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某水工建筑物场地地层2m以内为黏土,2~20m为粉砂,地下水位埋深

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  • [单选题]某水工建筑物场地地层2m以内为黏土,2~20m为粉砂,地下水位埋深1.5m,场地地震动峰值加速度0.2g。钻孔内深度3m、8m、12m处实测土层剪切波速分别为180m/s、220m/s、260m/s,请用计算说明地震液化初判结果最合理的是下列哪一项?( )

  • A. 3m处可能液化,8m、12m处不液化
    B. 8m处可能液化,3m、12m处不液化
    C. 12m处可能液化,3m、8m处不液化
    D. 3m、8m、12m处均可能液化

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  • [单选题]根据室内岩石单轴抗压强度确定岩基承载力特征值时,试件数量如何确定?
  • A. 应不少于10个
    B. 应不少于5个
    C. 最多应不超过6个
    D. 应不少于6个

  • [多选题]质量为m的直杆AB可以自由地在固定套管中移动,杆的下端A点搁在质量为M、倾角为α的光滑楔块C上,而楔块C放在光滑的水平面上,如图4-3-11所示。由于AB杆的压力,楔块沿水平面向右运动,因而杆AB下降。试分别求出任一瞬时杆AB和楔块C的加速度a[zAB.gif]和a[zC.gif]。 [JZ538_288_10_1.gif]
  • A. 本题只需要求加速度,故可直接应用微分形式的动能定理,即 dT=∑d′W (1)对象:取直杆AB和楔块C组成的系统为研究对象,并将其处于任一瞬时t的位置,如图4-3-11所示。 (2)受力分析:系统的约束属于理想约束,所受主动力是杆的重力mg和楔块的重力Mg。 (3)运动分析:该两物体均作平动。设某瞬时直杆AB的速度为v[zAB.gif],楔块的速度为v[zC.gif],为了建立此两速度间关系,对杆AB端点A应用点的速度合成定理,取A点为动点,楔块为动系,则有 v[a.gif]=v[c.gif]+v[r.gif] 显然,v[a.gif]0=v[zAB.gif],v[e.gif]=v[c.gif],因此,由图4-3-27所示的速度平行四边形可得 v[c.gif]=v[zAB.gif]/tanα (4)动能与功的计算 写出任一瞬时的动能,且可表示成v[zAB.gif]的函数,即 [JZ538_289_10_2.gif]   (a) 系统在运动中只有杆AB的重力作功,设在dt内杆AB下降ds距离,则AB杆重力所作的功为 d′W=mgds   (b) (5)建立动力学方程 将式(a)、式(b)代入微分形式动能定理,得 [JZ538_289_10_3.gif] 注意到[JZ538_289_10_4.gif],于是上式可写为 [JZ538_289_10_5.gif] 由此可解得AB的加速度 [JZ538_289_10_6.gif] 将式v[c.gif]=v[zAB.gif]/tanα对时间t求导得楔块的加速度 [JZ538_289_10_7.gif]

  • [单选题](2011)操作系统作为一种系统软件,存在着与其他软件明显不同的三个特征是:
  • A. 可操作性、可视性、公用性
    B. 并发性、共享性、随机性
    C. 随机性、公用性、不可预测性
    D. 并发性、可操作性、脆弱性

  • [单选题]质量为m,长为2[JZ538_6_11_4.gif]的均质杆初始位于水平位置,如图所示。A端脱落后,杆绕轴B转动,当杆转到铅垂位置时,AB杆B处的约束力大小为( )。 [JZ538_348_10_1.gif]
  • A. F[Bx.gif]=0;F[By.gif]=0
    B. F[Bx.gif]=0;F[By.gif]=[JZ538_348_10_b.gif]mg
    C. F[Bx.gif]=[JZ538_6_11_4.gif];F[By.gif]=mg
    D. F[Bx.gif]=0;F[By.gif]=[JZ538_349_10_d.gif]mg

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