如图所示结构,B点处的支座反力RB为(  )。A.RB=qlB.RB=1.25qlC.RB=0.75qlD.RB=1.5ql

如图所示结构,B点处的支座反力RB为(  )。

A.RB=ql
B.RB=1.25ql
C.RB=0.75ql
D.RB=1.5ql

参考解析

解析:该结构为对称结构,荷载为对称荷载,可简化为半结构如图1。可得B点两侧剪力(顺时针为正)分别为-5ql/8(左)和5ql/8(右),所以B点的支座反力为5ql/8+5ql/8=1.25ql。

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某自治系统采用RIP协议,若该自治系统内的路由器RA收到其邻居路由器RB的距离矢量中包含信息netl,16,则可能得出的结论是 (24) 。 A.RB可以经过RA到达netl,跳数为l7 B.RB可以到达netl,跳数为l6 C.RA可以经过RB到达netl,跳数为l7 D.RA不能经过RB到达netl

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梁受力如下图所示,支座反力正确的是( )(假设支座反力以向上为正)。A.RA=2kN,RB=-26kNB.RA=-2kN,RB=26kNC.RA=-3kN,RB=27kND.RA=-3kN,RB=-27kN

将HXD2型电力机车制动缸隔离塞门()切换置隔离状态即可切除制动缸。 A.RB(IS)CF1(转向架1)B.RB(IS)CF2(转向架2)C.RB(IS)CF3(转向架3)D.RB(IS)CF4(转向架4)

平面钢架受力如图所示,已知F=50kN,忽略钢架自重,求钢架A、D处的支座反力。

图示梁中支座A的反力(向上为正)RA=ql/2。()此题为判断题(对,错)。

图示结构A支座反力偶的力偶矩MA为(下侧受拉为正): A.-ql2/2/2B.ql2/2C.ql2D. 2ql2

如图所示的结构中,B支座发生支座移动,D点水平位移(向右为正)为(  )。

如图所示梁中,ME和B支座竖向反力VB应为(  )。

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图所示结构中,支座A的水平反力H影响线在与C点相对应的竖标为(  )。

如图所示,(a)、(b)三铰拱的支座(  )。 A、竖向反力相同,水平反力不同 B、竖向反力不同,水平反力相同 C、竖向反力相同,水平反力相同 D、竖向反力不同,水平反力不同

图示结构A支座反力偶的力偶矩MA为(下侧受拉为正): A.-ql2/2/2 B.ql2/2 C.ql2 D. 2ql2

图示结构,杆DE为刚性杆,当支座E下沉时,支座C的反力为:

简支梁受荷载如图所示,在支座A处的约束反力为(  )。

某简支梁AB受载荷如图所示,现分别用RA、RB表示支座A、B处的约束反力,则他们的关系为( )。A.RAB.RA>RBC.RA=RBD.条件不足,无法比较

A.AB段下侧受拉,AC段右侧受拉B.C.支座B的竖向反力为0.5qL,方向向上D.BD段不受弯矩作用

关于Rb,说法正确的是( )A.内生性Rb起源于视网膜外层,易造成视网膜脱离B.外生性Rb起源于视网膜内层C.Rb主要起源于神经元,同时伴有光感受器细胞分化D.Rb基因属于致癌基因E.眼底见黄白色隆起肿块,表面无血管分布

以下四个结构的支座反力RB,最大的是:( )A.B.C.D.

()允许结构在支承点处横方向上自由移动,支反力的作用方向是在接触点处公共法线上,并指向试验结构。A、活动球铰支座B、滚动铰支座C、固定支座D、定向支座

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