【单选题】【消耗次数:1】
偏心受压构件应考虑轴力和( )判别偏心受力情况。
弯矩
配筋率
剪力
偏心距
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【单选题】 对称配筋的大偏心受压构件与小偏心受压构件的计算( )。
①  公式相同,计算方法不同
②  公式相同,计算方法也相同
③  公式不同,计算方法也不同
④  公式不同,计算方法相同
【单选题】 小偏心受压构件偏心距一定很小。( )
①  正确
②  错误
【单选题】 小偏心受压构件偏心距一定很小( )。
①  正确
②  错误
【单选题】 在偏心受压构件计算时,当( )时,就可称为短柱,不考虑修正偏心距。
①  <img src="20190822/1566453547264521.png" title="1566453547264521.png" alt="图片4.png"/>
②  <img src="20190822/1566453544445994.png" title="1566453544445994.png" alt="图片3.png"/>
③  <img src="20190822/1566453540238486.png" title="1566453540238486.png" alt="图片2.png"/>
④  <img src="20190822/1566453536337916.png" title="1566453536337916.png" alt="图片1.png"/>
【单选题】 混凝土偏心受压构件,其大小偏心受压的根本区别是()。
①  截面破坏时,受压钢筋是否屈服
②  截面破坏时,受拉钢筋是否屈服
③  偏心距的大小
④  受压一侧混凝土是否达到极限压应变值
【单选题】 钢筋混凝土偏心受压构件,其大小偏心受压的根本区别是()。
①  截面破坏时,受拉钢筋是否屈服
②  截面破坏时,受压钢筋是否屈服
③  偏心距的大小
④  受压一侧的混凝土是否达到极限压应变的值
【判断题】 偏心受压构件的破坏类型有大偏心受拉破坏和小偏心受压破坏两种。
①  正确
②  错误
【单选题】 钢筋混凝土偏心受压构件,其大、小偏心受压的根本区别是( )。
①  截面破坏时,受拉钢筋是否屈服
②  截面破坏时,受压钢筋是否屈服
③  偏心距大小
④  受压一侧混凝土是否达到极限压应变值
【单选题】 钢筋混凝土偏心受压构件,其大、小偏心受压的根本区别是( )。
①  截面破坏时,受拉钢筋是否屈服
②  截面破坏时,受压钢筋是否屈服
③  受压一侧的混凝土是否达到极限压应变值
④  偏心距的大小
【判断题】 偏心受压构件按照偏心力在截面上作用位置不同,可分为单向偏心和双向偏心两种。
①  正确
②  错误
随机题目
【单选题】 DNA双螺旋结构模型的提出的时间是
①  20世纪20年代
②  20世纪30年代
③  20世纪40年代
④  20世纪50年代
⑤  20世纪60年代
【单选题】 生物化学的发展过程大致分为
①  两个阶段
②  三个阶段
③  四个阶段
④  五个阶段
⑤  以上都不是
【单选题】 生物化学研究的基础阶段是
①  静态生物化学阶段
②  动态生物化学阶段
③  机能生物化学阶段
④  结构生物化学阶段
⑤  以上都不是
【单选题】 维系蛋白质α-螺旋结构的化学键是
①  肽键
②  离子键
③  二硫键
④  氢键
⑤  疏水键
【单选题】 盐析法沉淀蛋白质的原理是
①  中和蛋白质所带电荷,破坏蛋白质分子表面的水化膜
②  与蛋白质结合成不溶性蛋白盐
③  降低蛋白质溶液的介电常数
④  改变蛋白质溶液的等电点
⑤  使蛋白质溶液的pH=pI
【单选题】 单纯蛋白质中含量最少的元素是
①  C
②  H
③  O
④  N
⑤  S
【单选题】 蛋白质变性是由于
①  氨基酸排列顺序的改变
②  氨基酸组成的改变
③  肽键的断裂
④  蛋白质空间构象的破坏
⑤  蛋白质的水解
【单选题】 蛋白质的主链构象属于
①  一级结构
②  二级结构
③  三级结构
④  四级结构
⑤  空间结构
【单选题】 酶与一般催化剂的区别是
①  只在加速热力学上可以进行的反应
②  不改变化学反应的平衡点
③  缩短达到化学平衡的时间
④  具有高度特异性
⑤  能降低活化能
【单选题】 下列各项中对活化能的描述最恰当的是
①  与温度无关
②  是底物和产物能量水平的差值
③  酶降低反应活化能的程度与一般催化剂相同
④  是底物分子从初态转变到活化态时所需要的能量
⑤  活化能越大,反应越容易进行