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[主观题]

如图所示某种材料的σ-ε曲线,若在k点时将荷载慢慢卸掉,则σ-ε曲线将沿着与Oa平行的直线kA回落到

如图所示某种材料的σ-ε曲线,若在k点时将荷载慢慢卸掉,则σ-ε曲线将沿着与Oa平行的直线kA回落到A点,从图可以看出()。

如图所示某种材料的σ-ε曲线,若在k点时将荷载慢慢卸掉,则σ-ε曲线将沿着与Oa平行的直线kA回落到

A OA段是弹性变形,AB段是塑性变形

B OA段是塑性变形,AB段是弹性变形

C 如果在重新加载,σ-ε曲线将沿着Oa上升到k点

D 如果在重新加载,σ-ε曲线将沿着Bk上升到k点

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第1题

已知磁路如图所示,其铁心材料的基本磁化曲线如图(b)所示,磁路中的磁通Φ=3.6×10-3Wb,k=1,计算时要计及空气隙

已知磁路如图所示,其铁心材料的基本磁化曲线如图(b)所示,磁路中的磁通Φ=3.6×10-3Wb,k=1,计算时要计及空气隙的扩散作用。图中所示尺寸单位为mm。求磁通势。

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第2题

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反相运算放大器电路如图所示,若以V1(s)作输入、V2(s)作输出,若在中K》1,求证H(s)可近似表示为

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第3题

图9-23是单轴负荷下一种高聚物材料的应力-应变曲线,材料均匀形变直至N点,此处发生了“细颈化”。如果直至N点前
都服从关系式:σ=kεn,计算σN(即开始细颈化的应力)。k=106N/m2,ε=0.5。
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第4题

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如图所示,含水层范围是无限的,已知Q=5.66×10-3m3/s,rω=0.076m,M=6.10m,k=10-4m/s,假定R=152.4m和R=91.4m,分别计算地下水的降深。若已知H0=20m,求R=91.4m时的含水层的降水曲线。

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第5题

频闪观察法测量转速的原理如图所示:在被测轴端面上做一标志,通过固定挡板和回转圆盘的小孔观察这个标志,在
无级变速器的控制下,圆盘转速n是已知的,设轴的转速为n0,当标志看起来不动时,n0是n(<n0)的整数倍,即有n0=kn,k为正整数。逐渐加大圆盘转速n,若在相邻两个转速n1和n2(>n1)下都能看到标志不动,求证。(实用中转盘上开有z个均匀分布的小孔,则此式应改写为)。

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第6题

如图所示,顶底板平行且水平的承压含水层被河流切割,当河水位低于承压含水层的顶板时,承压含水层中的部分承
压水转变为无压水。设图中的H1、H2.M、k和L值均为已知,试确定:(1)地下水补给河流的单宽流量q;(2)承压流过渡到无压流的位置L1;(3)降落曲线。

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第7题

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单位反馈系统如图所示,其中,a>0,b>0为待定参数。已知K为某一正数时,闭环系统的极点为-1,-1,-1。

(1)确定参数a和6并由此确定G(s)的另外两个极点。

(2)确定根轨迹的分离点和汇合点、根轨迹的渐近线、出射角以及根轨迹与虚轴的交点并画出根轨迹图。

(3)确定使闭环系统稳定的K值范围。

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第8题

为了测定某一材料的恢复因数k,可将此材料做成大小相同的两球A和B,用两等长的绳子悬挂起来,如图所示.然后将
球B拉起,球A仍在原处不动,球B的位置以偏角β表示.将球B无初速度地释放,碰撞后设球A的最大摆角为θ,求碰撞时的恢复因数七.

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第9题

v摩尔的理想气体其定体摩尔热容为Cv,该气体所经历的z过程如图所示。若在p一V图上把上述x过程向下
平移p0,则所得的曲线刚好是该理想气体温度为T0的等温过程。试求: (1)x过程的过程方程,确定该过程所能达到的温度下限; (2)x过程中摩尔热容Cx与压强p的定量关系。

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第10题

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某铁路货车,一节车厢及其货物总重FQ=500kN,车厢由四根轴八个车轮支承,作用于每根轴上的力如图所示,该力距钢轨中心线距离l约220mm。考虑偏载荷等因素,计算轴的强度时,取载荷系数K=1.3。车轴材料为45钢调质,[σ]-1b=60MPa,试确定车轴A—A截面直径。

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第11题

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如图所示磁路中的磁通为3.2×10-4Wb,设填充因数k=1,铸钢和电工钢片的基本磁化曲线用下列表格表示。求磁通势(磁路尺寸:mm)。

铸钢

H/Am-1

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

B/T

0.27

0.39

0.50

0.61

0.72

0.82

0.90

0.98

1.05

1.11

电工钢片

H/Am-1

40

60

80

100

120

140

160

180

200

B/T

0.12

0.30

0.45

0.57

0.65

0.70

0.76

0.80

0.85

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