Ответы на тесты по предмету Сопротивление материалов (6178 вопросов)

В сечении 1-1 имеют место внутренние силовые факторы…

В сечении 1-1 имеют место внутренние силовые факторы…

В сечении 1-1 имеют место внутренние силовые факторы…

В сечении 1-1 имеют место внутренние силовые факторы…

В сечении 1-1 имеют место внутренние силовые факторы…

В сечении 1-1 имеют место внутренние силовые факторы…

В сечении 1-1 имеют место внутренние силовые факторы…

В сечении 1-1 имеют место внутренние силовые факторы…

В сечении 1-1 имеют место внутренние силовые факторы…

В сечении 1-1 имеют место внутренние силовые факторы…

В сечении 1-1 имеют место внутренние силовые факторы…

Эпюра нормальных напряжений в сечении I – I имеет вид…

Эпюра касательных напряжений в сечении I – I имеет вид…

Максимальные нормальные напряжения действуют в точках…

10, 3, 8, 5
8, 5
9, 4
1, 2, 7, 6
Максимальные касательные напряжения действуют в точке…

3
1
4
2
Нормальные напряжения при плоском изгибе определяются по формуле…

Касательные напряжения при плоском поперечном изгибе определяются по формуле…

Правильные направления нормальных напряжений в точках 1, 2 сечения С - С имеют вид…

Правильные направления касательных напряжений в поперечном сечении С-С имеют вид…

Если правую часть стержня отбросить, то в точке 1 сечения С-С следует показать напряжения…

Если правую часть стержня отбросить, то в точке 1 сечения С-С следует показать напряжения…

При отбрасывании левой части стержня, в точке 1 сечения С-С будут действовать напряжения…

В точке 1 поперечного сечения А-А балки...

действуют нормальное  и касательное  напряжения
нет напряжений
действует касательное напряжение
действует нормальное напряжение
В точке 1 поперечного сечения А-А балки...

действует касательное напряжение
действует нормальное напряжение
действуют нормальное  и касательное  напряжения
нет напряжений
В точке 1 поперечного  сечения А-А балки...

нет напряжений
действует нормальное напряжение
действуют нормальное  и касательное  напряжения
действует касательное напряжение
В точке 1 поперечного  сечения А-А балки...

действуют нормальное  и касательное  напряжения
действует касательное напряжение
нет напряжений
действует нормальное напряжение
В точке 1 поперечного  сечения А-А балки...

действует нормальное напряжение
действует касательное напряжение
действуют нормальное  и касательное  напряжения
нет напряжений
В точке 1 поперечного  сечения А-А балки...


действуют нормальное  и касательное  напряжения
действует нормальное напряжение
действует касательное напряжение
нет напряжений
В точке 1 поперечного  сечения А-А балки...

действуют нормальное  и касательное  напряжения
нет напряжений
действует касательное напряжение
действует нормальное напряжение
В точке 1 поперечного  сечения А-А балки...

действует нормальное напряжение
нет напряжений
действует касательное напряжение
действуют нормальное  и касательное  напряжения
В точке 1 поперечного  сечения А-А балки...

действует нормальное напряжение
действуют нормальное  и касательное  напряжения
действует касательное напряжение
нет напряжений
В точке 1 поперечного  сечения А-А балки...

нет напряжений
действуют нормальное  и касательное  напряжения
действует касательное напряжение
действует нормальное напряжение
В точке 1 поперечного  сечения А-А балки...

нет напряжений
действует касательное напряжение
действует нормальное напряжение
действуют нормальное  и касательное  напряжения
– угол поворота, v – прогиб. Сечение 1-1 имеет перемещения…

v
нет перемещений
и v
– угол поворота, v – прогиб. Сечение 1-1 имеет перемещения…

нет перемещений
v и
v
– угол поворота, v – прогиб. Сечение 1-1 имеет перемещения…

и v
нет перемещений
v
– угол поворота, v – прогиб. Сечение 1-1 имеет перемещения…

v
нет перемещений
и v
– угол поворота, v – прогиб. Сечение 1-1 имеет перемещения…

нет перемещений
и v
v
– угол поворота, v – прогиб. Сечение 1-1 имеет перемещения…

v
нет перемещений
и v
– угол поворота, v – прогиб. Сечение 1-1 имеет перемещения…

нет перемещений
v
и v
Максимальный прогиб возникает в сечении…

2–2
3–3
4–4
1–1
Максимальный прогиб возникает в сечении…

1–1
3–3
2–2
4–4
Максимальный угол поворота возникает в сечении…

4–4
2–2
3–3
1–1
Максимальный угол поворота возникает в сечении…

3–3
2–2
4–4
1–1
Для нагруженного стержня вид сложного сопротивления называется…

косым изгибом
изгибом с кручением
общим случаем сложного сопротивления
внецентренным сжатием
Для нагруженного стержня вид сложного сопротивления называется…

внецентренным сжатием
общим случаем сложного сопротивления
изгибом с кручением
косым изгибом
Для нагруженного стержня вид сложного сопротивления называется…

общим случаем сложного сопротивления
внецентренным сжатие
косым изгибом
изгибом с кручением
Для нагруженного стержня вид сложного сопротивления называется…

общим случаем сложного сопротивления
косым изгибом
изгибом с кручением
внецентренным растяжением
Для нагруженного стержня вид сложного сопротивления называется…

косым изгибом
внецентренным сжатием
общим случем сложного сопротивления
изгибом с кручением
Для нагруженного стержня вид сложного сопротивления называется…

общим случем сложного сопротивления
косым изгибом
изгибом с кручением
внецентренным сжатием
Для нагруженного стержня вид сложного сопротивления называется…

косым изгибом
внецентренным сжатием
изгибом с кручением
общим случаем сложного сопротивления
Для нагруженного стержня вид сложного сопротивления называется…

внецентренным сжатием
общим случаем сложного сопротивления
косым изгибом
изгибом с кручением
Для нагруженного стержня вид сложного сопротивления называется…

изгибом с кручением
внецентренным сжатием
общим случаем сложного сопротивления
косым изгибом
Для нагруженного стержня вид сложного сопротивления называется…

внецентренным сжатием
косым изгибом
изгибом с кручением
общим случаем сложного сопротивления
Для нагруженного стержня вид сложного сопротивления называется…

косым изгибом
изгибом с кручением
внецентренным сжатием
общим случаем сложного сопротивления
На схеме, изображенной на рисунке, наиболее опасной точкой является...

точка 3
точка 2
точка 1
точка 4
На схеме, изображенной на рисунке, наиболее опасной точкой является...

точка 4
точка 3
точка 1
точка 2
На схеме, изображенной на рисунке, наиболее опасной точкой является...

точка 2
точка 1
точка 4
точка 3
На схеме, изображенной на рисунке, наиболее опасной точкой является...

точка 3
точка 4
точка 2
точка 1
В сечении А–А нейтральной осью является линия…

совпадающей с осью Х
1-1
2-2
3-3
Нейтральной осью поперечного сечения является линия…

совпадающей с осью У
1-1
совпадающей с осью Х
2-2
Нейтральной осью поперечного сечения является линия…

3-3
2-2
4-4
1-1
Опасными точками в сечении А–А являются точки…

3 и 4
1 и 3
1 и 2
2 и 4
В сечении А-А наиболее опасными являются точки...

2 и 4
1 и 3
1 и 2
3 и 4
В сечении А-А наиболее опасными являются точки...

2 и 4
1 и 4
2 и 3
1 и 3
Нейтральной осью поперечного сечения является линия…

совпадающей с осью Х
1-1
совпадающей с осью У
2-2
Эпюра изгибающего момента имеет вид…

2
1
4
3
В поперечном сечении стержня, изображенного на рисунке, действуют внутренние силовые факторы…

N и My
Mz и Qy
Mz и Mкр
N и Mz
Если силы лежат в вертикальной плоскости симметрии стержня, тогда правильными направлениями продольной силы N и изгибающего момента Mz в поперечном сечении будут направления…

Продольная сила N и изгибающие моменты My и Mz в опасном сечении балки соответственно равны…

Вид напряженного состояния в точке С – …

Линейное напряженное состояние (растяжение)
Плоское напряженное состояние
Объемное напряженное состояние
Линейное напряженное состояние (сжатие)
Максимальное нормальное напряжение действует…

в точке 4
в точке 2
в точке 1
в точке 3
Нормальное напряжение в точке С, определяемое по формуле , равно…

Условие прочности для стержня, изображенного на рисунке, имеет вид…

Пусть заданы  – допускаемое напряжение, А – площадь поперечного сечения и  –  осевой момент сопротивления. Тогда из расчета на прочность, при использовании формулы , допускаемая нагрузка имеет вид…

Условие прочности для стержня имеет вид…

Условие прочности для стержня, изображенного на рисунке, имеет вид…

Изгибающие и крутящий моменты в защемлении равны…

Опасными точками являются точки…

B и D
B и C
A и D
А и С
Опасными точками являются точки…

D и С
А и С
А и В
B и D
Напряженное состояние, возникающее в точке С, имеет вид…

Напряженное состояние, возникающее в точке С, имеет вид…

Условие прочности для опасной точки с использованием формулы для эквивалентного напряжения  имеет вид…

Пусть заданы  – допускаемое напряжение,  – осевой момент сопротивления и длина стержня L. Тогда величина силы F из условия прочности  будет удовлетворять неравенству…

Пусть заданы  – допускаемое напряжение,  – осевой момент сопротивления и величина силы F. Тогда длина стержня L из условия прочности  будет удовлетворять неравенству…

Напряженное состояние в точке D имеет вид…

Для определения перемещений при растяжении (сжатии) применяется интеграл…

Для определения перемещений при кручении применяется интеграл…

Для определения перемещений при плоском изгибе применяется интеграл…

При нагружении стержня получены эпюры изгибающих моментов от внешних сил  и от единичной силы , приведенные на рисунке. Результат вычисления интеграла  по способу Верещагина имеет вид…

При нагружении стержня получены эпюры изгибающих моментов от внешних сил  и от единичной силы , приведенные на рисунке. Результат вычисления интеграла  по способу Верещагина имеет вид…

При нагружении стержня получены эпюры изгибающих моментов от внешних сил  и от единичной силы , приведенные на рисунке. Результат вычисления интеграла  по способу Верещагина имеет вид…

При нагружении стержня получены эпюры изгибающих моментов от внешних сил  и от единичной силы , приведенные на рисунке. Результат вычисления интеграла  по способу Верещагина имеет вид…

При нагружении стержня получены эпюры изгибающих моментов от внешних сил  и от единичной силы , приведенные на рисунке. Результат вычисления интеграла  по способу Верещагина имеет вид…

При нагружении стержня получены эпюры изгибающих моментов от внешних сил  и от единичной силы , приведенные на рисунке. Результат вычисления интеграла  по способу Верещагина имеет вид…

При нагружении стержня получены эпюры изгибающих моментов от внешних сил  и от единичной силы , приведенные на рисунке. Результат вычисления интеграла  по способу Верещагина имеет вид…

При нагружении стержня получены эпюры изгибающих моментов от внешних сил  и от единичной силы , приведенные на рисунке. Результат вычисления интеграла  по способу Верещагина имеет вид…

Степень статистической неопределимости балки, изображенной на рисунке,  равна …

4
5
1
2
Степень статической неопределимости рамы, изображенной на рисунке, равна…

3
4
2
6
Статически неопределимая система изображена на рисунке …