Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тесты.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
06.06.2015
Размер:
624.64 Кб
Скачать
  1. Тензор деформации связывает ….

    1. Дифференциально малые элементы смещения в твёрдом теле до и после его деформации

    2. дифференциально малый элемент сечения тела с действующей на него силой

    3. Силу, действующую на тело, с его деформацией

    4. Размеры твёрдого тела до и после его деформации

  1. Ранг тензора напряжения равен ….

    1. 2

    2. 3

    3. 4

    4. 3х3

  1. Тензор напряжения представляется матрицей размерности ….

    1. 2х2

    2. 3х3

    3. 3

    4. 2

  1. В случае одномерного линейно напряжённого состояния число ненулевых собственных значений тензора напряжения равно ….

    1. 2

    2. 1

    3. 3

    4. 6

  1. В случае двуосного напряжённого состояния число различных ненулевых собственных значений тензора напряжения равно ….

    1. 2

    2. 1

    3. 3

    4. 6

  1. В случае гидростатического давления число различных собственных значений тензора напряжения равно ….

    1. 1

    2. 2

    3. 3

    4. 6

  1. В случае чистой сдвиговой деформации число различных собственных значений тензора напряжения равно ….

    1. 1

    2. 2

    3. 6

    4. 3

  1. Деформацию кручения можно классифицировать как ....

    1. неоднородную деформацию сдвига

    2. неоднородную деформацию растяжения/сжатия

    3. однородную деформацию сдвига

    4. однородную деформацию растяжения/сжатия

  1. Деформацию изгиба можно классифицировать как ....

    1. неоднородную деформацию сдвига

    2. неоднородную деформацию растяжения/сжатия

    3. однородную деформацию сдвига

    4. однородную деформацию растяжения/сжатия

  1. В общем случае объёмно напряжённого состояния, тензор напряжения имеет … собственных значения.

    1. три одинаковых ненулевых

    2. три различных

    3. три различных ненулевых

    4. шесть различных

  1. Коэффициент объёмного теплового расширения К связан с собственными значениями тензора теплового расширения α1, α2 и α3 соотношением ….

    1. К=α1α2α3

    2. К=α1α2α3-1

    3. К=α123

    4. К= α1α2α3/(α123)

  1. Ранг тензора упругой податливости равен ….

    1. 4

    2. 2

    3. 3

    4. 3х3

  1. Ранг тензора жёсткости равен ….

    1. 2

    2. 3

    3. 3х3

    4. 4

  1. Общее число компонентов тензора упругой податливости равно ….

    1. 9

    2. 81

    3. 27

    4. 36

  1. Тензор жёсткости можно представить матрицей размерности ….

    1. 6х6

    2. 3х3

    3. 2

    4. 4

  1. Число независимых компонент тензора упругой податливости …. Указать несколько правильных ответов.

    1. зависит от симметрии кристалла

    2. не зависит от тензора напряжения

    3. не зависит от симметрии кристалла

    4. зависит от тензора напряжения

  1. Модуль Юнга – это коэффициент пропорциональности между ….

    1. приложенной силой и напряжением

    2. приложенной силой и деформацией тела

    3. нормальным напряжением и относительной деформацией тела

    4. тангенциальным напряжением и тангенсом угла сдвиговой деформации тела

  1. Модуль Юнга измеряется в ….

    1. паскалях, Па

    2. Ньютон-метрах квадратных, н·м2

    3. ньютонах

    4. паскалях на метр квадратный, Па/м2

  1. Модуль Юнга зависит от …. Указать несколько правильных ответов.

    1. формы тела

    2. приложенной силы

    3. вещества

    4. параметров состояния тела (температура, давление)