两端铰支压杆失稳时杆的曲线是()。A、二次曲线B、余弦曲线C、三次曲线D、正弦曲线

两端铰支压杆失稳时杆的曲线是()。

  • A、二次曲线
  • B、余弦曲线
  • C、三次曲线
  • D、正弦曲线

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对一中柔度压杆,其柔度λ与其临界应力δcr之间是()变化的。 A、二次曲线B、线性C、恒值

两端铰支理想细长压杆在临界轴力作用下失稳时,其挠曲线为半波正弦曲线。() 此题为判断题(对,错)。

图示两端较支压杆的截面为矩形,当其失稳时:

图示两端铰支压杆的截面为矩形,当其失稳时: A.临界压力Pcr=π2EI∥ι^2,挠曲线位于xy面内B.临界压力Pcr=π2EI∥ι^2,挠曲线位于xy面内C.临界压力Pcr=π2EI∥ι^2,挠曲线位于xy面内D.临界压力Pcr=π2EI∥ι^2,挠曲线位于xz面内

图示两端铰支压杆的截面为矩形,当其失稳时:A.临界压力Pcr=π2EIy/l2,挠曲线位于xy面内B.临界压力Pcr=π2EIz/l2,挠曲线位于xz面内C.临界压力Pcr=π2EIz/l2,挠曲线位于xy面内D.临界压力Pcr=π2EIz/l2,挠曲线位于xz面内

推导弯曲正应力公式时做了平面假设,由此假设得出结论线应变沿截面高度( )。A、均匀分布B、线性分布C、二次曲线分布D、正弦曲线分布

图示两端铰支压杆的截面为矩形,当其失稳时:

关于压杆稳定的说法,错误的是( )。A.材料弹性模量小则更易失稳B.压杆的截面小则更易失稳C.压杆的长度小则更易失稳D.两端铰接杆比两端固定杆更易失稳

下列模型()要求最小。A直线趋势模型;B二次曲线模型;C三次曲线模型;D指数曲线模型;E龚伯兹曲线模型;

全抗继电器的动作特性为()。A、1条正弦曲线B、1条正切曲线C、1个圆D、1条余弦曲线

两端铰支的细长压杆的杆长计算系数是()。A、0.5B、0.7C、1D、2

两端固定时的压杆临界力大于两端铰支时的临界力。

往复瞬时流量是按()规律变化。A、余弦曲线B、正弦曲线C、正均曲线D、水平直线

曲线趋势延伸预测用的方程式主要有()?A、一次曲线法B、三次曲线法C、二次曲线法D、指数曲线法

可以描述直线、二次曲线与自由曲线的表达方式是()A、二次曲线B、Bezier曲线C、B样条曲线D、NURBS曲线

在同步发电机自动并车中,脉动电压(频差电压)的波形为()A、正弦曲线B、余弦曲线C、压差曲线的包络线D、压差曲线

下列关于细长压杆各类支持方式的压杆的临界应力计算正确的是()A、一端自由,一端固定B、两端铰支C、一端铰支,一端固定D、两端固定

当岩体破碎不考虑弹性抗力时,作用于衬砌的地基反力的分布规律近似为()。A、正弦曲线。B、余弦曲线。C、正切曲线。D、正割曲线。

时基电路是在采用示波管显示波形时产生()的电路。A、扫描线B、时基线C、正弦曲线D、余弦曲线

在工业上应用的交流电,一般按()的规律变化A、正弦弧线;B、余弦曲线;C、正弦曲线。

多选题曲线趋势延伸预测用的方程式主要有()?A一次曲线法B三次曲线法C二次曲线法D指数曲线法

单选题道路中线在平面上的投影,称为平面线形。直线、圆曲线和()成为道路平面线形三要素。A缓和曲线B正弦曲线C抛物线D余弦曲线

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单选题两端铰支的细长压杆的杆长计算系数是()。A0.5B0.7C1D2

单选题船舶纵向硬铁P力产生的自差曲线是一条随磁航向变化的()。A正弦曲线B余弦曲线C正切曲线D螺旋曲线

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