A、A、正确
B、B、错误
答案:A
A、A、正确
B、B、错误
答案:A
A. (A) 坐标
B. (B) 高差
C. (C) 高程
D. (D) 方位
解析:解析这道题目,我们首先要明确导线测量的基本概念和目的。导线测量是测量学中用于确定地面上一系列控制点平面位置的方法,它通过测量导线边长和转折角(即相邻导线边之间的夹角),并结合起始点的坐标和起始边的坐标方位角,来计算其他导线点的坐标。
现在,我们逐一分析选项:
A. 坐标:这是导线测量的主要目的之一。通过导线测量,我们可以确定一系列控制点的平面坐标,这些坐标是后续工程测量的基础。因此,这个选项与导线测量的内业计算工作直接相关。
B. 高差:高差是测量点之间的高程差,而导线测量主要关注的是平面位置的确定,不涉及高程测量。因此,这个选项与题目要求不符。
C. 高程:高程是某点相对于某基准面的垂直距离,同样不是导线测量的直接目标。虽然在实际工程测量中,高程信息也很重要,但它不是通过导线测量直接得出的。
D. 方位:虽然导线测量涉及到方位角的测量,但这里的“方位”一词较为模糊,且不是导线测量的最终输出。导线测量的目的是确定控制点的坐标,而坐标已经隐含了方位信息。
综上所述,导线测量的内业计算工作主要是根据起始点的坐标、起始边的坐标方位角,以及测得的导线边长和转折角,来计算其他导线点的坐标。因此,正确答案是A. 坐标。
A. (A) 工作容量
B. (B) 备用容量
C. (C) 可用容量
D. (D) 重复容量
E. (E) 受阻容量
解析:选项解析:
A. 工作容量:指的是在正常电力系统运行条件下,满足负荷需求所需的最小发电容量。这是确保电力系统基本运行的能力。
B. 备用容量:指的是在电力系统中,为了应对负荷波动或发电设施故障而额外保留的发电容量。它包括旋转备用、冷备用和热备用等。
C. 可用容量:指的是在考虑了设备维护、故障等因素后,实际可用来发电的容量。它等于工作容量加上备用容量。
D. 重复容量:指的是系统中存在多个相同的发电机组,可以互相替代工作,这种冗余的容量。
E. 受阻容量:指的是因为某些技术或经济原因而不能用于发电的容量,例如受到环保限制或燃料供应限制的发电能力。
为什么选C和D:
C. 可用容量:从电力系统运行的观点来看,装机容量不仅包括工作容量,还包括了一定的备用容量,这两者合并即为可用容量。因此,可用容量是系统装机容量的一部分。
D. 重复容量:在某些情况下,为了提高供电的可靠性,系统中会安装重复的发电机组,这样即使部分机组出现故障,其他机组也可以立即投入运行。重复容量也是系统装机容量的一部分。
不选A、B、E的原因:
A. 工作容量只是装机容量的一部分,不包括备用和冗余容量。 B. 备用容量虽然重要,但它和工作容量一样,都是装机容量的一部分,而不是全部。 E. 受阻容量实际上是不能用的容量,不属于装机容量的组成部分。
因此,正确答案应该是包括所有可以用于电力系统运行的容量,即C(可用容量)和D(重复容量)。
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A. A、正确
B. B、错误
A. (A) 水准点
B. (B) 转点
C. (C) 土质松软的水准点上
D. (D) 需要立尺的所有点
解析:本题考察的是水准测量中尺垫的正确使用方法。
我们来逐一分析各个选项:
A. 水准点:水准点是已知高程的固定点,用于水准测量的起算和检核。在水准测量中,水准点本身并不需要尺垫来支撑,因为它通常是一个固定的、不易移动的标志,如石碑、钢钉等。因此,A选项错误。
B. 转点:在水准测量中,由于视线长度的限制,通常需要在两个水准点之间增设临时立尺点,这些点被称为转点。尺垫用于在这些转点上放置水准尺,以确保在测量过程中水准尺的稳定性。因此,B选项正确。
C. 土质松软的水准点上:土质松软的水准点并不是水准测量中的标准术语,且即使在水准点处土质松软,也应通过加固或其他方式确保水准尺的稳定性,而不是简单地使用尺垫。此外,水准点本身并不需要尺垫来支撑。因此,C选项错误。
D. 需要立尺的所有点:这个选项过于宽泛,因为并非所有需要立尺的点都需要尺垫。例如,在水准测量的起始和结束点(即水准点),通常不需要尺垫。尺垫主要用于转点等临时立尺点。因此,D选项错误。
综上所述,正确答案是B选项,即尺垫应放置在转点上。
A. A、正确
B. B、错误
解析:选项A:“正确”意味着静水压强分布图为直角三角形时,其形心点位置与受压面形心点总是重合的。
选项B:“错误”意味着静水压强分布图为直角三角形时,其形心点位置与受压面形心点不一定重合。
解析: 静水压强在水下某一点的分布通常随着深度的增加而线性增加,因此在均匀流体中,静水压强的分布图形可能呈现为三角形。然而,静水压强的分布图形的形心(即压力图形的几何中心)并不一定与受压面的形心(受压面的几何中心)重合。形心的位置取决于压力分布的形状和受压面的几何形状。
在直角三角形压力分布图中,如果压力分布在垂直方向上是对称的,并且受压面也是对称的,则压力图形的形心可能与受压面的形心重合。但这并不是一个普遍的规则,因为压力分布和受压面的形状可能有多种组合,导致形心不重合。
因此,选项B“错误”是正确的答案,因为静水压强分布图的形心点位置与受压面形心点不一定总是重合的。这取决于具体的几何形状和压力分布情况。
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A. A、正确
B. B、错误
A. (A) 配筋率
B. (B) 混凝土强度
C. (C) 钢筋的强度
D. (D) 构件长细比
解析:这是一道关于钢筋混凝土受压构件稳定系数(ϕ值)影响因素的选择题。我们需要分析各个选项,并确定哪个因素对稳定系数ϕ值的影响最为显著。
A. 配筋率:配筋率主要影响构件的承载能力和延性,但它不是决定稳定系数ϕ值的主要因素。稳定系数更多地与构件的几何特性和材料性质在受压状态下的稳定性有关。
B. 混凝土强度:混凝土强度对构件的承载能力有显著影响,但它同样不是决定稳定系数ϕ值的主要因素。稳定系数更多地关联于构件在受压时的整体稳定性,而非单一材料的强度。
C. 钢筋的强度:钢筋的强度主要影响钢筋的承载能力和延性,对稳定系数ϕ值的直接影响较小。稳定系数更多地与构件的整体几何特性和受力状态有关。
D. 构件长细比:构件的长细比(即构件长度与其截面回转半径之比)是决定其受压稳定性的关键因素。在受压状态下,长细比越大的构件越容易发生屈曲失稳,因此稳定系数ϕ值会相应减小。这一因素直接关联到构件在受压时的整体稳定性,是确定稳定系数ϕ值的最主要因素。
综上所述,影响钢筋混凝土受压构件稳定系数ϕ值最主要的因素是构件的长细比。因此,正确答案是D。
A. A、正确
B. B、错误
A. (A) h 影响小
B. (B) 两者相当
C. (C) h 影响大
D. (D) 不一定
解析:这道题考察的是梁的受弯承载力与梁高和梁宽的关系。
选项解析如下:
A.(A)h 影响小:这个选项不正确。在梁的配筋率不变的条件下,梁高h对受弯承载力Mu的影响较大,因为梁高增加会提高梁的惯性矩,从而提高受弯承载力。
B.(B)两者相当:这个选项也不正确。在配筋率不变的情况下,梁高h和梁宽B对受弯承载力的影响并不是相当的,梁高h的影响更为显著。
C.(C)h 影响大:这个选项正确。在配筋率不变的条件下,梁高h的增加会显著提高梁的受弯承载力Mu,因为梁的受弯承载力与梁的截面惯性矩成正比,而截面惯性矩与梁高的平方成正比。
D.(D)不一定:这个选项不正确。在配筋率不变的情况下,梁高h对受弯承载力Mu的影响是一定的,即梁高h的影响较大。
因此,正确答案是C。梁高h对受弯承载力Mu的影响大,这是因为梁的受弯承载力与梁的截面惯性矩有关,而截面惯性矩随梁高的增加而显著增大。
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A. (A) 总时差为 6 天
B. (B) 自由时差为 1 天
C. (C) 自由时差为 2 天
D. (D) 总时差为 5 天
E. (E) 与紧后工作之间的时间间隔为 1 天
解析:首先,我们需要理解几个关键概念:
最早开始时间(ES):在既定网络计划中,某项工作可能开始的最早时间。
最迟开始时间(LS):在不影响项目总工期的前提下,某项工作必须开始的最晚时间。
持续时间(D):完成某项工作所需的时间。
总时差(TF):某项工作最迟开始时间与最早开始时间之差,即 TF = LS - ES。
自由时差(FF):某项工作最早完成时间与其紧后工作最早开始时间之差。
时间间隔(LAG):本工作完成与其紧后工作开始之间的时间。
现在我们来分析题目:
本工作的最早开始时间(ES)为第4天。
本工作的最迟开始时间(LS)为第10天。
本工作的持续时间(D)为3天。
根据以上信息,我们可以计算出:
总时差(TF) = 最迟开始时间(LS) - 最早开始时间(ES) = 10 - 4 = 6天。因此,选项A是正确的。
本工作的最早完成时间(EF)= 最早开始时间(ES) + 持续时间(D) = 4 + 3 = 第7天。
紧后工作的最早开始时间(ESS)为第9天。
自由时差(FF) = 紧后工作的最早开始时间(ESS) - 本工作的最早完成时间(EF) = 9 - 7 = 2天。因此,选项C是正确的。
时间间隔(LAG) = 紧后工作的最早开始时间(ESS) - 本工作的最早完成时间(EF) = 9 - 7 = 2天,因此选项E是错误的。
选项B和D都是错误的,因为它们与计算出的总时差和自由时差不符。
所以,正确答案是AC。
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