出自:川北医学院口腔医学院

规范规定钢结构所有承重构件都必须保证硫、磷的极限含量,对焊接结构还应保证极限含量的元素是()
·铁
·碳
·锰
·硅
结构在规定时间内,在规定条件下完成预定功能的概率称为( )。
·结构立即丧失功能。
·可靠度减小。
·不失效则可靠度不变。
混凝土强度等级越高,则曲线的下降段( )。
·越平缓。
·越陡峭。
·变化不大。
对直接承受动力荷载作用的正面角焊缝其强度设计值增大系数取( )
·0
·1
·1.22
·1.5
钢结构设计中按荷载标准值计算的有()
·疲劳
·强度
·梁的钢度
·整体稳定
·局部稳定
为了确保格构式缀板柱单肢不先于整体失去稳定,规范规定不计算单肢稳定的条件是()
·λ1≤40
与轴心拉杆强度承载力有关的是()
·钢种
在分项系数表达公式中与荷载有关的分项系数有()
·γG
·γQ
·γ
·γ
·ψ
影响钢材疲劳强度的因素有()
·构造状况
和其它结构相比,属于钢结构的特点的是()
·塑性和韧性好
·具有可焊性
·耐热性能差
·具有不渗漏特性
·耐腐蚀性能差
时效硬化( )
·提高钢材的屈服强度
当 Q235 钢材与 Q345 钢手工焊接时,宜选用( )
·E43型焊条
·E50
·E55
·E50
材料脆性破坏的特点之一是( )
·变形很小
钢中含碳量越高()
·强度越高
·塑性韧性越高
·塑性越差,韧性越好
焊缝连接中最危险的缺陷是()
·裂纹
·气孔
·夹渣
·咬肉
钢材的抗剪强度与其抗拉强度之比为 ()
·0.58
·0.85
·0.90
·1.0
下列情况套箍作用不明显( )。
·长细比较大。
·间接钢筋换算截面面积大于纵筋全面面积肥的25%。
·混凝土保护层剥落。
冷作硬化可以提高钢材的()
·屈服强度
软钢从加载开始到被拉断,其应力变化过程发展阶段为( )。
·弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、破坏阶段。
·屈服阶段、强化阶段、弹性阶段、破坏阶段。
·弹性阶段、屈服阶段、破坏阶段、强化阶段。
半径为R的“无限长”均匀带电圆柱体的静电场中各点的电场强度的大小E与距轴线的距离r的关系曲线为: ( )
·A
·B
·C
·D
半径为R的均匀带电球面,若其电荷面密度为,则在距离球面R处的电场强度大小为: ( )
· .
· .
· .
· .
高斯定理( )
· 适用于任何静电场.
· 只适用于真空中的静电场.
· 只适用于具有球对称性、轴对称性和平面对称性的静电场.
· 只适用于虽然不具有C、中所述的对称性、但可以找到合适的高斯面的静电场.
根据高斯定理的数学表达式可知下述各种说法中,正确的是: ( )
· 闭合面内的电荷代数和为零时,闭合面上各点场强一定为零.
· 闭合面内的电荷代数和不为零时,闭合面上各点场强一定处处不为零.
· 闭合面内的电荷代数和为零时,闭合面上各点场强不一定处处为零.
· 闭合面上各点场强均为零时,闭合面内一定处处无电荷.
关于高斯定理的理解有下面几种说法,其中正确的是: ( )
· 如果高斯面上处处为零,则该面内必无电荷.
· 如果高斯面内无电荷,则高斯面上处处为零.
· 如果高斯面上处处不为零,则高斯面内必有电荷.
· 如果高斯面内有净电荷,则通过高斯面的电场强度通量必不为零.
如图所示,两个同心均匀带电球面,内球面半径为R1、带有电荷Q1,外球面半径为R2、带有电荷Q2,则在外球面外面、距离球心为r处的P点的场强大小E为: ( )
· .
·.
· .
· .
如图所示,两个“无限长”的、半径分别为R1和R2的共轴圆柱面,均匀带电,沿轴线方向单位长度上的所带电荷分别为,则在外圆柱面外面、距离轴线为r处的P点的电场强度大小E为:( )
· .
· .
· .
· .
A和B为两个均匀带电球体,A带电荷+q,B带电荷-q,作一与A同心的球面S为高斯面,如图所示.则 ( )
· 通过S面的电场强度通量为零,S面上各点的场强为零.
· 通过S面的电场强度通量为q / 0,S面上场强的大小为.
· 通过S面的电场强度通量为(- q) / 0,S面上场强的大小为.
· 通过S面的电场强度通量为q / 0,但S面上各点的场强不能直接由高斯定理求出.
在空间有一非均匀电场,其电场线分布如图所示.在电场中作一半径为R的闭合球面S,已知通过球面上某一面元S的电场强度通量为 ,则通过该球面其余部分的电场强度通量为( )
·
·
·
· 0
半径为R的“无限长”均匀带电圆柱面的静电场中各点的电场强度的大小E与距轴线的距离r的关系曲线为: ( )
·A
·B
·C
·D
静电场中某点电势的数值等于( )
·试验电荷q0置于该点时具有的电势能.
·单位试验电荷置于该点时具有的电势能.
·单位正电荷置于该点时具有的电势能.
·把单位正电荷从该点移到电势零点外力所作的功.
如图所示,边长为l的正方形,在其四个顶点上各放有等量的点电荷.若正方形中心O处的场强值和电势值都等于零,则: ( )
· 顶点a、b、c、d处都是正电荷.
· 顶点a、b处是正电荷,c、d处是负电荷.
· 顶点a、c处是正电荷,b、d处是负电荷.
· 顶点a、b、c、d处都是负电荷.
如图所示,边长为 0.3 m的正三角形abc,在顶点a处有一电荷为10-8 C的正点电荷,顶点b处有一电荷为-10-8 C的负点电荷,则顶点c处的电场强度的大小E和电势U为: (=9×10-9 N m /C2) ( )
· E=0,U=0.
· E=1000 V/m,U=0.
· E=1000 V/m,U=600 V.
· E=2000 V/m,U=600 V.
如图所示,半径为R的均匀带电球面,总电荷为Q,设无穷远处的电势为零,则球内距离球心为r的P点处的电场强度的大小和电势为:( )
· E=0,.
· E=0,.
· , .
· ,.
图中所示为一球对称性静电场的电势分布曲线,r表示离对称中心的距离.请指出该电场是由下列哪一种带电体产生的.( )
· 半径为R的均匀带正电球面.
· 半径为R的均匀带正电球体.
· 正点电荷.
· 负点电荷.
图中所示为一球对称性静电场的电势分布曲线,r表示离对称中心的距离.请指出该电场是由下列哪一种带电体产生的.( )
· 半径为R的均匀带负电球面.
· 半径为R的均匀带负电球体.
· 正点电荷.
· 负点电荷.
一半径为R的均匀带电球面,带有电荷Q.若规定该球面上的电势值为零,则无限远处的电势将等于( )
· .
· 0.
· .
· ∞.
真空中有一点电荷Q,在与它相距为r的a点处有一试验电荷q.现使试验电荷q从a点沿半圆弧轨道运动到b点,如图所示.则电场力对q作功为( )
·.
· .
· .
· 0.
点电荷-q位于圆心O处,A、B、C、D为同一圆周上的四点,如图所示.现将一试验电荷从A点分别移动到B、C、D各点,则( )
· 从A到B,电场力作功最大.
· 从A到C,电场力作功最大.
· 从A到D,电场力作功最大.
· 从A到各点,电场力作功相等.
如图所示,边长为a的等边三角形的三个顶点上,分别放置着三个正的点电荷q、2q、3q.若将另一正点电荷Q从无穷远处移到三角形的中心O处,外力所作的功为: ( )
· .
· .
· .
· .
在已知静电场分布的条件下,任意两点P1和P2之间的电势差决定于( )
· P1和P2两点的位置.
· P1和P2两点处的电场强度的大小和方向.
· 试验电荷所带电荷的正负.
· 试验电荷的电荷大小.
如图所示,直线MN长为2l,弧OCD是以N点为中心,l为半径的半圆弧,N点有正电荷+q,M点有负电荷-q.今将一试验电荷+q0从O点出发沿路径OCDP移到无穷远处,设无穷远处电势为零,则电场力作功( )
· A<0 , 且为有限常量.
· A>0 ,且为有限常量.
· A=∞.
· A=0.
已知某电场的电场线分布情况如图所示.现观察到一负电荷从M点移到N点.有人根据这个图作出下列几点结论,其中哪点是正确的 ( )
· 电场强度EM<EN.
· 电势UM<UN.
· 电势能WM<WN.
· 电场力的功A>0.
已知某电场的电场线分布情况如图所示.现观察到一负电荷从M点移到N点.有人根据这个图作出下列几点结论,其中哪点是正确的 ( )
· 电场强度EM>EN.
· 电势UM>UN.
· 电势能WM<WN.
· 电场力的功A>0.
在电荷为-Q的点电荷A的静电场中,将另一电荷为q的点电荷B从a点移到b点.a、b两点距离点电荷A的距离分别为r1和r2,如图所示.则移动过程中电场力做的功为( )
· .
· .
· .
·
带有电荷-q的一个质点垂直射入开有小孔的两带电平行板之间,如图所示.两平行板之间的电势差为U,距离为d,则此带电质点通过电场后它的动能增量等于( )
· .
· +qU.
· -qU.
· .
在匀强电场中,将一负电荷从A移到B,如图所示.则: ( )
·电场力作正功,负电荷的电势能减少.
·电场力作正功,负电荷的电势能增加.
·电场力作负功,负电荷的电势能减少.
·电场力作负功,负电荷的电势能增加.
图中实线为某电场中的电场线,虚线表示等势(位)面,由图可看出:( )
· EA>EB>EC,UA>UB>UC.
· EA<EB<EC,UA<UB<UC.
· EA>EB>EC,UA<UB<UC.
· EA<EB<EC,UA>UB>UC.
相距为r1的两个电子,在重力可忽略的情况下由静止开始运动到相距为r2,从相距r1到相距r2期间,两电子系统的下列哪一个量是不变的 ( )
· 动能总和;
· 电势能总和;
· 动量总和;
· 电相互作用力.
一电偶极子放在均匀电场中,当电偶极矩的方向与场强方向不一致时,其所受的合力和合力矩为: ( )
· =0,= 0.
· = 0,0.
· 0,=0.
· 0,0.
真空中有两个点电荷M、N,相互间作用力为,当另一点电荷Q移近这两个点电荷时,M、N两点电荷之间的作用力( )
· 大小不变,方向改变.
· 大小改变,方向不变.
· 大小和方向都不变.
· 大小和方向都改.