Тесты ИМI - 360
..doc$![]()
$![]()
$![]()
$$$288. Жесткостью бруса при растяжении и сжатии называется
$$ЕА
$GA
$EР
$GJ
$$$289. Закон Гука при растяжении и сжатии определяется формулой
$$
$
![]()
$
![]()
$
![]()
$$$290.
Пределом
пропорциональности
называется
$$ наибольшее напряжение, до которого деформации растут пропорционально нагрузке, т.е. справедлив закон Гука
$ наибольшее напряжение, до которого деформации практически остаются упругими
$ такое напряжение, при котором в образце появляется заметное удлинение без увеличения нагрузки
$ условное напряжение, равное отношению максимальной силы, которую выдерживают образец, к первоначальной площади его поперечного сечения
$$$291.
Пределом
упругости
называется
$$ наибольшее напряжение, до которого деформации практически остаются упругими
$ какое напряжение, при котором в образце появляется заметное удлинение без увеличения нагрузки
$ условное напряжение, равное отношению максимальной силы, которую выдерживают образец, к первоначальной площади его поперечного сечения
$ временное сопротивление образца, разрушающегося без образования шейки
$$$292.
Пределом
текучести
называется
$$ такое напряжение, при котором в образце появляется заметное удлинение без увеличения нагрузки
$ наибольшее напряжение, до которого деформации практически остаются упругими
$ наибольшее напряжение, до которого деформации растут пропорционально нагрузке, т.е. справедлив закон Гука
$ условное напряжение, равное отношению максимальной силы, которую выдерживают образец, к первоначальной площади его поперечного сечения
$$$293. Статические моменты сечений:
$$
![]()
$
![]()
$![]()
$![]()
$$$294.
Пределом
прочности
называется
$$ временное сопротивление образца, разрушающегося без образования шейки
$ наибольшее напряжение, до которого деформации практически остаются упругими
$ такое напряжение, при котором в образце появляется заметное удлинение без увеличения нагрузки
$ наибольшее напряжение, до которого деформации растут пропорционально нагрузке, т.е. справедлив закон Гука
$$$295. В жесткой заделке возникают:
$$ опорный момент, вертикальная и горизонтальная силы
$ изгибающий момент
$ изгибающий момент и вертикальная сила
$ одна реакция вдоль опоры
$$$296. Элементы балки при нагрузке, расположенной перпендикулярно оси, рассчитываются на:
$$ изгиб
$ растяжение-сжатие
$ кручение
$ сдвиг
$$$297. Если на участок конструкции действует сосредоточенная сила, то эпюра моментов меняется по…
$$ прямой наклонной линии
$ прямой линии, параллельной оси
$ синусоиде
$ вообще отсутствует
$$$298. Жесткость поперечного сечения элемента при изгибе
$$ ЕJ
$ ЕА
$ GA
$ EF
$$$299. При действии на статически определимую балку внешней нагрузки, перпендикулярной к ее оси, в сечениях элементов в общем случае возникают:
$$ изгибающий момент, поперечная сила
$ изгибающий момент
$ поперечная сила
$ изгибающий момент, поперечная и продольная силы
$$$300. Если на участок конструкции действует сосредоточенная сила, то эпюра поперечных сил меняется по…
$$ прямой линии, перпендикулярной оси
$ прямой наклонной линий
$ квадратной параболе
$ синусоиде
$$$301. При расчете балок используется:
$$ метод сечений
$ диаграмма Максвелла-Кремоны
$ метод вырезания узлов
$ метод проекций
$$$302. В шарнирно-неподвижной опоре возникают:
$$ вертикальная и горизонтальная силы
$ изгибающий момент и горизонтальная сила
$ изгибающий момент
$ изгибающий момент и вертикальная сила
$$$303. Если на участок конструкции действует распределенная нагрузка, то эпюра поперечных сил меняется по…
$$ прямой наклонной линии
$ прямой линии, перпендикулярной оси
$ квадратной параболе
$ синусоиде
$$$304. При расчете ферм аналитическим способом используется
$$ метод сечений, метод моментной точки, метод вырезания узлов, метод проекций
$ только метод моментной точки
$ только метод проекций
$ только метод вырезания узлов
$$$305. Метод моментной точки используется при расчете
$$ плоских ферм
$ многопролетных балок
$ трехшарнирных рам
$ неразрезных балок
$$$306. В шарнирно-подвижной опоре возникают:
$$ одна реакция вдоль опоры
$ изгибающий момент и горизонтальная сила
$ вертикальная и горизонтальная силы
$ изгибающий момент и вертикальная сила
$$$307. Элементы фермы рассчитываются на:
$$ растяжение-сжатие
$ изгиб
$ кручение
$ сдвиг
$$$308. Какое из написанных выражений определяет формулу коэффициента Пуассона?
$$
$
![]()
$
![]()
$
![]()
$$$309. Укажите на характеристике материала участок или точку, где справедлив закон Гука.

$$ОА;
$ СД;
$ EF;
$ ВС;
$$$310. Написать зависимость между продольной силой N в поперечном сечении растянутого (сжатого) стержня и нормальным напряжением.

$$![]()
$![]()
$![]()
$![]()
$$$311. Напряжение в какой точке характеристики материала соответствует пределу текучести?

$$ С;
$ А;
$ В;
$ Е;
$$$312. Напряжение в какой точке характеристики материала соответствует пределу прочности.

$$ D
$ А
$ В
$ С
$$$313. Какой отрезок соответствует остаточной деформации в точке G?

$$ OF
$ OH
$ FH
$ ОА
$$$314. Написать условие прочности при растяжении-сжатии.
$$![]()
$![]()
$![]()
$![]()
$$$315. Укажите математическое выражение закона Гука при растяжении (сжатии).
$$
![]()
$
![]()
$
![]()
$
![]()
$$$316. Какие напряжения возникают в поперечном сечении стержня, показанного на рисунке?

$$ растягивающее нормальное напряжение;
$ касательное напряжение;
$ нормальное и касательное напряжения;
$ сжимающее нормальное напряжение;
$$$317. Какие внутренние силовые факторы возникают при поперечном изгибе
$$![]()
$![]()
$![]()
$
$$$318. Какие внутренние силовые факторы возникают при чистом изгибе
$$
;
$
;
$
;
$
;
$$$319. Формула осевого момента сопротивления для круглого сечения имеет вид
$$
;
$
$![]()
$
$$$320. Формула осевого момента сопротивления для прямоугольного сечения имеет вид
$$
;
$
;
$
;
$
;
$$$321. Как записывается условие прочности при изгибе по нормальным напряжениям
$$![]()
$![]()
$![]()
$![]()
$$$322. По какой формуле при изгибе, определяются нормальные напряжения в точке К?

$$![]()
$![]()
$
$
$$$323. Чему равно нормальное напряжение на нейтральной линии сечения при изгибе?
$$![]()
$![]()
$![]()
$![]()
$$$324. Дифференциальная зависимость между изгибающим моментом и поперечной силой при изгибе определяется по формуле
$$
![]()
$
![]()
$
$
$$$325. Дифференциальная зависимость между поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки при изгибе определяется по формуле
$$
![]()
$
![]()
$
$
$$$326. Найти максимальный изгибающий момент (по модулю)
.
$$ 30 кНм;
$ 105 кНм;
$ 2 кНм;
$ 60 кНм;
$$$327. По какой формуле вычисляется максимальное касательное напряжение при поперечном изгибе балки прямоугольного сечения
$$
;
$
;
$
;
$
.
$$$328. По какой формуле вычисляется максимальное касательное напряжение при поперечном изгибе балки круглого сечения?
$$![]()
$![]()
$![]()
$![]()
$$$329. Какая из приведенных формул называется формулой Журавского?
$$
![]()
$

$
![]()
$
![]()
$$$330. Найти максимальную поперечную силу (по модулю)
.
$$
![]()
$
![]()
$
![]()
$
![]()
$$$331. Найти максимальный изгибающий момент (по модулю)

$$
![]()
$
![]()
$
![]()
$
![]()
$$$332. Найти максимальный изгибающий момент (по модулю)

$$ 3 кН м;
$ 10 кН м;
$ 23 кН м;
$ 1 кН м.
$$$333.Найти максимальный изгибающий момент (по модулю)

$$ 1,5 кНм;
$ 12 кНм;
$ 8 кНм;
$ 20 кНм;
$$$334. Найти максимальный изгибающий момент (по модулю)

$$ 3 кНм;
$ 25 кНм;
$ 15кНм;
$ 1 кНм;
$$$335. Найти максимальный изгибающий момент (по модулю)

$$ 5 кНм;
$ 41 кНм;
$ 35 кНм;
$ 1 кНм;
$$$336.Найти максимальный изгибающий момент (по модулю)

$$ 5 кНм;
$ 21 кНм;
$ 39 кНм;
$ 43 кНм;
$$$337. Вид напряженно-деформированного состояния, при котором в поперечном сечении конструкции возникает только продольное усилие называют
$$ растяжением (сжатием)
$ поперечным изгибом
$ чистым сдвигом
$ чистым изгибом
$$$338. Вид напряженно-деформированного состояния, при котором в поперечном сечении конструкции возникают поперечные силы и изгибающие моменты называют
$$ поперечный изгиб
$ чистый изгиб
$ косой изгиб
$ пространственный изгиб
$$$339. Вид напряженно-деформированного состояния, при котором в поперечном сечении конструкции возникают только изгибающие моменты, называют
$$ чистый изгиб
$ пространственный изгиб
$ сдвиг
$ косой изгиб
$$$340.
F=10кН;
А=5см2;
l=0,5м.
Чему равно
в МПа?

$$ 10;
$ 0;
$ 20;
$ 5;
$$$341.
F=20кН;
А=2см2;
l=
0,5м. Чему равно
в
МПа?

$$ 50;
$ 0;
$ 20;
$ 10;
$$$342.
F=120кН;
А=6см2;
l=0,5м
Чему равно
в МПа?

$$100;
$400;
$120;
$720;
$$$343.
F=15кН;
А=2,5см2;
l=0,5м.
Чему равно
в МПа?

$$ 30;
$ 15;
$ 37,5;
$ 25;
$$$344.
F=60
кН; А=4 см2;
l=0,5м.
Чему равно
в МПа?

$$ 75;
$ 4;
$ 7,5;
$ 240;
$$$345. l=0,5м;F=10кН. Чему равна величина наибольшей продольной силы в кН?

$$ 60;
$ 20;
$ 30;
$ 50;
$$$346. l =1,25м; F=5кН. Чему равна величина наименьшей продольной силы в кН?

$$ 0;
$ 5;
$ 35;
$ 5.
$$$347. Чему равно нормальное напряжение в МПа в поперечном сечении стержня растянутого силой F=12кН, если площадь поперечного сечения А=3см2 ?

$$
![]()
$
![]()
$
![]()
$
![]()
$$$348. Укажите эпюру внутренних сил, возникающих в стержне.

$$
$
$

$

$$$349. Какая из показанных характеристик соответствует хрупкому материалу?

$$ е;
$ в;
$ d;
$ а.
$$$350. Как запишется условие устойчивости сжатого стержня при продольном изгибе?
$$![]()
$
![]()
$
![]()
$
![]()
$$$351.
Чему равняется
для стержня с одним заделанным и другим
свободным концом при продольном изгибе?
$$![]()
$![]()
$
$![]()
$$$352. Как запишется формула Ясинского при продольном изгибе для стали?
$$![]()
$![]()
$![]()
$![]()
$$$353.
Чему равняется
для стержня с одним заделанным и другим
шарнирно закрепленным концом при
продольном изгибе?
$$
$
![]()
$
![]()
$
![]()
$$$354.
Чему равняется
для стержня с заделанными концами при
продольном изгибе?
$$
![]()
$
![]()
$
![]()
$
![]()
$$$355.
Определить гибкость стержня с шарнирно
закрепленными концами, если его длина
![]()
и
![]()
$$ 216
$ 203
$ 358
$ 167
$$$356.
Чему равняется
для стержня с шарнирно опертыми концами
при продольном изгибе?
$$![]()
$![]()
$![]()
$![]()
$$$357. Укажите формулу Эйлера при продольном изгибе.
$$![]()
$
$![]()
$![]()
$$$358. По какой формуле вычисляется гибкость стержня при продольном изгибе?
$$
![]()
$
![]()
$
![]()
$
![]()
$$$359. В каком порядке расположены участки и характерные точки диаграммы растяжения образца из малоуглеродистой стали: если а) предел упругости; б) предел пропорциональности; в) упрочнения; г) площадка текучести; д) упругой деформации; е) сужение образца; ж) временное сопротивление; з) разрыв:
$$ багдвез
$ абгдвез
$ гдавбез
$ давбегз
$$$360. По какому правилу строится эпюра изгибающих моментов при изгибе?
$$ на растянутых волокнах
$ на сжатых волокнах
$ со стороны положительного направления момента
$ со стороны отрицательного направления момента
