力法方程是沿基本未知量方向的:A.力的平衡方程;B.位移为零方程;C.位移协调方程;D.力的平衡及位

力法方程是沿基本未知量方向的:A.力的平衡方程;B.位移为零方程;C.位移协调方程;D.力的平衡及位移为零方程。

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静定结构的几何特征是:A.无多余的约束;B.几何不变体系;C.运动自由度等于零;D.几何不变且无多余

静定结构的几何特征是:A.无多余的约束;B.几何不变体系;C.运动自由度等于零;D.几何不变且无多余约束。

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变形体虚功原理仅适用于弹性问题,也适用于非弹性问题。(  )

变形体虚功原理仅适用于弹性问题,也适用于非弹性问题。(  )

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在位移法中,将铰接端的角位移、滑动支承端的线位移作为基本未知量:A.绝对不可;B.一定条件下可以;C

在位移法中,将铰接端的角位移、滑动支承端的线位移作为基本未知量:A.绝对不可;B.一定条件下可以;C.可以,但不必;D.必须。

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在荷载作用下,刚架和梁的位移主要由于各杆的弯曲变形引起。(  )

在荷载作用下,刚架和梁的位移主要由于各杆的弯曲变形引起。(  )

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用力法解超静定结构时,可以取超静定结构为基本体系。

用力法解超静定结构时,可以取超静定结构为基本体系。

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叠加原理用于求解静定结构时,需要满足的条件是:A.位移微小且材料是线弹性的;B.位移是微小的;C.应

叠加原理用于求解静定结构时,需要满足的条件是:A.位移微小且材料是线弹性的;B.位移是微小的;C.应变是微小的;D.材料是理想弹性的。

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在静定刚架中,只要已知杆件两端弯矩和该杆所受外力,则该杆内力分布就可完全确定。 (  )

在静定刚架中,只要已知杆件两端弯矩和该杆所受外力,则该杆内力分布就可完全确定。 (  )

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根据转角位移方程:A.已知杆端位移就一定能够确定杆端力;B.在没有刚体位移时,已知杆端位移才能确定杆

根据转角位移方程:A.已知杆端位移就一定能够确定杆端力;B.在没有刚体位移时,已知杆端位移才能确定杆端力;C.已知杆端力就可以确定杆端位移;D.即使已知刚体位移

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力法只能用于线性变形体系。

力法只能用于线性变形体系。

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静定结构受外界因素影响均产生内力。大小与杆件截面尺寸无关。  (  )

静定结构受外界因素影响均产生内力。大小与杆件截面尺寸无关。  (  )

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位移法中的固端弯矩是当其基本未知量为零时由外界因素所产生的杆端弯矩。  (  )

位移法中的固端弯矩是当其基本未知量为零时由外界因素所产生的杆端弯矩。  (  )

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静定结构在支座移动时,会产生:A.内力;B.应力;C.刚体位移;D.变形。

静定结构在支座移动时,会产生:A.内力;B.应力;C.刚体位移;D.变形。

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用图乘法可求得各种结构在荷载作用下的位移。(  )

用图乘法可求得各种结构在荷载作用下的位移。(  )

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在推导转角位移方程时,考虑了下列变形的影响:A.弯曲变形;B.弯曲与剪切变形;C.弯曲与轴向变形;D

在推导转角位移方程时,考虑了下列变形的影响:A.弯曲变形;B.弯曲与剪切变形;C.弯曲与轴向变形;D.弯曲、剪切和轴向变形。

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若刚架中各杆均无内力,则整个刚架不存在位移。(  )

若刚架中各杆均无内力,则整个刚架不存在位移。(  )

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静定结构的全部内力及反力,只根据平衡条件求得,且解答是唯一的。  (  )

静定结构的全部内力及反力,只根据平衡条件求得,且解答是唯一的。  (  )

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.三铰拱的弯矩小于相应简支梁的弯矩是因为存在水平支座反力。  (  )

.三铰拱的弯矩小于相应简支梁的弯矩是因为存在水平支座反力。  (  )

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变形体虚功原理也适用于塑性材料结构与刚体体系。(  )

变形体虚功原理也适用于塑性材料结构与刚体体系。(  )

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在相同的荷载和跨度下,静定多跨梁的弯距比一串简支梁的弯距要大。  (  )

在相同的荷载和跨度下,静定多跨梁的弯距比一串简支梁的弯距要大。  (  )

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当三铰拱的轴线为合理拱轴时,则顶铰位置可随意在拱轴上移动而不影响拱的内力。 (  )

当三铰拱的轴线为合理拱轴时,则顶铰位置可随意在拱轴上移动而不影响拱的内力。 (  )

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超静定结构中杆端弯矩只取决于杆端位移。  (  )

超静定结构中杆端弯矩只取决于杆端位移。  (  )

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在无剪力直杆中,各截面弯矩不一定相等。  (  )

在无剪力直杆中,各截面弯矩不一定相等。  (  )

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作用于静定多跨梁基本部分上的荷载在附属部分上A.绝对不产生内力;B.一般不产生内力;C.一般会产生内

作用于静定多跨梁基本部分上的荷载在附属部分上A.绝对不产生内力;B.一般不产生内力;C.一般会产生内力;D.一定会产生内力。

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荷载作用在静定多跨梁的附属部分时,基本部分一般内力不为零。  ()

荷载作用在静定多跨梁的附属部分时,基本部分一般内力不为零。  ()

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