件相互联结组成,杆件的几何特征是其长度远大于横截面上两个方向的尺度。 (2) 厚度远小于其长度和宽度。 (3) 长、宽、高三个方向尺度大小相近(属于同一数量级)。 从以下备选项中选择正确答案填入空格中,填入相应的答案序号即可。 A.实体结构 B.板壳结构(薄壁结构) C.杆件结构 D.拱结构
答案: C# B# A
2. 结点通常简化为以下三种类型: 从以下备选项中选择正确答案填入空格中,填入相应的答案序号即可。 A.铰结点 B.刚结点 C.组合结点
答案: C# B# A
3. 请把文字与选项对应起来。 (1) 不允许结构在支承处发生任何方向的移动和转动。 (2) 不允许结构在支承处发生转动,也不能沿垂直于支承的方向移动,但可以沿平行于支承的方向滑动。 (3) 只允许结构在支承处绕铰转动,而不能发生任何移动。 (4) 只约束了支承链杆方向的位移,允许结构绕铰转动,也可以沿着垂直于链杆的方向移动。 从以下备选项中选择正确答案填入空格中,填入相应的答案序号即可。 A.定向支座 B.固定支座 C.固定铰支座 D.活动铰支座
答案: B# A# C# D
4. 请把文字与选项对应起来。 根据荷载的作用时间不同,荷载可以分为: ——永久作用在结构上的不变荷载。 ——暂时作用在结构上的可变荷载。 根据作用的性质可以分为: ——荷载的大小、方向和位置不随时间变化或变化比较缓慢,不会使结构产生明显的振动,计算过程中可忽略惯性力的影响。 ——随时间迅速变化的荷载,会使结构产生明显的振动,因而计算过程中惯性力的影响不能忽略。 根据作用的方式可以分为: ——是指满布在结构或构件某部分面积上的荷载。 ——作用在结构上的荷载一般总是分布在一定的面积上,当荷载作用面积远小于结构或构件的尺寸时,可以认为此荷载是作用在结构或构件的一个点上。 从以下备选项中选择正确答案填入空格中,填入相应的答案序号即可。 A.静力荷载 B.恒载 C.活载 D.集中荷载 E.分布荷载 F.动力荷载
答案: B# C# A# F# E# D
5. 请把文字与选项对应起来。 (1)在任意荷载作用下,若不考虑材料的变形,其几何形状与位置均保持不变,这样的体系称为 。 (2)即使不考虑材料的变形,在很小的荷载作用下,也会引起其几何形状的改变,这样的体系称为 。 从以下备选项中选择正确答案填入空格中,填入相应的答案序号即可。 A.几何不变体系 B.几何可变体系
答案: A# B
6. 请把文字与选项对应起来。 一根链杆相当于1个约束;那么: (1)一个单铰相当于 个约束 (2)一个刚结点相当于 个约束。 从以下备选项中选择正确答案填入空格中,填入相应的答案序号即可。 A.1 B.2 C.3
答案: B# C
7. 对图示平面体系进行几何组成分析,该体系是( )。
A. 瞬变体系
B. 可变体系
C. 无多余约束的几何不变体系
D. 有一个多余约束的几何不变体系
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8. 对图示平面体系进行几何组成分析,该体系是( )。
A. 瞬变体系
B. 可变体系
C. 无多余约束的几何不变体系
D. 有一个多余约束的几何不变体系
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9. 对图示平面体系进行几何组成分析,该体系是( )。
A. 可变体系
B. 有一个多余约束的几何不变体系
C. 无多余约束的几何不变体系
D. 有两个多余约束的几何不变体系
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10. 对图示平面体系进行几何组成分析,该体系是( )。
A. 几何可变体系
B. 瞬变体系
C. 有一个多余约束的几何不变体系
D. 无多余约束的几何不变体系
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11. 对图示平面体系进行几何组成分析,该体系是( )。
A. 瞬变体系
B. 可变体系
C. 无多余约束的几何不变体系
D. 有一个多余约束的几何不变体系
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12. 对图示平面体系进行几何组成分析,该体系是( )。
A. 瞬变体系
B. 可变体系
C. 无多余约束的几何不变体系
D. 有一个多余约束的几何不变体系
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13. 对图示平面体系进行几何组成分析,该体系是( )。
A. 瞬变体系
B. 可变体系
C. 无多余约束的几何不变体系
D. 有一个多余约束的几何不变体系
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14. 对图示平面体系进行几何组成分析,该体系是( )。
A. 瞬变体系
B. 可变体系
C. 无多余约束的几何不变体系
D. 有一个多余约束的几何不变体系
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15. 对图示平面体系进行几何组成分析,该体系是( )。
A. 瞬变体系
B. 可变体系
C. 无多余约束的几何不变体系
D. 有一个多余约束的几何不变体系
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16. 一个平面体系的计算自由度W0,则该体系是( )。
A. 可变体系
B. 瞬变体系
C. 无多余约束的几何不变体系
D. 有多余约束的几何不变体系
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17. 连接4个刚片的复铰相当于4个约束。
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18. 两根链杆的约束作用相当于一个单铰。
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19. 三个刚片用三个单铰两两相联,组成的体系是无多余约束的几何不变体系。
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20. 在一个体系上添加或去掉一个二元体不会改变原体系的几何组成性质。
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21. 一体系是有n个自由度的几何可变体系,加入n个约束后就成为无多余约束的几何不变体系。
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22. 仅利用变形协调条件不能唯一确定全部反力和内力的结构称为超静定结构。
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23. 仅利用静力平衡条件即可确定结构全部反力和内力,且解答唯一,这样的结构称为静定结构。
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24. 铰结点不仅能承受和传递力,而且能承受和传递力矩。
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25. 如果体系的计算自由度小于或着等于零,那么体系一定是几何不变体系。
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26. 一个点在平面内的自由度等于1。
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27. 在无多余约束的几何不变体系上增加二元体后构成( )。
A. 可变体系
B. 瞬变体系
C. 无多余约束的几何不变体系
D. 有多余约束的几何不变体系
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28. 对图示平面体系进行几何组成分析,该体系是( )。
A. 瞬变体系
B. 可变体系
C. 无多余约束的几何不变体系
D. 有一个多余约束的几何不变体系
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29. 对图示平面体系进行几何组成分析,该体系是( )。
A. 瞬变体系
B. 可变体系
C. 无多余约束的几何不变体系
D. 有一个多余约束的几何不变体系
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30. 刚结点在结构发生变形时的特征是( )。
A. 所联结的杆件可绕结点自由转动
B. 结点处各杆端之间的夹角保持不变
C. 结点处各杆端之间的夹角可以任意改变
D. 刚结点自身不会转动
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31. 对图示平面体系进行几何组成分析,该体系是( )。
A. 可变体系
B. 有一个多余约束的几何不变体系
C. 无多余约束的几何不变体系
D. 有两个多余约束的几何不变体系
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32. 如果体系的计算自由度等于其实际自由度,那么体系中没有多余约束。
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33. 体系的实际自由度绝对不小于其计算自由度。
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34. 刚结点可以承受和传递力,但不能承受和传递力矩。
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35. 如果在一个体系中增加一个约束,而体系的自由度并不因此减少,则称此约束为多余约束。
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36. 两个刚片用一个铰和一根链杆相联,组成的体系是无多余约束的几何不变体系。
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37. 下图所示结构的弯矩图形状应为( )
A.
B.
C.
D.
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38. 求图示结构AB两点的相对线位移,虚设力状态为图( )
A.
B.
C.
D.
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39. 图示悬臂梁中间截面的弯矩为( )
A.
B.
C.
D.
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40. 图示结构中C截面弯矩等于( )
A. (上拉)
B. (上拉)
C. (下拉)
D. (下拉)
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41. 简支梁两种状态的弯矩图如图所示,图乘结果是( )
A.
B.
C.
D.
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42. 下图所示伸出梁弯矩图的正确形状为( )
A.
B.
C.
D.
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43. 荷载作用下产生桁架位移的主要原因是( )
A. 轴向变形
B. 弯曲变形
C. 剪切变形
D. 扭转变形
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44. 图示桁架中的零杆为( )
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
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45. 静定结构的内力与刚度( )
A. 有关
B. 比值有关
C. 绝对大小有关
D. 无关
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46. 静定结构由于温度变化,( )
A. 发生变形和位移
B. 不发生变形和位移
C. 不发生变形,但产生位移
D. 发生变形,但不产生位移
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47. 图示两个单跨梁,同跨度同荷载。但横截面形状不同,故其内力也不相同。
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48. 试判断下列弯矩图是否正确。
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49. 图示悬臂梁截面A的弯矩值是ql2。
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50. 基本附属型结构的计算顺序是:先计算附属部分后计算基本部分。
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51. 图示刚架CD部分的内力为零。
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52. 图示多跨静定梁仅AB段有内力。
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53. 静定结构的内力和反力与杆件截面的几何尺寸有关。
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54. 图示桁架中FN1=0。
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55. 某荷载作用下桁架可能存在零杆,它不受内力,因此在实际结构中可以将其去掉。
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56. 三铰拱水平推力的大小,不仅与拱高f有关,而且与拱轴线形状有关。
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57. 绘制图示结构的弯矩图,弯矩图正确的是( )
A.
B.
C.
D.
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58. 绘制图示结构的弯矩图,弯矩图正确的是( )
A.
B.
C.
D.
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59. 计算图a所示刚架在图示荷载作用下B端的水平位移。各杆EI相同,均为常数。 解:作荷载作用下的图和单位荷载作用下的图如图b、c所示。由图乘法可得 ( )(→)
A.
B.
C.
D.
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60. 计算图a所示简支梁在图示荷载作用下跨中C点的竖向位移(挠度) 。EI为常数。 解:作荷载作用下的 图和单位荷载分别作用下的图如图b、c所示。由图乘法可得 ( )(↓)
A.
B.
C.
D.
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61. 超静定结构产生内力的原因( )
A. 荷载作用与温度变化
B. 支座位移
C. 制造误差
D. 以上四种原因
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62. 力法典型方程中的自由项是基本体系在荷载作用下产生的( )
A.
B.
C. 方向的位移
D. 方向的位移
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63. 在力法方程的系数和自由项中( )
A. 恒大于零
B. 恒大于零
C. 恒大于零
D. 恒大于零
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64. 用力法计算超静定结构时,其基本未知量为( )
A. 杆端弯矩
B. 结点角位移
C. 结点线位移
D. 多余未知力
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65. 力法典型方程是根据以下哪个条件得到的( )
A. 结构的平衡条件
B. 多余约束处的位移协调条件
C. 结构的变形条件
D. 同时满足A、B两个条件
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66. 图示结构的超静定次数是( )
A. 2
B. 4
C. 5
D. 6
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67. 图4所示结构的超静定次数为 ( )
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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68. 下图所示对称结构A截面不为零的是( )
A. 水平位移
B. 轴力
C. 剪力
D. 弯矩
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69. 关于下图所示对称结构,下列论述正确的是( )
A. A点线位移为零
B. AB杆无弯矩
C. AB杆无剪力
D. AB杆无轴力
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70. 下图所示对称结构的等代结构为( )
A.
B.
C.
D.
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71. 支座位移引起的超静定结构内力,与各杆刚度的相对值有关。 ( )
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72. 用力法计算超静定结构,选取的基本结构不同,所得到的最后弯矩图也不同。( )
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73. 同一结构的力法基本体系不是唯一的。( )
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74. 同一结构选不同的力法基本体系,所得到的力法方程代表的位移条件相同。( )
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75. 同一结构选不同的力法基本体系所得到的最后结果是相同的。( )
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76. 图示超静定结构去掉杆件①、②、③后为一静定梁,故它是三次超静定结构。( )
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77. 力法典型方程的等号右端项不一定为0。 ( )
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78. 超静定结构支座移动时,如果刚度增大一倍,内力也增大一倍,而位移不变。( )
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79. 超静定结构的内力与材料的性质无关。 ( )
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80. 求超静定结构的位移时,可将虚拟单位荷载加在任意静定的基本体系上。( )
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81. 力法解图示结构,并作弯矩图。杆件EI为常数。(15分) 注:填入相应的答案序号即可。 解:(1)利用对称性结构取半边结构如图 所示。(5分) A B C D (2)作出一半刚架弯矩图如图 所示。 (5分) A B C D (3)作整个刚架弯矩图如图 所示。 (5分) A B C D
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82. 用力法计算图示结构,作弯矩图。。 (10分) 注:填入相应的答案序号即可。 解 (1)选取基本体系 (2)列力法方程 (3)作图 (2分) 作图 (2分) (单位:) (单位:) A B (单位:) (单位:) C D (单位:) (单位:) E F (4) 求系数和自由项 由图乘法计算、 (2分) A B C D (2分) A B C D 解方程可得 (1分) A B C D (5) 由叠加原理作图 (1分) (单位:) (单位:) A B (单位:) (单位:) C D
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83. 位移法典型方程中的系数代表在基本体系上产生的( )
A.
B.
C. 第i个附加约束中的约束反力
D. 第j个附加约束中的约束反力
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84. 位移法典型方程实质上是( )
A. 平衡方程
B. 位移条件
C. 物理关系
D. 位移互等定理
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85. 用位移法计算超静定结构时,其基本未知量为( )
A. 多余未知力
B. 杆端内力
C. 杆端弯矩
D. 结点位移
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86. 用位移法求解图示结构时,基本未知量个数是( )
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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87. 图示单跨超静定梁的固端弯矩=( )
A.
B.
C.
D.
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88. 欲使图示节点A的转角=0,应在节点A施加的力偶M=( )
A. -5
B. 5
C.
D.
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89. 下图所示连续梁结点B的不平衡力矩为( )
A. —10kN·m
B. 46 kN·m
C. 18 kN·m
D. —28 kN·m
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90. 与杆件的传递弯矩有关的是( )
A. 分配弯矩
B. 传递系数
C. 分配系数
D. 同时满足以上条件
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91. 下图所示连续梁,欲使A端发生单位转动,需在A端施加的力矩( )
A. =4
B. =
C. =3
D.
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92. 力矩分配法的直接对象是( )
A. 杆端弯矩
B. 结点位移
C. 多余未知力
D. 未知反力
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93. 用位移法计算荷载作用下的超静定结构,采用各杆的相对刚度进行计算,所得到的节点位移不是结构的真正位移,求出的内力是正确的。
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94. 位移法的基本结构是超静定结构。
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95. 如果位移法基本体系的附加约束中的反力(矩)等于零,则基本体系就与原结构受力一致,但变形不一致。
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96. 图示结构用位移法求解,基本未知量的数目是2。
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97. 位移法只能用于超静定结构。
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98. 在力矩分配法中,规定杆端力矩绕杆端顺时针为正,外力偶绕节点顺时针为正。
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99. 能用位移法计算的结构就一定能用力矩分配法计算。
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100. 力矩分配法适用于连续梁和有侧移刚架。
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101. 用力矩分配法计算结构时,结点各杆端力矩分配系数与该杆端的转动刚度成正比。
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102. 力矩分配法适用于连续梁。
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103. 用位移法计算图示刚架,求出系数项、自由项。各杆EI=常数。(10分) 从以下备选项中选择正确答案填入空格中,填入相应的答案序号即可。 解: (1)基本未知量 这个刚架基本未知量只有一个结点B的角位移。 (2)基本体系 在B点施加附加刚臂,约束B点的转动,得到基本体系。 (3)位移法方程 (4)计算系数和自由项 令,作图如 所示。(2分) A B C D 取结点B为研究对象,由,得 (2分) A. 11 B. 5 C. -7 D. -11 作图如 所示。(2分) A B C D 由,得 (2分) A. B. C. D. (5)解方程组,求出 (2分) A. B. C. D. E. F.
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104. 用位移法计算图示刚架,求出系数项和自由项。(10分) 从以下备选项中选择正确答案填入空格中,填入相应的答案序号即可。 解: (1)基本未知量 这个刚架基本未知量只有一个结点B的角位移。 (2)基本体系 在B点施加附加刚臂,约束B点的转动,得到基本体系。 (3)位移法方程 (4)计算系数和自由项 令,作图如 所示。(3分) A B C D 取结点B为研究对象,由,得 (2分) A. 4 B. 8 C. 12 D. -12 作图如 所示。(3分) A B C D 由,得 (2分) A. B. C. D.
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105. 用位移法计算图示刚架,求出系数。各杆EI=常数。(10分) 从以下备选项中选择正确答案填入空格中,填入相应的答案序号即可。 解: (1)基本未知量 这个刚架基本未知量为B、C两个刚结点的角位移。 (2)基本结构 在刚结点B、C施加附加刚臂,约束节点的转动,得到基本结构。 (3)位移法方程 (4)计算系数 令,作图如 所示。(2分) A B C D 取结点B为研究对象,得 (2分) A. 4 B. 8 C. 12 D. 0 作图如 所示。(2分) A B C D 取结点C为研究对象,得 (2分) A. 4 B. 8 C. 9 D. 12 (1分) A. 2 B. 4 C. 8 D. 0 (1分) A. 2 B. 4 C. 8 D. 0
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106. 用力矩分配法计算下图所示连续梁。(10分) 节点 A B C D 杆端 AB BA BC CB CD DC 分配系数 5 0.5 固端弯矩 -16 16 0 0 -8 8 B点一次分配传递 C点一次分配传递
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107. 机动法作静定梁影响线应用的原理为( )
A. 变形体虚功原理
B. 互等定理
C. 刚体虚功原理
D. 叠加原理
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108. 由主从结构的受力特点可知:附属部分的内力(反力)影响线在基本部分上( )
A. 全为零
B. 全为正
C. 全为负
D. 可正可负
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109. 对于图示影响线竖坐标含义的论述正确的是( )
A. 为P=1在C点时产生的
B. 为P=1在C左时产生的
C. 为P=1在C点时产生的
D. 为P=1在C左点时产生的
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110. 图示梁截面C剪力影响线在C右侧邻近的竖标值为( )
A. 0
B. 0.5
C. 1
D. -1
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111. 在图示结构中,为使体系自振频率增大,可以( )
A. 增大P
B. 增大m
C. 增大EI
D. 增大l
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112. 在图示结构中,若要使其自振频率增大,可以( )
A. 增大P
B. 增大m
C. 增大EI
D. 增大l
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113. 在动力计算中,体系自由度数N与质点个数M( )
A. 总是相等
B. N总是大于M
C. M总是大于N
D. 不确定
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114. 图示振动体系的自由度数目为( )
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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115. 忽略直杆轴向变形的影响,图示体系有振动自由度为( )。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
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116. 不考虑杆件的轴向变形,下图所示体系的振动自由度为( )。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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117. 图示结构影响线的 AC 段纵标为零 。
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118. 图示影响线是A截面的弯矩影响线。
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119. 影响线的横坐标是单位荷载的位置。
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120. 图示梁支座反力FyA的影响线与的影响线相同。
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121. 对于弱阻尼情况,阻尼越大,结构的振动频率越小。
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122. 在结构动力计算中,四质点的振动体系,其振动自由度一定为4。
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123. 一般情况下,振动体系的振动自由度与超静定次数无关。
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124. 在结构动力计算中,一个质点的振动体系,其振动自由度一定为1。
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125. 结构的自振频率与结构的刚度及动荷载的频率有关。
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126. 图示体系有3个振动自由度。
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127. 画图示伸臂梁,FRA的影响线(10分) 解:作影响线如( )示。
A.
B.
C.
D.
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128. 作图示静定梁FRB的影响线(5分) 解:作影响线如( )示。
A.
B.
C.
D.
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129. 作图示静定梁的剪力影响线(5分) 解:作影响线如( )示。
A.
B.
C.
D.
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130. 设刚架质量m都集中在横梁上,横梁刚度无穷大,立柱EI=常数。求图示体系水平振动时的自振频率。(10分) 从以下备选项中选择正确答案填入空格中,填入相应的答案序号即可。 解:求刚度系数。令横梁发生单位水平位移,立柱两端的剪力即为它们的侧移刚度。 (5分) A. B. C. D. E. F. 刚架水平振动时的自振频率为 (5分) A. B. C. D. E. F.
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131. 求图示体系的自振频率。(10分) 从以下备选项中选择正确答案填入空格中,填入相应的答案序号即可。 解:求柔度系数。在C点加单位力,作单位弯矩图,可求得 (5分) A. B. C. D. E. F. 刚架水平振动时的自振频率为 (5分) A. B. C. D. E. F.
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132. 1.图示支座形式可以简化为( )
A.
B.
C.
D.
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133. 2.图示支座形式可以简化为( )
A.
B.
C.
D.
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134. 3.刚结点在结构发生变形时的特征是( )
A. 所联结的杆件可绕结点自由转动
B. 结点处各杆端之间的夹角保持不变
C. 结点处各杆端之间的夹角可以任意改变
D. 刚结点自身不会转动 可以任意改变
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135. 4.( )不允许结构在支承处发生任何方向的移动和转动
A. 定向支座
B. 固定支座
C. 固定铰支座
D. 活动铰支座
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136. 5.( )不允许结构在支承处发生转动,也不能沿垂直于支承的方向移动,但可以沿平行于支承的方向滑动
A. 定向支座
B. 固定支座
C. 固定铰支座
D. 活动铰支座
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137. 6.( )只允许结构在支承处绕铰A转动,而不能发生任何移动
A. 定向支座
B. 固定支座
C. 固定铰支座
D. 活动铰支座
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138. 7.( )只约束了支承链杆方向的位移,允许结构绕铰转动,也可以沿着垂直于链杆的方向移动
A. 定向支座
B. 固定支座
C. 固定铰支座
D. 活动铰支座
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139. 8.根据荷载的不同特征,荷载可以分类,( )是指满布在结构或构件某部分面积上的荷载
A. 静力荷载
B. 恒载
C. 分布荷载
D. 集中荷载
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140. 1.三刚片组成几何不变体系的规则是( )。
A. 三链杆相连,不平行也不相交于一点
B. 三铰两两相连,三铰不在一直线上
C. 三铰三链杆相连,杆不通过铰
D. 一铰一链杆相连,杆不过铰
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141. 2.在无多余约束的几何不变体系上增加二元体后构成( )。
A. 可变体系
B. 瞬变体系
C. 无多余约束的几何不变体系
D. 有多余约束的几何不变体系
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142. 3.对图示平面体系进行几何组成分析,该体系是( )。
A. 几何可变体系
B. 瞬变体系
C. 有一个多余约束的几何不变体系
D. 无多余约束的几何不变体系
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143. 4.对图示平面体系进行几何组成分析,该体系是( )。
A. 几何可变体系
B. 瞬变体系
C. 有一个多余约束的几何不变体系
D. 无多余约束的几何不变体系
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144. 5.对图示平面体系进行几何组成分析,该体系是( )。
A. 瞬变体系
B. 无多余约束的几何不变体系
C. 有两个多余约束的几何不变体系
D. 有一个多余约束的几何不变体系
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145. 6.对图2-27所示平面体系进行几何组成分析,该体系是( )。
A. 可变体系
B. 无多余约束的几何不变体系
C. 有两个多余约束的几何不变体系
D. 有一个多余约束的几何不变体系
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146. 7.对下图所示平面体系进行几何组成分析,该体系是( )。
A. 几何可变体系
B. 瞬变体系
C. 有一个多余约束的几何不变体系
D. 无多余约束的几何不变体系
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147. 8.对下图所示平面体系进行几何组成分析,该体系是( )。
A. 瞬变体系
B. 无多余约束的几何不变体系
C. 有两个多余约束的几何不变体系
D. 有一个多余约束的几何不变体系
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148. 图示梁AB在所示荷载作用下A截面的弯矩值为。()
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149. 图示梁AB在所示荷载作用下A截面的剪力值为。( )
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150. 图示悬臂梁截面A的弯矩值是ql2。( )
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151. 图示悬臂梁截面A的弯矩值是ql2。( )
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152. 图示悬臂梁截面A的弯矩值是2Pl。( )
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153. 一般来说静定多跨梁的计算是先计算基本部分后计算附属部分。( )
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154. 基本附属型结构的计算顺序是:先计算附属部分后计算基本部分。()
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155. 静定多跨梁中基本部分、附属部分的划分与杆件的刚度绝对值有关。( )
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156. 静定多跨梁中基本部分、附属部分的划分与杆件的刚度有关。( )
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157. 基本附属型结构力的传递顺序是:从附属部分到基本部分。()
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158. 图示多跨静定梁仅FD段有内力。( )
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159. 桁架结构中的杆件内力只有轴力。()
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160. 桁架结构在结点荷载作用下,杆内只有剪力。()
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161. 某荷载作用下桁架可能存在零杆,它不受内力,因此在实际结构中可以将其去掉。()
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162. 实际桁架结构的杆件只有轴力产生。( )
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163. 图示桁架结构中不包括支座链杆,有5个杆件轴力为0。( )
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164. 图示桁架结构中不包括支座链杆,有4个杆件轴力为0。( )
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165. 图示桁架结构中有3个杆件轴力为0。( )
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166. 截面法求桁架内力时,所截取的隔离体可以包含两个或两个以上的结点。( )
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167. 图示梁AB在所示荷载作用下A截面的剪力值为( )
A.
B.
C.
D. 0
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168. 图示简支梁中间截面的弯矩为( )
A.
B.
C.
D.
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169. 图示简支梁中间截面的剪力为( )
A.
B.
C.
D.
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170. 图示简支梁可动铰支座右截面的剪力为( C )
A.
B.
C.
D.
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171. 图示悬臂梁中间截面的弯矩为( )
A.
B.
C.
D.
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172. 图示结构A截面的弯矩为( )
A. ,上侧受拉
B. ,下侧受拉
C. ,上侧受拉
D. ,下侧受拉
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173. 受弯杆件截面内力有( )
A. 弯矩
B. 剪力
C. 轴力
D. A、B、C
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174. 图示结构AB杆件A截面的剪力等于( )
A. 0
B. FP
C. -FP
D. 2FP
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175. 图示结构AB杆件A截面的弯矩等于( )
A. 0
B. 上侧受拉
C. 下侧受拉
D. 下侧受拉
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176. 图示多跨静定梁在竖向荷载作用下的基本部分是( )
A. BC部分
B. BCD部分
C. CDE部分
D. DE部分
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177. 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。( )
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178. 2.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。( )
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179. 3.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两点的相对角位移。( )
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180. 4.支座移动时静定结构发生的是刚体位移。( )
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181. 5.在温度变化或支座位移因素作用下,静定结构有内力产生。 ( )
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182. 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。
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183. 静定结构的内力与材料的性质无关。
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184. 静定结构的内力与刚度有关。
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185. 用平衡条件能求出全部内力的结构是静定结构。
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186. 在温度变化或支座位移因素作用下,静定结构有内力产生。
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187. 静定结构由于温度变化可以产生内力。
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188. 在温度变化与支座位移因素作用下,静定结构有内力和位移产生。
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189. 温度变化时静定结构中的杆件截面发生变形。
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190. 温度变化时静定结构中的杆件截面发生变形并产生内力。
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191. 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 两点的相对竖向线位移。
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192. 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梁铰 B 两侧截面的相对转角。
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193. 依据静力平衡条件可对静定结构进行受力分析,这样的分析结果是唯一正确的结果。
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194. 根据静力平衡条件对静定结构进行受力分析结果不一定是唯一正确的结果。
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195. 支座移动时静定结构发生的是刚体位移。
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196. 当结构中某个杆件的EI为无穷大时,其含义是这个杆件无弯曲变形。
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197. 当结构中某个杆件的EA为无穷大时,其含义是这个杆件无轴向变形。
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198. 静定结构的内力和反力与杆件横截面的几何尺寸有关。
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199. 1.求图示梁铰B两侧截面的相对转角时,其虚设力状态应取图( )
A.
B.
C.
D.
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200. 2.静定结构由于支座位移,将( )。
A. 发生变形和位移
B. 发生变形和位移
C. 生变形,但不产生位移
D. 不发生变形,但产生位移
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201. 3.静定结构产生内力的原因是( )
A. 荷载作用
B. 支座位移
C. 温度变化
D. 制造误差
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202. 4.结构位移计算公式是利用什么推导的( )
A. 功的互等定理
B. 虚位移原理
C. 虚功原理
D. 反力互等定理
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203. 5.图乘法的使用条件为( ))
A. MP及图中至少有一图是由直线组成
B. 杆件EI为常量
C. 杆件为直杆
D. 同时满足以上条件
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204. 求图示梁铰B左侧截面的转角时,其虚设力状态应取图( )
A.
B.
C.
D.
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205. 结构位移计算时虚设力状态中的荷载可以是( )
A. 任意值(除0外)
B. 1
C. 正数
D. 负数
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206. 求图示结构AB两点的相对线位移,虚设力状态为图( )
A.
B.
C.
D.
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207. 静定结构产生内力的原因是( )
A. 荷载作用
B. 支座位移
C. 温度变化
D. 制造误差
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208. 静定结构产生变形的原因( )
A. 荷载作用和温度变化
B. 支座位移
C. 制造误差
D. 以上四种原因
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209. 静定结构产生位移的原因是( )
A. 荷载作用与温度变化
B. 支座位移
C. 制造误差
D. 以上四种原因
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210. 静定结构由于温度变化,( )
A. 发生变形和位移
B. 不发生变形和位移
C. 不发生变形,但产生位移
D. 发生变形,但不产生位移
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211. 静定结构由于温度变化( )
A. 只产生内力
B. 只发生位移
C. 只发生变形
D. 既发生位移,又发生变形
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212. 静定结构由于支座位移,将( )
A. 发生变形和位移
B. 不发生变形和位移
C. 发生变形,但不产生位移
D. 不发生变形,但产生位移
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213. 1.图示结构的超静定次数是n=3。 ( )
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214. 2.超静定结构的力法基本结构是唯一的。( )
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215. 3.超静定结构由于支座位移可以产生内力。 ( )
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216. 4.图a为一对称结构作用对称荷载,利用对称性简化的半边结构如图b所示。( )
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217. 5. 图(a)对称结构利用对称性可简化为图(b)来计算。( ) (a) (b)
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218. 对称结构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。
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219. 图a为一对称结构作用对称荷载,利用对称性时简化的半边结构如图b所示。
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220. 图a为一对称结构,利用对称性时简化的半边结构如图b所示。
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221. 图(a)对称结构受对称荷载作用,利用对称性可简化为图(b)来计算。
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222. 力法典型方程中的系数项表示基本结构在荷载作用下产生的沿方向的位移。
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223. 用力法解超静定结构时,选取的基本结构是唯一的。
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224. 用力法解超静定结构时,基本结构是唯一的。
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225. 力法计算超静定结构时,可选的基本结构是唯一的。
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226. 超静定结构的力法基本结构不是唯一的。
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227. 力法典型方程的等号右端项不一定为0。
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228. 力法典型方程是根据平衡条件得到的。
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229. 同一结构选不同的力法基本体系,所得到的力法方程代表的位移条件不相同。
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230. 图示结构的超静定次数是n=3。
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231. 图示结构的超静定次数是n=2。
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232. 图示结构的超静定次数是n=3。
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233. 1.超静定结构产生内力的原因有( )
A. 荷载作用与温度变化
B. 支座位移
C. 制造误差
D. 以上四种原因
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234. 2.超静定结构的超静定次数等于结构中( )
A. 约束的数目
B. 多余约束的数目
C. 结点数
D. 杆件数
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235. 3.用力法求解图示结构时,基本未知量的个数是( )
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
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236. 4. 超静定结构在荷载作用下产生的内力与刚度( )
A. 无关
B. 相对值有关
C. 绝对值有关
D. 相对值绝对值都有关
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237. 5. 力法典型方程是根据以下哪个条件得到的( )
A. 结构的平衡条件
B. 结构的物理条件
C. 多余约束处的位移协调条件
D. 同时满足A、B两个条件
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238. 6.图示对称结构杆件EI为常量,利用对称性简化后的一半结构为()
A.
B.
C.
D.
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239. 7.力法典型方程中的系数 代表基本结构在( )
A. 作用下产生的 方向的位移
B. 作用下产生的 方向的位移
C. 作用下产生的方向的位移
D. 作用下产生的 方向的位移
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240. 8. 用力法计算超静定结构时,其基本未知量为( )
A. 杆端弯矩
B. 结点角位移
C. 结点线位移
D. 多余未知力
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241. 9.力法典型方程中的系数项 表示基本结构在( )
A. 荷载作用下产生的 方向的位移
B. 荷载作用下产生的 方向的位移
C. 作用下产生的沿荷载作用方向的位移
D. 荷载作用下产生的沿荷载作用方向的位移
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242. 10.用力法求解图示结构时,基本未知量的个数是( )
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
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243. 对称结构在反对称荷载作用下( )
A. 弯矩图正对称
B. 轴力图正对称
C. 剪力图正对称
D. 剪力图反对称
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244. 对称结构在反对称荷载作用下,内力图中( )
A. 剪力图反对称
B. 弯矩图反对称
C. 弯矩图正对称
D. 轴力图正对称
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245. 对称结构在正对称荷载作用下,内力图中( )
A. 轴力图反对称
B. 剪力图反对称
C. 弯矩图反对称
D. 剪力图正对称
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246. 对称结构作用正对称荷载时,对称轴穿过的截面( )
A. 只有轴力
B. 只有剪力
C. 只有弯矩
D. 既有轴力又有弯矩
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247. 图示对称结构EI = 常数,对称轴穿过的截面C内力应满足( )
A.
B.
C.
D.
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248. 图示对称结构作用反对称荷载,EI = 常数,对称轴穿过的AB杆件内力满足( )
A.
B.
C.
D.
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249. 图示对称结构作用反对称荷载,杆件EI为常量,利用对称性简化后的一半结构为( )
A.
B.
C.
D.
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250. 力法的基本体系是( )
A. 一组单跨度超静定梁
B. 瞬变体系
C. 可变体系
D. 几何不变体系
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251. 力法典型方程是( )
A. 结构的物理方程
B. 多余约束处的位移协调条件
C. 力的平衡条件
D. A、B两个条件
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252. 用力法计算图示结构时,不能作为基本结构的是( )
A.
B.
C.
D.
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253. 超静定结构的超静定次数等于结构中( )
A. 约束的数目
B. 多余约束的数目
C. 结点数
D. 杆件数
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254. 超静定结构的超静定次数等于结构中( )
A. 刚结点数
B. 独立的结点角位移数
C. 独立的结点线位移数
D. 多余约束的数目
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255. 图示超静定结构的超静定次数是( )
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
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256. 图示结构的超静定次数为 ( )
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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257. 1.用位移法解超静定结构时,附加刚臂上的反力矩是利用结点平衡求得的。( )
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258. 2.位移法的基本结构不是唯一的。( )
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259. 3.位移法的基本结构是超静定结构。()
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260. 4.图a为一对称结构作用对称荷载,利用对称性简化的半边结构如图b所示。() (a) (b)
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261. 5.位移法典型方程中的自由项是外因作用下附加约束上的反力。( )
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262. 图示结构用位移法计算的基本未知量是3。
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263. 图示结构用位移法求解,基本未知量的数目是2。
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264. 位移法的基本未知量与超静定次数有关。
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265. 位移法的基本结构是一组单跨超静定梁。
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266. 超静定结构的位移法基本结构是唯一的。
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267. 位移法典型方程中的主系数恒为正值,副系数恒为负值。
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268. 超静定结构由于支座位移可以产生内力。
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269. 支座移动时静定结构发生的是刚体位移。
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270. 超静定结构的内力状态与刚度有关。
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271. 图示(a)、(b)两个结构中,A端的支反力完全相同。
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272. 超静定结构的内力与材料的性质无关。
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273. 超静定结构由于温度变化可以产生内力。
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274. 由于支座位移,超静定结构产生的内力与刚度的绝对值有关。
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275. 1.图示超静定结构独立结点角位移的个数是( )
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
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276. 2.用位移法计算超静定结构,其基本未知量的数目等于()
A. 超静定次数
B. 刚结点数目
C. 线位移数目
D. 独立的结点位移数目
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277. 3.用位移法计算图示各结构,基本未知量是两个的结构为( )。
A.
B.
C.
D.
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278. 4.位移法典型方程的物理意义是( )
A. 附加约束上的平衡方程
B. 附加约束上的位移条件
C. 外力与内力的关系
D. 反力互等定理
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279. 5.力法典型方程是根据以下哪个条件得到的( )。
A. 结构的平衡条件
B. 结构的物理条件
C. 多余约束处的位移协调条件
D. 同时满足A、B两个条件
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280. 6.用位移法求解图示结构时,基本未知量的个数是( )。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
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281. 图示超静定结构独立结点角位移的个数是( )
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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282. 图示超静定结构独立结点角位移的个数是( )
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
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283. 图示超静定结构独立结点位移的个数是( )
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
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284. 用位移法计算图示各结构,基本未知量是两个的结构为( )
A.
B.
C.
D.
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285. 用位移法计算超静定刚架时,独立的结点角位移数等于( )
A. 铰结点数
B. 多余约束数
C. 刚结点数
D. 不确定
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286. 用位移法解超静定结构其基本未知量的数目( )
A. 与结构所受的作用有关
B. 与多余约束的数目有关
C. 与结点数有关
D. 与杆件数有关
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287. 用位移法计算超静定结构时,基本未知量的数目等于( )
A. 多余约束数
B. 刚结点数
C. 铰结点数
D. 独立的结点位移数
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288. 用位移法计算结构时,规定正的杆端弯矩是( )
A. 绕杆端顺时针转动
B. 绕结点顺时针转动
C. 绕杆端逆时针转动
D. 使梁的下侧受拉
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289. 用位移法求解图示结构时,基本未知量的个数是( )
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
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290. 超静定结构产生内力的原因有( )
A. 荷载作用与温度变化
B. 支座位移
C. 制造误差
D. 以上四种原因
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291. 超静定结构在荷载作用下产生的内力与刚度( )
A. 无关
B. 相对值有关
C. 绝对值有关
D. 相对值绝对值都有关
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292. 超静定结构产生内力的原因有( )
A. 荷载作用
B. 支座位移
C. 温度变化
D. 以上原因都可以
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293. 1.用力矩分配法计算结构时,汇交于每一结点各杆端分配系数总和为1,则表明分配系数的计算无错误。
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294. 2.在力矩分配法中,当远端为定向支座时,其传递系数为1。
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295. 3.当AB杆件刚度系数 时,杆件的B端为定向支座。
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296. 4.用力矩分配法计算结构时,结点各杆端力矩分配系数与该杆端的转动刚度成正比。
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297. 5.力矩分配法适用于所有超静定结构的计算。
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298. 用力矩分配法计算结构时,汇交于每一结点各杆端分配系数总是小于1,所以计算结果是收敛的。
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299. 在力矩分配法中,结点各杆端分配系数之和恒等于1。
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300. 在力矩分配法中,同一结点各杆端分配系数之和恒等于1。
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301. 在多结点结构的力矩分配法计算中,可以同时放松所有不相邻的结点以加速收敛速度。
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302. 在力矩分配法中,当远端为固定支座时,其传递系数为1。
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303. 当AB杆件刚度系数时,杆件的B端为固定支座。
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304. 力矩分配法只能计算连续梁。
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305. 力矩分配法只适用于连续梁的计算。
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306. 力矩分配法适用于连续梁和有侧移刚架。
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307. 用力矩分配法计算结构时,传递系数与该杆件的远端支承条件有关。
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308. 1.用力矩分配法计算时,结点的不平衡力矩等于( )
A. 固端弯矩
B. 传递弯矩
C. 分配弯矩
D. 附加刚臂中的约束反力矩
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309. 2.一般情况下结点的不平衡力矩等于( )
A. 固端弯矩
B. 传递弯矩
C. 分配弯矩
D. 附加刚臂中的约束反力矩
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310. 3.图示结构杆件BC的B端转动刚度 为( )
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
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311. 4.用力矩分配法计算结构得到一个收敛的结果,是因为( )
A. 分配系数小于1
B. 传递系数绝对值小于1
C. 结点上有外力矩作用
D. A和B同时满足
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312. 5.与杆件的传递弯矩有关的是( )
A. 分配弯矩
B. 传递系数
C. 分配系数
D. 结点位移
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313. 与杆件的分配弯矩有关的是( )。
A. 结点位移
B. 传递系数
C. 分配系数
D. A+B
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314. 在力矩分配法中传递系数C与( )。
A. 荷载
B. 线刚度i
C. 近端支承
D. 远端支承
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315. 图示结构杆件BA的B端转动刚度为( )。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
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316. 在力矩分配法中,当远端为铰支座时,其传递系数为( )。
A. 0.5
B. 1
C. 0
D. -1
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317. 1.静定结构的支座反力、内力的影响线,均由一段或数段直线所组成。
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318. 2.用静力法作影响线,影响线方程中的变量代表截面位置的横坐标。
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319. 3.图示结构C截面弯矩影响线在C处的竖标为ab/l。
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320. 4.简支梁跨中C截面弯矩影响线的物理意义是荷载P=1作用在截面C的弯矩图形。
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321. 5.图示简支梁支座反力FyB的影响线是正确的。
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322. 图示结构A截面弯矩影响线在A处的竖标为l。
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323. 影响线的横坐标是移动的单位荷载的位置。
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324. 图示结构FyD影响线的AC段纵标为零。
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325. 图示结构ME影响线的AC段纵标为零。
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326. 静定结构弯矩影响线是由直线段组成的。
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327. 图示结构A截面剪力影响线在B处的纵坐标为1。
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328. 图示结构A截面剪力影响线在B处的竖标为0。
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329. 图示结构A截面弯矩影响线在A处的竖标为l。
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330. 静定结构剪力影响线是由直线段组成的。
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331. 影响线的横坐标是指定截面的某一量值。
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332. 1.结构某一截面某一内力影响线将( )而改变。
A. 随实际荷载
B. 不随实际荷载
C. 因坐标系的不同选择
D. 随实际荷载数值
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333. 2.用机动法作静定结构内力影响线的理论基础是( )。
A. 变形体虚力原理
B. 刚体虚力原理
C. 刚体虚位移原理
D. 功的互等定理
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334. 3.悬臂梁截面K剪力影响线的某一截面竖标表示 ( )
A. F=1作用在该截面时,悬臂梁上的最大剪力值
B. F=1作用在该截面时,该截面的剪力值
C. 该截面剪力的最大值
D. 以上说法都不对
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335. 4.图示结构MK 、FQK的影响线在B处的值为 ( )
A. 0,0
B. 2m,1
C. 4m,1
D. 4m,0
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336. 5.据影响线的定义,图示悬臂梁C截面的弯矩影响线在C点的纵坐标为( )。
A. 0
B. -3m
C. -2m
D. -1m
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337. 6.简支梁的剪力影响线为两条( )
A. 相交直线
B. 平行直线
C. 折线
D. 抛物线
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338. 7.机动法作静定梁影响线的假设有 ( )
A. 杆件为刚性杆
B. 杆件为弹性杆
C. 杆件为塑性杆
D. 杆件为弹塑性杆
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339. 8.由主从结构的受力特点可知:附属部分的内力(反力)影响线在基本部分上( )
A. 全为零
B. 全为正
C. 全为负
D. 可正可负
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340. 简支梁的剪力影响线为两条( )。
A. 相交直线
B. 平行直线
C. 折线
D. 抛物线
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341. 机动法作静定梁影响线的原理是( )。
A. 位移互等原理
B. 虚位移原理
C. 反力互等原理
D. 虚力原理
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342. 影响线的横坐标是( )。
A. 固定荷载的位置
B. 单位移动荷载的位置
C. 移动荷载的位置
D. 截面的位置
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343. 静定结构内力与反力影响线的形状特征是( )。
A. 曲线段组成
B. 直线段组成
C. 直线曲线混合
D. 变形体虚位移图
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344. 绘制影响线采用的是( )。
A. 实际荷载
B. 单位移动荷载
C. 移动荷载
D. 单位荷载
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345. 机动法作静定梁影响线的假设为( )。
A. 杆件为链杆
B. 杆件为刚性杆
C. 杆件为弹性杆
D. 杆件为受弯杆
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346. 根据影响线的定义,图示悬臂梁A截面的剪力影响线在B点的纵坐标为( )。
A. -4
B. 1
C. 4
D. -1
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347. 根据影响线的定义,图示悬臂梁A截面的弯矩影响线在B点的纵坐标为( )。
A. 3
B. 0
C. 1
D. -3
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348. 根据影响线的定义,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( )。
A. 0
B. -4m
C. -1m
D. 4m
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349. 根据影响线的定义,图示悬臂梁A截面的剪力影响线在B点的纵坐标为( )。
A. 1
B. 0
C. -4
D. -1
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350. 简支梁A支座竖向反力FyA影响线纵坐标yK的物理意义是( )。
A. A支座竖向反力
B. P=1在截面K的位置
C. P=1在截面A的位置
D. A、B同时满足
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351. 图示梁中FyA的影响线为( )。
A.
B.
C.
D.
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352. 影响线的纵坐标是( )。
A. 固定荷载的数值
B. 指定截面的某一量值
C. 移动荷载的数值
D. 不同截面的某一量值
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353. 1.在结构动力计算中,两质点的振动体系,其振动自由度一定为2。
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354. 2.弱阻尼自由振动是一个衰减振动。
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355. 3.由于弱阻尼,结构的自由振动不会衰减。
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356. 4.结构的自振频率与结构中某杆件的刚度无关。
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357. 5.反映结构动力特性的参数是振动质点的振幅。
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358. 结构的自振频率与结构中某杆件的刚度有关。
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359. 结构的自振频率与干扰力无关。
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360. 一般情况下,振动体系的振动自由度与超静定次数无关。
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361. 反映结构动力特性的参数是振动质点的数目。
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362. 反映结构动力特性的参数是振动质点的自振频率。
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363. 在结构动力计算中,1个质点的振动体系,其振动自由度一定为1。
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364. 在结构动力计算中,振动体系的振动自由度等于质点的数目。
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365. 在结构动力计算中,三质点的振动体系,其振动自由度一定为3。
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366. 在结构动力计算中,3个质点的振动体系,其振动自由度不一定为3。
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367. 在结构动力计算中,振动体系的质点数目与振动自由度不一定相等。
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368. 1.在图示结构中,为使体系自振频率增大,可以( )
A. 增大
B. 增大m
C. 增大EI
D. 增大l
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369. 2.图示振动体系的自由度数目为( )
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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370. 3.在动力计算中,体系自由度数N与质点个数M ( )
A. 总是相等
B. N总是大于M
C. M总是大于N
D. 不确定
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371. 4.反映结构动力特性的重要物理参数是( )
A. 初相角
B. 初位移
C. 自振频率
D. 振幅
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372. 5.不考虑杆件的轴向变形,下图所示体系的振动自由度为( )
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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373. 不考虑杆件的轴向变形,竖向杆件的EI=常数。下图所示体系的振动自由度为( )。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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374. 图示结构中,除横梁外,各杆件EI =ꝏ常数。质量集中在横梁上,不考虑杆件的轴向变形,则体系振动的自由度数为( )。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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375. 图示结构中,除横梁外,各杆件EI =ꝏ常数。不考虑杆件的轴向变形,则体系振动的自由度数为( )。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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376. 在图示结构中,为使体系自振频率增大,可以( )。
A. 增大m
B. 增大P
C. 增大l
D. 增大EI
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377. 图示a、b两体系的EI相同,其自振频率与的关系为( )。
A.
B. 不确定
C.
D.
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378. 图示a、b两体系的自振频率与的关系为( )。
A.
B. 不确定
C.
D.
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379. 在图示结构中,使体系自振频率减小,可以( )。
A. 减小FP
B. 减小m
C. 减小EI
D. 减小l
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380. 在图示结构中,为使体系自振频率减小,可以( )。
A. 增大P
B. 减小m
C. 增大EI
D. 增大l
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381. 图示结构中,使体系自振频率减小,可以( )。
A. 减小FP
B. 减小m
C. 减小EI
D. 减小l
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382. 在图示结构中,使体系自振频率增大,可以( )。
A. 增大m
B. 增大P
C. 增大l
D. 增大EI
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383. 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。( )
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384. 图示结构的超静定次数是n=3。( )
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385. 超静定结构的力法基本结构是唯一的。( )
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386. 依据静力平衡条件可对静定结构进行受力分析,这样的分析结果是唯一正确的结果。( )
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387. 静定多跨梁中基本部分、附属部分的划分与所承受的荷载无关。( )
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388. 用力矩分配法计算结构时,汇交于每一结点各杆端分配系数总和为1,则表明分配系数的计算无错误。( )
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389. 超静定结构由于支座位移可以产生内力。( )
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390. 在结构动力计算中,两质点的振动体系,其振动自由度一定为2。( )
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391. 图示结构A截面弯矩影响线在A处的竖标为l。( )
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392. 在桁架结构中,杆件内力不是只有轴力。( )
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393. 根据影响线的定义,图示悬臂梁A截面的剪力影响线在B点的纵坐标为 ( ) 。
A. 1
B. -4
C. 4
D. -1
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394. 图示超静定结构独立结点角位移的个数是( )。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
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395. 静定结构产生内力的原因有( )。
A. 荷载作用
B. 支座位移
C. 温度变化
D. 制造误差
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396. 超静定结构产生内力的原因有( )。
A. 荷载作用与温度变化
B. 支座位移
C. 制造误差
D. 以上四种原因
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397. 结构位移计算公式利用什么原理推导的( )。
A. 位移互等原理
B. 虚位移原理
C. 虚功原理
D. 反力互等原理
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398. 机动法作静定梁影响线的理论依据是( )。
A. 虚力原理
B. 虚位移原理
C. 位移互等定理
D. 叠加原理
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399. 在图示结构中,为使体系自振频率增大,可以( )。
A. 增大
B. 增大m
C. 增大EI
D. 增大l
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400. 图示简支梁中间截面的弯矩为( )。
A.
B.
C.
D.
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401. 一般情况下结点的不平衡力矩等于( )。
A. 固端弯矩
B. 传递弯矩
C. 分配弯矩
D. 附加刚臂中的约束反力矩
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402. 超静定结构的超静定次数等于结构中( )。
A. 约束的数
B. 多余约束的数目
C. 结点数
D. 杆件数
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403. 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。( )
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404. 图示结构用位移法求解,基本未知量的数目是2。( )
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405. 力法典型方程是根据平衡条件得到的。( )
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406. 对称结构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。( )
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407. 静定结构的内力与材料的性质无关。( )
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408. 用力矩分配法计算结构时,汇交于每一结点各杆端分配系数总是小于1,所以计算结果是收敛的。( )
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409. 超静定结构的内力与材料的性质无关。( )
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410. 在结构动力计算中,振动体系的振动自由度等于质点的数目。( )
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411. 图示结构A截面剪力影响线在B处的竖标为1。( )
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412. 计算受弯杆件时不考虑其轴向变形,则杆件轴力为0。( )
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413. 根据影响线的定义,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( )。
A. 0
B. -4m
C. 4m
D. -1m
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414. 图示超静定结构独立结点角位移的个数是( )。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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415. 静定结构由于温度变化( )。
A. 只产生内力
B. 只发生位移
C. 只发生变形
D. 既发生位移,又发生变形
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416. 超静定结构产生内力的原因( )。
A. 荷载作用
B. 支座位移
C. 温度变化
D. 以上原因都可以
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417. 结构位移计算时虚设力状态中的荷载可以是( )。
A. 任意值(除0外)
B. 1
C. 正数
D. 负数
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418. 图示结构中,使体系自振频率减小,可以( )。
A. 减小
B. 减小m
C. 减小EI
D. 减小l
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419. 图示悬臂梁中间截面的弯矩为( )。
A.
B.
C.
D.
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420. 用力法计算图示结构时,不能作为基本结构的是图( )。
A.
B.
C.
D.
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421. 用位移法计算超静定结构,其基本未知量的数目等于( )。
A. 超静定次数
B. 刚结点数目
C. 线位移数目
D. 独立的结点位移数目
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