Механика 2 (272 вопроса) (Решение → 62192)

Описание

После скачивания, Вы получите файл с ВОПРОСАМИ-ОТВЕТАМИ (272 ВОПРОСА!!!) по данному курсу.

Вопросы из Промежуточных тестов и Заключительного теста!

НИЖЕ ВЕСЬ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,КОТОРЫЕ БУДУТ В ФАЙЛЕ.

Если возникнут вопросы по предметам, обращайтесь в личные сообщения, постараюсь помочь.

Оглавление

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ИЗ ФАЙЛА: Как формулируется принцип суперпозиции?Что такое внутренние силовые факторы (ВСФ)?Какие основные методы расчета элементов конструкций вы знаете?Точка К деформируемого тела перемещается в плоскости xoy. Полное перемещение равно

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ИЗ ФАЙЛА:

Как формулируется принцип суперпозиции?

Что такое внутренние силовые факторы (ВСФ)?

Какие основные методы расчета элементов конструкций вы знаете?

Точка К деформируемого тела перемещается в плоскости xoy. Полное перемещение равно 5 мм. В направлении оси y точка переместилась на величину 3 мм. Чему равно в мм перемещение точки в направлении оси x?

Основная задача сопротивле ния материалов – это

Материал, у которого при переходе от одной точки к другой свойства в зависимости от направления изменяются по одному и тому же закону, является

Что называется устойчивостью?

В сопротивлении материалов все материалы независимо от особенностей их микроструктуры принято рассматривать как

При чистом изгибе стержня в его поперечных сечениях возникает только

Если известны углы поворота малого прямолинейного отрезка в трех координатных плоскостях то полный угол поворота определяется по формуле

Какие виды напряжений могут возникать в поперечных сечениях нагруженного элемента конструкции?

Значения полного и нормального напряжений в точке сечения соответственно равны 10 МПа и 8 МПа. Чему равно в МПа значение касательного напряжения в этой же точке сечения?

В процессе деформации точки А, В, С деформируемого тела перемещаются в плоскости xoy, а прямолинейные отрезки АВ и АС поворачиваются по часовой стрелке на угол α. Чему равна угловая деформация в точке А между направлениями АВ и АС, когда длины отрезков стремятся к нулю?

Сопротивление материалов – это наука

При сдвиге в поперечном сечении стержня возникает только

На чем основан принцип неизменности первоначальных геометрических размеров?

Угловая деформация — это

Моделью формы купола цирка является

Прогиб сечения С равен сумме прогибов, вызванных силой F и моментом М, приложенных по отдельности. Данное утверждение записано на основании принципа

В каком случае характер приложения нагрузки влияет на величину напряжения согласно принципу Сен-Венана?

Для данного вала выберите верную эпюру Mz.

Значение внутреннего крутящего момента Mz в заделке равно __ кНм.

Выберите верную эпюру Mz для данного вала.

В каких сечениях данного стержня на эпюре N будут скачки?

Максимальное по абсолютной величине значение внутреннего крутящего момента Mz равно __ кНм.

Для данного стержня выберите правильную эпюру N.

Чему равно максимальное значение продольной силы N в зоне растяжения у нагруженного стержня

Максимальное по абсолютной величине значение внутреннего крутящего момента Mz равно __ кНм.

Выберите правильную эпюру N для данного стержня.

Чему равно максимальное по абсолютной величине значение продольной силы N в зоне сжатия у нагруженного стержня?

На какое количество участков надо поделить стержень для построения эпюры N?

На каких участках эпюры N для данного стержня будут наклонные прямые?

Выберите правильную эпюру N для данного стержня.

На каких участках эпюры N для данного стержня будут прямые, параллельные базе эпюры?

Значение внутреннего крутящего момента Mz в сечении I–I вала равно __ кНм.

Выберите для данного вала верную эпюру Mz.

Максимальное по абсолютной величине значение внутреннего крутящего момента Mz равно __ кНм.

Выберите правильную эпюру N для данного стержня.

У нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение изгибающего момента М равно

У нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение внутренней поперечной силы Q равно

Для данной балки выберите верную эпюру Мх.

У нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение изгибающего момента М равно

Для данной балки выберите верную эпюру Qy.

У нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение внутренней поперечной силы Q равно

У нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение внутренней поперечной силы Q равно

У нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение изгибающего момента М равно

Для данной балки выберите верную эпюру Qy.

Для данной балки выберите верную эпюру Мх.

Для данной балки выберите верную эпюру Qy.

У нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение внутренней поперечной силы Q равно

У нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение изгибающего момента М равно

На каких участках данной балки будут параболические зависимости на эпюре Мх?

У нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение внутренней поперечной силы Q равно

Для данной балки выберите верную эпюру Мх.

У нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение внутренней поперечной силы Q равно

У нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение внутренней поперечной силы Q равно

У нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение изгибающего момента М равно

У нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение внутренней поперечной силы Q равно

Как записывается условие жесткости?

Модуль Юнга характеризует _______ материала.

При растяжении-сжатии нормальное напряжение s по высоте поперечного сечения стержня

Как записывается закон Гука?

Опасным называется сечение (участок) стержня, в котором

Как определяется относительная деформация при растяжении-сжатии?

Жесткостью сечения стержня при растяжении-сжатии является величина, равная

Расчетное напряжение при растяжении-сжатии зависит

Величина Е – это

Каким образом определяется коэффициент Пуассона?

Знак нормального напряжения s при растяжении-сжатии

Коэффициент Пуассона m характеризует

Как записывается условие прочности при растяжении-сжатии?

Как определяется абсолютная деформация при растяжении-сжатии?

Как определяется нормальное напряжение при растяжении-сжатии?

На представленной диаграмме сжатия показаны результаты испытаний четырех материалов: стали Ст3, чугуна, дерева поперек волокон и дерева вдоль волокон. Результатам испытания дерева вдоль волокон соответствует кривая под номером

На механической диаграмме закон Гука выполняется в пределах участка

На механической диаграмме упругой области соответствует участок

Древесина – материал

Большинство пластичных материалов при испытаниях на растяжение и сжатие

Характеристика прочности, отмеченная на диаграмме буквой С, называется

Материал, обладающий одинаковыми свойствами в каждой своей точке, носит название

Материал, механические характеристики которого не зависят от направления, называется

На представленной диаграмме сжатия показаны результаты испытаний четырех материалов: стали Ст3, чугуна, дерева поперек волокон и дерева вдоль волокон. Результатам испытания дерева поперек волокон соответствует кривая под номером

На представленной диаграмме сжатия показаны результаты испытаний четырех типов материалов: пластичного, хрупкого, волокнистого (поперек волокон) и волокнистого (вдоль волокон). Кривая под номером 1 соответствует материалу

Вид образца после испытаний показан на рисунке. По форме образца и характеру разрушения можно сказать, что испытание проводилось по варианту

Что относится к характеристикам упругости?

Основными видами испытаний материалов являются испытания

Модуль упругости не зависит

Коэффициент Пуассона изменяется в пределах

Общее свойство у перечисленных материалов: дерево, листовой прокат, монокристалл – называется

Характеристика прочности, отмеченная на диаграмме буквой В, носит название

Характеристика материала sв называется

Какую из перечисленных характеристик невозможно определить для пластичного материала путем испытания на сжатие?

Для хрупких материалов за опасное (предельное) напряжение принимается предел

Известны величины: E, A, l, D (см. рисунок). Зазор D полностью перекрывается, когда сила F становится равной

Чему равно минимальное напряжение, возникающее в сечениях данного стержня, если площадь всех участков одинакова и равна 2 см2?

Чему равно отношение значений продольных сил в сечениях С–С и К–К (см. рисунок)?

Площадь поперечного сечения участков CD и DE равна A, а площадь поперечного сечения участков ВС и ЕН равна 2А. Определите величину A из условия прочности, если допускаемое напряжение [σ] = 160 МПа.

Чему равно минимальное напряжение, возникающее в сечениях данного стержня, если площадь поперечного сечения участков CD и DE равна 2 см2, а участков ВС и EН равна 4 см2?

Стержень длиной l (см. рисунок) находится под действием собственного веса. Вес стержня Q, площадь поперечного сечения А, модуль упругости материала стержня Е – известны. Чему равна продольная линейная деформация в среднем сечении стержня?

Стержень нагружен тремя осевыми силами. Форма и размеры поперечного сечения на каждом участке показаны на рисунке. Определите, в поперечных сечениях каких участков (участка) действуют максимальные нормальные напряжения.

Чему равно максимальное по абсолютной величине напряжение, возникающее в сечениях данного стержня, если площадь поперечного сечения участков ВС и ЕН равна 2 см2, а участков CD и DE равна 4 см2?

Площадь поперечного сечения участков ВС и ЕН равна A, а площадь поперечного сечения участков CD и DE равна 2А. Определите величину A из условия прочности, если допускаемое напряжение [σ] = 160 МПа.

Определите, какое сечение данного стержня самое опасное, если площадь поперечного сечения участков ВС и ЕН равна 2 см2, а участков CD и DE равна 4 см2.

Определите, какое сечение данного стержня самое опасное, если площадь поперечного сечения всех участков одинакова.

Определите, какое сечение данного стержня самое опасное, если площадь поперечного сечения участков ВС, CD и EН равна 2 см2, а участка DE равна 4 см2.

Определите величину и направление перемещения сечения Е данного стержня, приняв за неподвижное сечение Н, если площадь поперечного сечения всех участков одинакова и равна 2 см2, модуль упругости первого рода E = 2 Ч 105 МПа.

Чему равно минимальное напряжение в сечениях данного стержня, если площадь поперечного сечения участков ВС и ЕН равна 2 см2, а участков CD и DE равна 4 см2?

Чему равно максимальное по абсолютной величине напряжение, возникающее в сечениях данного стержня, если площадь поперечного сечения участков ВС, CD и EН равна 2 см2, а участка DE равна 4 см2?

Определите диаметр данного стержня из условия прочности, если площадь поперечного сечения всех участков одинакова, а допускаемое напряжение [σ] = 160 МПа.

Определите величину и направление перемещения сечения C данного стержня, приняв за неподвижное сечение B, если площадь поперечного сечения участков ВС и ЕН равна 4 см2, а участков CD и DE равна 2 см2, модуль упругости первого рода E = 2 Ч 105 МПа.

Определите величину и направление перемещения сечения C данного стержня, приняв за неподвижное сечение B, если площадь поперечного сечения участков ВС и ЕН равна 2 см2, а участков CD и DE равна 4 см2, модуль упругости первого рода E = 2 Ч105 МПа.

Чему равно максимальное по абсолютной величине напряжение, возникающее в сечениях данного стержня, если площадь всех участков одинакова и равна 2 см2?

Чему равно минимальное напряжение, возникающее в сечениях данного стержня, если площадь поперечного сечения участков ВС, CD и EН равна 2 см2, а участка DE равна 4 см2?

Осевой момент инерции прямоугольного сечения указанных размеров относительно оси x равен __ см4.

Осевой момент инерции прямоугольного сечения указанных размеров относительно оси y равен __ см4.

Момент инерции данной фигуры относительно оси y1 равен

Представив данное сечение в виде прямоугольника № 1, верхнего отверстия № 2 и нижнего отверстия № 3, определите, чему равны статические моменты прямоугольника и отверстий относительно оси х.

Осевой момент инерции треугольного сечения указанных размеров относительно оси y равен __ см4.

Чему равна координата центра тяжести данного сложного сечения yС в заданной системе координат xOy?

Момент инерции Iρ данного сечения определяется по формуле

Осевой момент инерции треугольного сечения указанных размеров относительно оси x равен __ см4.

Осевой момент инерции круглого сечения указанных размеров равен __ см4.

Чему равна координата центра тяжести данного сложного сечения yС в заданной системе координат xOy?

Чему равна координата центра тяжести данного сложного сечения уС в заданной системе координат xOy?

Момент инерции данной фигуры относительно оси x1 равен

Полярный момент инерции кольцевого сечения указанных размеров равен __ см4.

Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите, чему равна величина минимально допустимого диаметра круглого сечения, если [σ] = 160 МПа.

Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов, имеющей сечение произвольной формы, определите, чему равен из условия прочности характерный размер сечения [a], если балка изготовлена из хрупкого материала с допускаемыми напряжениями и . Момент инерции сечения .

Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите, чему равна величина максимального нормального напряжения в опасных точках опасного сечения, если сечение балки – двутавр № 24 (используйте таблицы сортамента прокатной стали).

Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите, чему равна величина минимально допустимого внешнего диаметра кольцевого сечения, если a = d / D = 0,9; [σ] = 160 МПа.

Определите, чему равна величина максимального нормального напряжения в опасных точках опасного сечения для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов, если размеры сечения D = 20 см, d = 17 см.

Определите, какое сечение является наиболее опасным для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов.

Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите, чему равна величина максимального нормального напряжения в опасных точках опасного сечения, если b = 9 см.

Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов, имеющей сечение произвольной формы, определите, чему равен из условия прочности характерный размер сечения [a], если балка изготовлена из хрупкого материала с допускаемыми напряжениями и . Момент инерции сечения .

Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите, рационально ли расположено сечение или его нужно перевернуть.

Балка изготовлена из хрупкого материала с допускаемыми напряжениями [σ]р = 100 МПа и [σ]с = 200 МПа.

Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите, рационально ли расположено сечение или его нужно перевернуть.

Балка изготовлена из хрупкого материала с допускаемыми напряжениями [σ]р = 200 МПа и [σ]с = 300 МПа. Сечение расположено нерационально, его нужно перевернуть на 180º

Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите, чему равна величина максимального нормального напряжения в опасных точках опасного сечения, если d = 12 см.

Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите с помощью таблиц сортамента прокатной стали, какой номер двутавра подходит по условию прочности, если [σ] = 160 МПа.

Определите, чему равна величина максимального нормального напряжения в опасных точках опасного сечения для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов, если размеры сечения b = 5 см, h = 15 см.

Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов, имеющей сечение произвольной формы, определите, чему равен из условия прочности характерный размер сечения [a], если балка изготовлена из хрупкого материала с допускаемыми напряжениями

Для данной балки определите, чему равно минимально допустимое значение стороны прямоугольника [b], при котором выполняется условие прочности, если h / b = 3, [σ] = 160 МПа.

Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите, рационально ли расположено сечение или его нужно перевернуть.

Балка изготовлена из хрупкого материала с допускаемыми напряжениями [σ]р = 200 МПа и [σ]с = 300 МПа.

Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите, рационально ли расположено сечение или его нужно перевернуть.

Балка изготовлена из хрупкого материала с допускаемыми напряжениями [σ]р = 100 МПа и [σ]с = 200 МПа.

Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов, имеющей сечение произвольной формы, определите, чему равен из условия прочности характерный размер сечения [a], если балка изготовлена из хрупкого материала с допускаемыми напряжениями

Для данной балки определите, чему равно минимально допустимое значение стороны квадрата [b], при котором выполняется условие прочности, если [σ] = 160 МПа.

Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите, рационально ли расположено сечение или его нужно перевернуть.

Балка изготовлена из хрупкого материала с допускаемыми напряжениями [σ]р = 200 МПа и [σ]с = 300 МПа.

Чему равно вертикальное перемещение сечения L данной балки, если жесткость ее поперечного сечения EIX = 2330 кНЧм2?

Чему равно вертикальное перемещение сечения B данной балки, если жесткость ее поперечного сечения EIX = 7600 кНЧм2?

Чему равно вертикальное перемещение сечения K данной балки, если жесткость ее поперечного сечения EIX = 2330 кНЧм2?

Чему равно вертикальное перемещение сечения D данной балки, если жесткость ее поперечного сечения EIX = 2812,5 кНЧм2?

Чему равно вертикальное перемещение сечения C данной балки, если жесткость ее поперечного сечения EIX = 7600 кНЧм2?

Чему равно вертикальное перемещение сечения D данной балки, если жесткость ее поперечного сечения EIX = 7600 кНЧм2?

Чему равно вертикальное перемещение сечения B данной балки, если жесткость ее поперечного сечения EIX = 2812,5 кНЧм2?

Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.

Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.

Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.

Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.

Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.

Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.

Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.

Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.

Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.

Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.

Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.

Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.

Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, какое сечение или участок вала является наиболее опасным.

Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равно касательное напряжение в сечении 0, если d = 50 мм.

Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равен максимальный по абсолютной величине угол закручивания вала относительно жесткой заделки, если G = 8 Ч 104 МПа, d = 60 мм.

Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равно касательное напряжение в сечении жесткой заделки (сечение 0) в долях πd3.

Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равен абсолютный угол закручивания участка (0–1), если d = 50 мм, G = 8 Ч 104 МПа.

Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равно касательное напряжение на участке (0–1), если d = 45 мм.

Какое сечение или участок данного вала является наиболее опасным?

Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равно максимальное по абсолютной величине касательное напряжение вала в долях πd3.

Для данного вала определите, чему равно максимальное по абсолютной величине напряжение вала в долях параметра М, если d = 20 мм.

Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равен абсолютный угол закручивания участка (1–2), если G = 8 Ч 104 МПа, d = 60 мм.

Для данного вала определите, чему равно касательное напряжение на участке (2–3) в долях параметра М, если d = 20 мм.

Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равен абсолютный угол закручивания участка (0–1), если G = 8 Ч 104 МПа, d = 60 мм.

Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равен угол закручивания сечения 2, если за начало отсчета принять сечение 0, d = 50 мм, G = 8 Ч 104 МПа.

Для данного вала определите, чему равен угол закручивания сечения 2 относительно жесткой заделки, если d = 20 мм, G = 8 Ч 104 МПа, М = 100 НЧм.

Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равно максимальное по абсолютной величине напряжение, возникающее в сечениях вала, если d = 50 мм.

Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равно касательное напряжение на участке (1–2), если d = 50 мм.

Для данного вала определите, чему равна величина максимально допустимого параметра М, найденного из условия прочности, если d = 20 мм, [τ] = 100 МПа.

Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равен минимально допустимый диаметр вала, при котором выполняется условие прочности, если [τ] = 100 МПа.

Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равна величина минимально допустимого диаметра d, найденного из условия прочности, если [τ] = 100 МПа.

Для данного вала определите, чему равен абсолютный угол закручивания участка (0–1), если известно: d = 20 мм, G = 8 Ч 104 МПа, М = 100 НЧм.

По какой формуле в системе канонических уравнений метода сил вычисляются единичные коэффициенты (вид деформации – изгиб)?

Какой вид имеет каноническое уравнение метода сил для один раз статически неопределимой системы?

Для статически неопределимой системы наиболее рациональная основная система имеет вид

Если статически неопределимая система имеет вид: то при раскрытии ее статической неопределимости методом сил в системе канонических уравнений должно быть __ неизвестных усилий.

Каким свойством обладают коэффициенты (с одинаковыми индексами) в системе канонических уравнений метода сил?

Расположите статически неопределимые системы в порядке возрастания степени их статической неопределимости.

По какой формуле определяется свободный член системы канонических уравнений метода сил (вид деформации – изгиб)?

Расположите статически неопределимые системы в порядке возрастания степени их статической неопределимости.

Расположите статически неопределимые системы в порядке возрастания степени их статической неопределимости.

Если эквивалентная система имеет вид: то степень статической неопределимости исходной системы S =

Каким выражением определяется коэффициент системы канонических уравнений метода сил (вид деформации – растяжение-сжатие)?

Для статически неопределимой системы не может служить в качестве основной системы

Какой вид имеет математическое выражение деформационной проверки (для случая изгиба)?

Укажите систему, для которой степень статической неопределимости S = 3.

Эквивалентное напряжение в равноопасных точках (1 и 2) для стержня из пластичного материала, испытывающего сложное сопротивление, составит __ МПа (по 3-й теории прочности).

Эквивалентное напряжение в опасной точке (1) для стержня из пластичного материала, испытывающего сложное сопротивление, составит __ МПа (по 3-й теории прочности).

Эквивалентное напряжение в опасной точке (1) для стержня из пластичного материала, испытывающего сложное сопротивление, составит __ МПа (по 3-й теории прочности).

Эквивалентное напряжение в равноопасных точках (1 и 2) для стержня из пластичного материала, испытывающего сложное сопротивление, составит __ МПа (по 4-й теории прочности).

Эквивалентное напряжение в опасной точке (1) для стержня из пластичного материала, испытывающего сложное сопротивление, составит __ МПа (по 4-й теории прочности).

Эквивалентное напряжение в равноопасных точках (1 и 2) для стержня из пластичного материала, испытывающего сложное сопротивление, составит __ МПа (по 4-й теории прочности).

Эквивалентное напряжение в опасной точке (1) для стержня из пластичного материала, испытывающего сложное сопротивление, составит __ МПа (по 3-й теории прочности).

Центрально сжатый стержень кольцевого поперечного сечения с площадью 49,5 см2 и главным центральным моментом инерции 696 см4 обладает гибкостью, равной __ (добавьте число, округлив до целого).

Для центрально сжатого стержня, изготовленного из материала с характеристиками:

E = 2 · 105 МПа,

λ0 = 60, λпр = 100,

a = 320 МПа, b = 1,27 МПа, –

критическая сила равна __ кН.

Для центрально сжатого стержня, изготовленного из материала с допускаемым напряжением на сжатие 160 МПа, допускаемая сила равна __ кН.

Центрально сжатый стержень кольцевого поперечного сечения с площадью 50,27 см2 и главным центральным моментом инерции 427,3 см4 обладает гибкостью, равной __ (добавьте число, округлив до целого).

Центрально сжатый стержень кольцевого поперечного сечения с площадью 74,6 см2 и главным центральным моментом инерции 900 см4 обладает гибкостью, равной __ (добавьте число, округлив до целого).

Для центрально сжатого стержня, изготовленного из материала с допускаемым напряжением на сжатие 160 МПа, допускаемая сила равна __ кН.

Для центрально сжатого стержня, изготовленного из материала с характеристиками:

E = 2 · 105 МПа,

λ0 = 60, λпр = 100,

a = 320 МПа, b = 1,27 МПа, –

критическая сила равна __ кН.

Число, показывающее, во сколько раз приведенная длина стержня больше радиуса инерции его сечения, – это ________

Для центрально сжатого стержня, изготовленного из материала с характеристиками:

E = 2 · 105 МПа,

λ0 = 60, λпр = 100,

a = 320 МПа, b = 1,27 МПа, –

критическая сила равна __ кН.

Расположите стержни в порядке возрастания коэффициента приведения длины.

Для каких стержней коэффициент приведения длины равен 0,5?

Для центрально сжатого стержня, изготовленного из материала с допускаемым напряжением на сжатие 160 МПа, допускаемая сила равна __ кН.

Выберите среди приведенных знакопеременные циклы.

Амплитуда цикла равна 20 МПа у цикла

Выберите среди приведенных пульсационные циклы.

Выберите среди приведенных знакопостоянные циклы.

Коэффициент асимметрии равен 2 у цикла напряжений

Рабочие точки циклов, которые имеют одинаковый запас прочности по выносливости и прочности для стандартных образцов, находятся на луче №

Коэффициент асимметрии у цикла, представленного на рис. под номером 4, равен

Выберите среди приведенных симметричные циклы.

Среднее напряжение у цикла с коэффициентом асимметрии –1 равно

Амплитуда цикла, отмеченного на рисунке под номером 1, равна

На диаграмме предельных амплитуд ограничение по выносливости для изделия обозначено линией №

Рабочие точки циклов, которые имеют одинаковый запас прочности по выносливости и текучести для изделия, находятся на луче №

Если жесткость балки увеличить в два раза, то динамический прогиб при вынужденных колебаниях

Груз массой m, подвешенный на тонкой стальной проволоке длиной L, площадью поперечного сечения А, совершает продольные колебания. Если площадь поперечного сечения проволоки увеличить в два раза, то частота собственных колебаний груза

Груз массой m, подвешенный на тонкой медной проволоке длиной L, площадью поперечного сечения А совершает продольные колебания. Если груз подвесить на стальной проволоке тех же размеров (Eст = 2 ∙ 105 МПа; Eм = 1 ∙ 105 МПа), то частота собственных колебаний груза

На балке установлен электродвигатель. Наибольшее нормальное напряжение, возникающее от веса двигателя, равно 100 МПа. Наибольшее нормальное статическое напряжение в том же сечении от действия возмущающей силы работающего двигателя равно 150 МПа. Коэффициент нарастания колебаний равен двум. Максимальное напряжение в опасном сечении балки при включенном двигателе равно

Если жесткость балки увеличить в четыре раза, то амплитуда вынужденных колебаний

Частота колебания груза массой 10 кг, помещенного на балке жесткостью с = 4 кН/м, равна

На балке установлен электродвигатель. Собственная частота упругой системы равна 50 с-1. Если частота вращения ротора двигателя возрастает со 100 с-1 до 200 с-1, то амплитуда вынужденных колебаний без учета сил сопротивления

Если жесткость поперечного сечения балки уменьшить в 2,25 раза, то собственная частота колебаний балки

Если вес подвешенного на конце пружины груза уменьшить в 4 раза (при неизменной жесткости пружины), то частота собственных колебаний груза

Если жесткость балки увеличить в два раза, то амплитуда вынужденных колебаний

Если жесткость балки уменьшить в два раза, то амплитуда вынужденных колебаний

Если жесткость поперечного сечения балки уменьшить в четыре раза, то частота собственных колебаний балки __________

Если вес подвешенного на конце пружины груза уменьшить в 3 раза (при неизменной жесткости пружины), то частота собственных колебаний груза

Если статическое перемещение балки возрастет в два раза, то критическая угловая скорость двигателя, при которой наступит резонанс

Если скорость движущегося тела при горизонтальном ударе по упругой системе увеличить в четыре раза (при неизменной жесткости системы), то динамический коэффициент

На середину стальной балки длиной 2 м падает с высоты Н = 4 см груз весом G = 4 кН. Прогиб Dст середины балки от статического действия силы G равен 1 см, осевой момент сопротивления W = 40 см3. Максимальное динамическое напряжение при ударе без учета собственного веса балки равно

В каком соотношении находятся динамические напряжения для систем «а» и «б»?

На консольную балку жесткостью с = 1 кН/см падает груз массой 100 кг (g = 10 м/с2).

Высота падения груза, при которой конец консольной балки при ударе коснется неподвижной плоскости, равна

Если скорость движущегося тела при горизонтальном ударе по упругой системе уменьшить в два раза (при неизменной жесткости системы), то динамический коэффициент

На балку падает груз с высоты Н. Если высоту падения груза увеличить в два раза, то динамический коэффициент ()

В каком соотношении находятся динамические напряжения в стальном и алюминиевом стержнях ()?

У балки с каким поперечным сечением будет наименьший динамический коэффициент?

В каком соотношении находятся динамические коэффициенты при ударе по балке с поперечным сечением «а» или «б»()?

Расположите балки в порядке возрастания их динамических коэффициентов.

Если статическое перемещение упругой системы уменьшится в два раза (при неизменной скорости движущегося тела), то динамический коэффициент при горизонтальном ударе

Если статическое перемещение упругой системы увеличится в два раза (при неизменной скорости движущегося тела), то динамический коэффициент при горизонтальном ударе

Жесткость консольной балки с = 2 кН/см, а F = 8 кН. Прогиб на конце балки при внезапной поломке колонны равен

В каком соотношении находятся динамические коэффициенты для систем «а» и «б»?

У балки с каким поперечным сечением будет наибольший динамический коэффициент?

У какой балки при одной и той же скорости падения груза будет наименьший динамический коэффициент?

На балку падает груз с высоты Н. Если высоту падения груза уменьшить в два раза, то динамический коэффициент ()

Динамические напряжения для систем «а» и «б» находятся в следующем соотношении

Если статическое перемещение упругой системы увеличится в четыре раза (при неизменной скорости движущегося тела), то динамический коэффициент при горизонтальном ударе

В каком соотношении находятся динамические коэффициенты представленных схем ударного нагружения ()?

    
            Описание
            После скачивания, Вы получите файл с ВОПРОСАМИ-ОТВЕТАМИ (272 ВОПРОСА!!!) по данному курсу.Вопросы из Промежуточных тестов и Заключительного теста!НИЖЕ ВЕСЬ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,КОТОРЫЕ БУДУТ В ФАЙЛЕ.Если возникнут вопросы по предметам, обращайтесь в личные сообщения, постараюсь помочь. 
            Оглавление
            ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ИЗ ФАЙЛА: Как формулируется принцип суперпозиции?Что такое внутренние силовые факторы (ВСФ)?Какие основные методы расчета элементов конструкций вы знаете?Точка К деформируемого тела перемещается в плоскости xoy. Полное перемещение равно 5 мм. В направлении оси y точка переместилась на величину 3 мм. Чему равно в мм перемещение точки в направлении оси x?Основная задача сопротивле ния материалов – этоМатериал, у которого при переходе от одной точки к другой свойства в зависимости от направления изменяются по одному и тому же закону, являетсяЧто называется устойчивостью?В сопротивлении материалов все материалы независимо от особенностей их микроструктуры принято рассматривать какПри чистом изгибе стержня в его поперечных сечениях возникает толькоЕсли известны углы поворота малого прямолинейного отрезка в трех координатных плоскостях  то полный угол поворота определяется по формуле Какие виды напряжений могут возникать в поперечных сечениях нагруженного элемента конструкции?Значения полного и нормального напряжений в точке сечения соответственно равны 10 МПа и 8 МПа. Чему равно в МПа значение касательного напряжения в этой же точке сечения?В процессе деформации точки А, В, С деформируемого тела перемещаются в плоскости xoy, а прямолинейные отрезки АВ и АС поворачиваются по часовой стрелке на угол α. Чему равна угловая деформация в точке А между направлениями АВ и АС, когда длины отрезков стремятся к нулю?Сопротивление материалов – это наукаПри сдвиге в поперечном сечении стержня возникает толькоНа чем основан принцип неизменности первоначальных геометрических размеров?Угловая деформация — этоМоделью формы купола цирка являетсяПрогиб сечения С равен сумме прогибов, вызванных силой F и моментом М, приложенных по отдельности. Данное утверждение записано на основании принципаВ каком случае характер приложения нагрузки влияет на величину напряжения согласно принципу Сен-Венана?Для данного вала выберите верную эпюру Mz.Значение внутреннего крутящего момента Mz в заделке равно __ кНм.Выберите верную эпюру Mz для данного вала.В каких сечениях данного стержня на эпюре N будут скачки?Максимальное по абсолютной величине значение внутреннего крутящего момента Mz равно __ кНм.Для данного стержня выберите правильную эпюру N.Чему равно максимальное значение продольной силы N в зоне растяжения у нагруженного стержняМаксимальное по абсолютной величине значение внутреннего крутящего момента Mz равно __ кНм.Выберите правильную эпюру N для данного стержня.Чему равно максимальное по абсолютной величине значение продольной силы N в зоне сжатия у нагруженного стержня?На какое количество участков надо поделить стержень для построения эпюры N?На каких участках эпюры N для данного стержня будут наклонные прямые?Выберите правильную эпюру N для данного стержня.На каких участках эпюры N для данного стержня будут прямые, параллельные базе эпюры?Значение внутреннего крутящего момента Mz в сечении I–I вала равно __ кНм.Выберите для данного вала верную эпюру Mz.Максимальное по абсолютной величине значение внутреннего крутящего момента Mz равно __ кНм.Выберите правильную эпюру N для данного стержня.У нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение изгибающего момента М равноУ нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение внутренней поперечной силы Q равноДля данной балки выберите верную эпюру Мх.У нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение изгибающего момента М равноДля данной балки выберите верную эпюру Qy.У нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение внутренней поперечной силы Q равноУ нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение внутренней поперечной силы Q равноУ нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение изгибающего момента М равноДля данной балки выберите верную эпюру Qy.Для данной балки выберите верную эпюру Мх.Для данной балки выберите верную эпюру Qy.У нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение внутренней поперечной силы Q равноУ нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение изгибающего момента М равноНа каких участках данной балки будут параболические зависимости на эпюре Мх?У нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение внутренней поперечной силы Q равноДля данной балки выберите верную эпюру Мх.У нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение внутренней поперечной силы Q равноУ нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение внутренней поперечной силы Q равноУ нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение изгибающего момента М равноУ нагруженной балки максимальное по абсолютной величине значение внутренней поперечной силы Q равноКак записывается условие жесткости?Модуль Юнга характеризует _______ материала.При растяжении-сжатии нормальное напряжение s по высоте поперечного сечения стержняКак записывается закон Гука?Опасным называется сечение (участок) стержня, в которомКак определяется относительная деформация при растяжении-сжатии?Жесткостью сечения стержня при растяжении-сжатии является величина, равнаяРасчетное напряжение при растяжении-сжатии зависитВеличина Е – этоКаким образом определяется коэффициент Пуассона?Знак нормального напряжения s при растяжении-сжатииКоэффициент Пуассона m характеризуетКак записывается условие прочности при растяжении-сжатии?Как определяется абсолютная деформация при растяжении-сжатии?Как определяется нормальное напряжение при растяжении-сжатии?На представленной диаграмме сжатия показаны результаты испытаний четырех материалов: стали Ст3, чугуна, дерева поперек волокон и дерева вдоль волокон. Результатам испытания дерева вдоль волокон соответствует кривая под номеромНа механической диаграмме закон Гука выполняется в пределах участкаНа механической диаграмме упругой области соответствует участокДревесина – материалБольшинство пластичных материалов при испытаниях на растяжение и сжатиеХарактеристика прочности, отмеченная на диаграмме буквой С, называетсяМатериал, обладающий одинаковыми свойствами в каждой своей точке, носит названиеМатериал, механические характеристики которого не зависят от направления, называетсяНа представленной диаграмме сжатия показаны результаты испытаний четырех материалов: стали Ст3, чугуна, дерева поперек волокон и дерева вдоль волокон. Результатам испытания дерева поперек волокон соответствует кривая под номеромНа представленной диаграмме сжатия показаны результаты испытаний четырех типов материалов: пластичного, хрупкого, волокнистого (поперек волокон) и волокнистого (вдоль волокон). Кривая под номером 1 соответствует материалуВид образца после испытаний показан на рисунке. По форме образца и характеру разрушения можно сказать, что испытание проводилось по вариантуЧто относится к характеристикам упругости?Основными видами испытаний материалов являются испытания Модуль упругости не зависитКоэффициент Пуассона изменяется в пределахОбщее свойство у перечисленных материалов: дерево, листовой прокат, монокристалл – называетсяХарактеристика прочности, отмеченная на диаграмме буквой В, носит названиеХарактеристика материала sв называетсяКакую из перечисленных характеристик невозможно определить для пластичного материала путем испытания на сжатие?Для хрупких материалов за опасное (предельное) напряжение принимается пределИзвестны величины: E, A, l, D (см. рисунок). Зазор D полностью перекрывается, когда сила F становится равнойЧему равно минимальное напряжение, возникающее в сечениях данного стержня, если площадь всех участков одинакова и равна 2 см2?Чему равно отношение значений продольных сил в сечениях С–С и К–К (см. рисунок)?Площадь поперечного сечения участков CD и DE равна A, а площадь поперечного сечения участков ВС и ЕН равна 2А. Определите величину A из условия прочности, если допускаемое напряжение [σ] = 160 МПа.Чему равно минимальное напряжение, возникающее в сечениях данного стержня, если площадь поперечного сечения участков CD и DE равна 2 см2, а участков ВС и EН равна 4 см2?Стержень длиной l (см. рисунок) находится под действием собственного веса. Вес стержня Q, площадь поперечного сечения А, модуль упругости материала стержня Е – известны. Чему равна продольная линейная деформация в среднем сечении стержня?Стержень нагружен тремя осевыми силами. Форма и размеры поперечного сечения на каждом участке показаны на рисунке. Определите, в поперечных сечениях каких участков (участка) действуют максимальные нормальные напряжения. Чему равно максимальное по абсолютной величине напряжение, возникающее в сечениях данного стержня, если площадь поперечного сечения участков ВС и ЕН равна 2 см2, а участков CD и DE равна 4 см2?Площадь поперечного сечения участков ВС и ЕН равна A, а площадь поперечного сечения участков CD и DE равна 2А. Определите величину A из условия прочности, если допускаемое напряжение [σ] = 160 МПа.Определите, какое сечение данного стержня самое опасное, если площадь поперечного сечения участков ВС и ЕН равна 2 см2, а участков CD и DE равна 4 см2.Определите, какое сечение данного стержня самое опасное, если площадь поперечного сечения всех участков одинакова.Определите, какое сечение данного стержня самое опасное, если площадь поперечного сечения участков ВС, CD и EН равна 2 см2, а участка DE равна 4 см2.Определите величину и направление перемещения сечения Е данного стержня, приняв за неподвижное сечение Н, если площадь поперечного сечения всех участков одинакова и равна 2 см2, модуль упругости первого рода E = 2 Ч 105 МПа.Чему равно минимальное напряжение в сечениях данного стержня, если площадь поперечного сечения участков ВС и ЕН равна 2 см2, а участков CD и DE равна 4 см2?Чему равно максимальное по абсолютной величине напряжение, возникающее в сечениях данного стержня, если площадь поперечного сечения участков ВС, CD и EН равна 2 см2, а участка DE равна 4 см2?Определите диаметр данного стержня из условия прочности, если площадь поперечного сечения всех участков одинакова, а допускаемое напряжение [σ] = 160 МПа.Определите величину и направление перемещения сечения C данного стержня, приняв за неподвижное сечение B, если площадь поперечного сечения участков ВС и ЕН равна 4 см2, а участков CD и DE равна 2 см2, модуль упругости первого рода E = 2 Ч 105 МПа.Определите величину и направление перемещения сечения C данного стержня, приняв за неподвижное сечение B, если площадь поперечного сечения участков ВС и ЕН равна 2 см2, а участков CD и DE равна 4 см2, модуль упругости первого рода E = 2 Ч105 МПа.Чему равно максимальное по абсолютной величине напряжение, возникающее в сечениях данного стержня, если площадь всех участков одинакова и равна 2 см2?Чему равно минимальное напряжение, возникающее в сечениях данного стержня, если площадь поперечного сечения участков ВС, CD и EН равна 2 см2, а участка DE равна 4 см2?Осевой момент инерции прямоугольного сечения указанных размеров относительно оси x равен __ см4.Осевой момент инерции прямоугольного сечения указанных размеров относительно оси y равен __ см4.Момент инерции данной фигуры относительно оси y1 равенПредставив данное сечение в виде прямоугольника № 1, верхнего отверстия № 2 и нижнего отверстия № 3, определите, чему равны статические моменты прямоугольника и отверстий относительно оси х.Осевой момент инерции треугольного сечения указанных размеров относительно оси y равен __ см4.Чему равна координата центра тяжести данного сложного сечения yС в заданной системе координат xOy?Момент инерции Iρ данного сечения определяется по формулеОсевой момент инерции треугольного сечения указанных размеров относительно оси x равен __ см4.Осевой момент инерции круглого сечения указанных размеров равен __ см4.Чему равна координата центра тяжести данного сложного сечения yС в заданной системе координат xOy?Чему равна координата центра тяжести данного сложного сечения уС в заданной системе координат xOy?Момент инерции данной фигуры относительно оси x1 равенПолярный момент инерции кольцевого сечения указанных размеров равен __ см4.Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите, чему равна величина минимально допустимого диаметра круглого сечения, если [σ] = 160 МПа.Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов, имеющей сечение произвольной формы, определите, чему равен из условия прочности характерный размер сечения [a], если балка изготовлена из хрупкого материала с допускаемыми напряжениями и . Момент инерции сечения .Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите, чему равна величина максимального нормального напряжения в опасных точках опасного сечения, если сечение балки – двутавр № 24 (используйте таблицы сортамента прокатной стали).Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите, чему равна величина минимально допустимого внешнего диаметра кольцевого сечения, если a = d / D = 0,9; [σ] = 160 МПа.Определите, чему равна величина максимального нормального напряжения в опасных точках опасного сечения для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов, если размеры сечения D = 20 см, d = 17 см.Определите, какое сечение является наиболее опасным для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов.Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите, чему равна величина максимального нормального напряжения в опасных точках опасного сечения, если b = 9 см.Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов, имеющей сечение произвольной формы, определите, чему равен из условия прочности характерный размер сечения [a], если балка изготовлена из хрупкого материала с допускаемыми напряжениями и . Момент инерции сечения .Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите, рационально ли расположено сечение или его нужно перевернуть.Балка изготовлена из хрупкого материала с допускаемыми напряжениями [σ]р = 100 МПа и [σ]с = 200 МПа.Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите, рационально ли расположено сечение или его нужно перевернуть.Балка изготовлена из хрупкого материала с допускаемыми напряжениями [σ]р = 200 МПа и [σ]с = 300 МПа. Сечение расположено нерационально, его нужно перевернуть на 180ºДля данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите, чему равна величина максимального нормального напряжения в опасных точках опасного сечения, если d = 12 см.Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите с помощью таблиц сортамента прокатной стали, какой номер двутавра подходит по условию прочности, если [σ] = 160 МПа.Определите, чему равна величина максимального нормального напряжения в опасных точках опасного сечения для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов, если размеры сечения b = 5 см, h = 15 см.Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов, имеющей сечение произвольной формы, определите, чему равен из условия прочности характерный размер сечения [a], если балка изготовлена из хрупкого материала с допускаемыми напряжениями Для данной балки определите, чему равно минимально допустимое значение стороны прямоугольника [b], при котором выполняется условие прочности, если h / b = 3, [σ] = 160 МПа.Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите, рационально ли расположено сечение или его нужно перевернуть.Балка изготовлена из хрупкого материала с допускаемыми напряжениями [σ]р = 200 МПа и [σ]с = 300 МПа.Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите, рационально ли расположено сечение или его нужно перевернуть.Балка изготовлена из хрупкого материала с допускаемыми напряжениями [σ]р = 100 МПа и [σ]с = 200 МПа.Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов, имеющей сечение произвольной формы, определите, чему равен из условия прочности характерный размер сечения [a], если балка изготовлена из хрупкого материала с допускаемыми напряжениями Для данной балки определите, чему равно минимально допустимое значение стороны квадрата [b], при котором выполняется условие прочности, если [σ] = 160 МПа.Для данной балки с соответствующими эпюрами внутренних силовых факторов определите, рационально ли расположено сечение или его нужно перевернуть.Балка изготовлена из хрупкого материала с допускаемыми напряжениями [σ]р = 200 МПа и [σ]с = 300 МПа.Чему равно вертикальное перемещение сечения L данной балки, если жесткость ее поперечного сечения EIX = 2330 кНЧм2?Чему равно вертикальное перемещение сечения B данной балки, если жесткость ее поперечного сечения EIX = 7600 кНЧм2?Чему равно вертикальное перемещение сечения K данной балки, если жесткость ее поперечного сечения EIX = 2330 кНЧм2?Чему равно вертикальное перемещение сечения D данной балки, если жесткость ее поперечного сечения EIX = 2812,5 кНЧм2?Чему равно вертикальное перемещение сечения C данной балки, если жесткость ее поперечного сечения EIX = 7600 кНЧм2?Чему равно вертикальное перемещение сечения D данной балки, если жесткость ее поперечного сечения EIX = 7600 кНЧм2?Чему равно вертикальное перемещение сечения B данной балки, если жесткость ее поперечного сечения EIX = 2812,5 кНЧм2?Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.Для заданного случая сложного сопротивления нормальное напряжение в опасной точке равно __ МПа.Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, какое сечение или участок вала является наиболее опасным.Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равно касательное напряжение в сечении 0, если d = 50 мм.Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равен максимальный по абсолютной величине угол закручивания вала относительно жесткой заделки, если G = 8 Ч 104 МПа, d = 60 мм.Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равно касательное напряжение в сечении жесткой заделки (сечение 0) в долях πd3.Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равен абсолютный угол закручивания участка (0–1), если d = 50 мм, G = 8 Ч 104 МПа.Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равно касательное напряжение на участке (0–1), если d = 45 мм.Какое сечение или участок данного вала является наиболее опасным?Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равно максимальное по абсолютной величине касательное напряжение вала в долях πd3.Для данного вала определите, чему равно максимальное по абсолютной величине напряжение вала в долях параметра М, если d = 20 мм.Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равен абсолютный угол закручивания участка (1–2), если G = 8 Ч 104 МПа, d = 60 мм.Для данного вала определите, чему равно касательное напряжение на участке (2–3) в долях параметра М, если d = 20 мм.Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равен абсолютный угол закручивания участка (0–1), если G = 8 Ч 104 МПа, d = 60 мм.Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равен угол закручивания сечения 2, если за начало отсчета принять сечение 0, d = 50 мм, G = 8 Ч 104 МПа.Для данного вала определите, чему равен угол закручивания сечения 2 относительно жесткой заделки, если d = 20 мм, G = 8 Ч 104 МПа, М = 100 НЧм.Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равно максимальное по абсолютной величине напряжение, возникающее в сечениях вала, если d = 50 мм.Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равно касательное напряжение на участке (1–2), если d = 50 мм.Для данного вала определите, чему равна величина максимально допустимого параметра М, найденного из условия прочности, если d = 20 мм, [τ] = 100 МПа.Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равен минимально допустимый диаметр вала, при котором выполняется условие прочности, если [τ] = 100 МПа.Для данного вала постоянного поперечного сечения с соответствующей эпюрой крутящего момента определите, чему равна величина минимально допустимого диаметра d, найденного из условия прочности, если [τ] = 100 МПа.Для данного вала определите, чему равен абсолютный угол закручивания участка (0–1), если известно: d = 20 мм, G = 8 Ч 104 МПа, М = 100 НЧм.По какой формуле в системе канонических уравнений метода сил вычисляются единичные коэффициенты (вид деформации – изгиб)?Какой вид имеет каноническое уравнение метода сил для один раз статически неопределимой системы?Для статически неопределимой системы наиболее рациональная основная система имеет видЕсли статически неопределимая система имеет вид: то при раскрытии ее статической неопределимости методом сил в системе канонических уравнений должно быть __ неизвестных усилий.Каким свойством обладают коэффициенты (с одинаковыми индексами) в системе канонических уравнений метода сил?Расположите статически неопределимые системы в порядке возрастания степени их статической неопределимости.По какой формуле определяется свободный член системы канонических уравнений метода сил (вид деформации – изгиб)?Расположите статически неопределимые системы в порядке возрастания степени их статической неопределимости.Расположите статически неопределимые системы в порядке возрастания степени их статической неопределимости.Если эквивалентная система имеет вид: то степень статической неопределимости исходной системы S =Каким выражением определяется коэффициент системы канонических уравнений метода сил (вид деформации – растяжение-сжатие)?Для статически неопределимой системы не может служить в качестве основной системыКакой вид имеет математическое выражение деформационной проверки (для случая изгиба)?Укажите систему, для которой степень статической неопределимости S = 3.Эквивалентное напряжение в равноопасных точках (1 и 2) для стержня из пластичного материала, испытывающего сложное сопротивление, составит __ МПа (по 3-й теории прочности).Эквивалентное напряжение в опасной точке (1) для стержня из пластичного материала, испытывающего сложное сопротивление, составит __ МПа (по 3-й теории прочности).Эквивалентное напряжение в опасной точке (1) для стержня из пластичного материала, испытывающего сложное сопротивление, составит __ МПа (по 3-й теории прочности).Эквивалентное напряжение в равноопасных точках (1 и 2) для стержня из пластичного материала, испытывающего сложное сопротивление, составит __ МПа (по 4-й теории прочности).Эквивалентное напряжение в опасной точке (1) для стержня из пластичного материала, испытывающего сложное сопротивление, составит __ МПа (по 4-й теории прочности).Эквивалентное напряжение в равноопасных точках (1 и 2) для стержня из пластичного материала, испытывающего сложное сопротивление, составит __ МПа (по 4-й теории прочности).Эквивалентное напряжение в опасной точке (1) для стержня из пластичного материала, испытывающего сложное сопротивление, составит __ МПа (по 3-й теории прочности).Центрально сжатый стержень кольцевого поперечного сечения с площадью 49,5 см2 и главным центральным моментом инерции 696 см4 обладает гибкостью, равной __ (добавьте число, округлив до целого).Для центрально сжатого стержня, изготовленного из материала с характеристиками:E = 2 · 105 МПа,λ0 = 60, λпр = 100,a = 320 МПа, b = 1,27 МПа, –критическая сила равна __ кН.Для центрально сжатого стержня, изготовленного из материала с допускаемым напряжением на сжатие 160 МПа, допускаемая сила равна __ кН.Центрально сжатый стержень кольцевого поперечного сечения с площадью 50,27 см2 и главным центральным моментом инерции 427,3 см4 обладает гибкостью, равной __ (добавьте число, округлив до целого).Центрально сжатый стержень кольцевого поперечного сечения с площадью 74,6 см2 и главным центральным моментом инерции 900 см4 обладает гибкостью, равной __ (добавьте число, округлив до целого).Для центрально сжатого стержня, изготовленного из материала с допускаемым напряжением на сжатие 160 МПа, допускаемая сила равна __ кН.Для центрально сжатого стержня, изготовленного из материала с характеристиками:E = 2 · 105 МПа,λ0 = 60, λпр = 100,a = 320 МПа, b = 1,27 МПа, –критическая сила равна __ кН.Число, показывающее, во сколько раз приведенная длина стержня больше радиуса инерции его сечения, – это ________Для центрально сжатого стержня, изготовленного из материала с характеристиками:E = 2 · 105 МПа,λ0 = 60, λпр = 100,a = 320 МПа, b = 1,27 МПа, –критическая сила равна __ кН.Расположите стержни в порядке возрастания коэффициента приведения длины.Для каких стержней коэффициент приведения длины равен 0,5? Для центрально сжатого стержня, изготовленного из материала с допускаемым напряжением на сжатие 160 МПа, допускаемая сила равна __ кН.Выберите среди приведенных знакопеременные циклы.Амплитуда цикла равна 20 МПа у циклаВыберите среди приведенных пульсационные циклы.Выберите среди приведенных знакопостоянные циклы.Коэффициент асимметрии равен 2 у цикла напряженийРабочие точки циклов, которые имеют одинаковый запас прочности по выносливости и прочности для стандартных образцов, находятся на луче №Коэффициент асимметрии у цикла, представленного на рис. под номером 4, равенВыберите среди приведенных симметричные циклы.Среднее напряжение у цикла с коэффициентом асимметрии –1 равноАмплитуда цикла, отмеченного на рисунке под номером 1, равнаНа диаграмме предельных амплитуд ограничение по выносливости для изделия обозначено линией №Рабочие точки циклов, которые имеют одинаковый запас прочности по выносливости и текучести для изделия, находятся на луче №Если жесткость балки увеличить в два раза, то динамический прогиб при вынужденных колебанияхГруз массой m, подвешенный на тонкой стальной проволоке длиной L, площадью поперечного сечения А, совершает продольные колебания. Если площадь поперечного сечения проволоки увеличить в два раза, то частота собственных колебаний грузаГруз массой m, подвешенный на тонкой медной проволоке длиной L, площадью поперечного сечения А совершает продольные колебания. Если груз подвесить на стальной проволоке тех же размеров (Eст = 2 ∙ 105 МПа; Eм = 1 ∙ 105 МПа), то частота собственных колебаний грузаНа балке установлен электродвигатель. Наибольшее нормальное напряжение, возникающее от веса двигателя, равно 100 МПа. Наибольшее нормальное статическое напряжение в том же сечении от действия возмущающей силы работающего двигателя равно 150 МПа. Коэффициент нарастания колебаний равен двум. Максимальное напряжение в опасном сечении балки при включенном двигателе равноЕсли жесткость балки увеличить в четыре раза, то амплитуда вынужденных колебанийЧастота колебания груза массой 10 кг, помещенного на балке жесткостью с = 4 кН/м, равнаНа балке установлен электродвигатель. Собственная частота упругой системы равна 50 с-1. Если частота вращения ротора двигателя возрастает со 100 с-1 до 200 с-1, то амплитуда вынужденных колебаний без учета сил сопротивленияЕсли жесткость поперечного сечения балки уменьшить в 2,25 раза, то собственная частота колебаний балкиЕсли вес подвешенного на конце пружины груза уменьшить в 4 раза (при неизменной жесткости пружины), то частота собственных колебаний грузаЕсли жесткость балки увеличить в два раза, то амплитуда вынужденных колебанийЕсли жесткость балки уменьшить в два раза, то амплитуда вынужденных колебанийЕсли жесткость поперечного сечения балки уменьшить в четыре раза, то частота собственных колебаний балки __________Если вес подвешенного на конце пружины груза уменьшить в 3 раза (при неизменной жесткости пружины), то частота собственных колебаний грузаЕсли статическое перемещение балки возрастет в два раза, то критическая угловая скорость двигателя, при которой наступит резонансЕсли скорость движущегося тела при горизонтальном ударе по упругой системе увеличить в четыре раза (при неизменной жесткости системы), то динамический коэффициентНа середину стальной балки длиной 2 м падает с высоты Н = 4 см груз весом G = 4 кН. Прогиб Dст середины балки от статического действия силы G равен 1 см, осевой момент сопротивления W = 40 см3. Максимальное динамическое напряжение при ударе без учета собственного веса балки равноВ каком соотношении находятся динамические напряжения для систем «а» и «б»?На консольную балку жесткостью с = 1 кН/см падает груз массой 100 кг (g = 10 м/с2).Высота падения груза, при которой конец консольной балки при ударе коснется неподвижной плоскости, равнаЕсли скорость движущегося тела при горизонтальном ударе по упругой системе уменьшить в два раза (при неизменной жесткости системы), то динамический коэффициентНа балку падает груз с высоты Н. Если высоту падения груза увеличить в два раза, то динамический коэффициент ()В каком соотношении находятся динамические напряжения в стальном и алюминиевом стержнях ()?У балки с каким поперечным сечением будет наименьший динамический коэффициент?В каком соотношении находятся динамические коэффициенты при ударе по балке с поперечным сечением «а» или «б»()?Расположите балки в порядке возрастания их динамических коэффициентов.Если статическое перемещение упругой системы уменьшится в два раза (при неизменной скорости движущегося тела), то динамический коэффициент при горизонтальном удареЕсли статическое перемещение упругой системы увеличится в два раза (при неизменной скорости движущегося тела), то динамический коэффициент при горизонтальном удареЖесткость консольной балки с = 2 кН/см, а F = 8 кН. Прогиб на конце балки при внезапной поломке колонны равенВ каком соотношении находятся динамические коэффициенты для систем «а» и «б»?У балки с каким поперечным сечением будет наибольший динамический коэффициент?У какой балки при одной и той же скорости падения груза будет наименьший динамический коэффициент?На балку падает груз с высоты Н. Если высоту падения груза уменьшить в два раза, то динамический коэффициент ()Динамические напряжения для систем «а» и «б» находятся в следующем соотношенииЕсли статическое перемещение упругой системы увеличится в четыре раза (при неизменной скорости движущегося тела), то динамический коэффициент при горизонтальном удареВ каком соотношении находятся динамические коэффициенты представленных схем ударного нагружения ()?  
            
            
            Механика 2 2023 гМеханика 2 (272 вопроса)Механика 2итоговый тестМеханика 2 Итоговый тест Росдистант Сборник ответовМеханика 2 (Лабораторные работы 1,2)Механика 2. Основные положения сопротивления материалов (Промежуточный тест № 1) Механика 2 , Практические задания, Вариант 5/8/9, РОСДИСТАНТМеханика 1 Практические задания Вариант С - 5, П - 7, Г - 8 РосдистантМеханика 1, практические работы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Механика 1 Практическое задание 3 Вариант С-4,П-9, Г-9 Росдистант (ТГУ)Механика 1 Практическое задание 4 Вариант С-4 Росдистант (ТГУ)Механика 1 Промежуточный тест 1Механика 1 Росдистант Практические 1-11Механика 1 (СДО РОСДИСТАНТ)