2016岩块力学选编.doc

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2016岩块力学选编

单项选择题 1 . 在岩石单向抗压强度试验中,岩石试件高径比 h/d和试件端面与承压板之间的磨擦力在下列哪种组合下, 最容易使试件呈现锥形破裂。 () (A) h/d较大,磨擦力很小 (B) h/d较小,磨擦力很大 (C) h/d的值和磨擦力的值都较大 (D) h/d的值和磨擦力的值都较小 在岩石单轴抗压强度试验中,加荷速率增大,所测得的岩石单轴抗压强度()。 (A)增大(B)减小 (C)不变 (D)可能增大,也可能减小 3、在缺乏试验资料时,一般取岩石抗拉强度为抗压强度的() (A)1/2~1/5 (B)1/10~1/50 (C)2~5倍 (D)10~50倍 4.岩样在单轴压缩状态下,试件内部应力分布特征是:() (A)处于单向应力状态,轴向为压应力,径向无应力 (B)处于单向应力状态,轴向无应力,径向为压应力 (C)处于三向应力状态,轴向为压应力,径向为拉应力 (D)处于三向应力状态,轴向为拉应力,径向为压应力 5.如果岩石单轴压缩试验中的端面效应较强,试件的破坏形式最可能是() (A)劈裂破坏,破裂面与试件轴线平行 (B)劈裂破坏,破裂面与试件轴线垂直 ( C) 压剪破坏, 破裂面与试件轴线夹角约等于45° ( D) 对顶锥破坏, 在试件两端出现类似于圆锥形的破裂面 6.如果岩块试件内部微裂隙不发育,单轴压缩试验的破坏形式可能是()(A)劈裂破坏或压剪破坏 (B)压剪破坏或对顶锥破坏(C)压剪破坏 (D)劈裂破坏或对顶锥破坏 7.如果消除单轴压缩试验中的端面效应,试件破坏形式可能是() (A)劈裂破坏或压剪破坏 (B)压剪破坏或对顶锥破坏(C)压剪破坏 (D)劈裂破坏对顶锥破坏 8.端面效应对岩石单轴抗压强度的影响特征是() (A)端面效应越强,试件测得的单轴抗压强度越小 (B)端面效应越弱, 试件测得的单轴抗压强度越小 ( C) 端面效应对试件的单轴抗压强度的影响与试件高径比有关 ( D) 端面效应对试件的单轴抗压强度无影响 9.当试件截面积相同时,截面形状为圆形、方形和正六边形的试件,在相同试验条件下, 其试验测得的单轴抗压强度的大小关系最可能是 () (A)圆形方形正六边形 (B)圆形方形正六边形 (C)圆形正六边形方形 (D)方形圆形正六边形 10.若高径比及其试验方法相同,岩石试件尺寸越大,则() (A) 由于大尺寸试件高度较大而易发生折断破坏, 故测得的单轴抗压强度越小(B)由于大尺寸试件截面面积越大,故测得的单轴抗压强度越小 ( C) 由于大尺寸试件破坏所需的荷载越大, 故测得的单轴抗压强度越大 ( D) 由于大尺寸试件包含的微结构面较多, 故测得的单轴抗压强度越小 1 1. 岩样端面特征对其单轴抗压强度测试值的影响特征是 () (A)端面越粗糙,岩样端面与承压板的摩擦力越大, 故单轴抗压强度越大 (B)端面越粗糙,岩样端面越容易产生应力集中,故单轴抗压强度越大 ( C) 试样两端面不平行时, 岩样端面会产生应力集中, 导致单轴抗压强度变小(D) 两端面不平行的试样在受压时易出现滑动失稳而导致单轴抗压强度变小 12.岩样在单轴受压状态下的变形特征是() (A) 轴向和径向均趋于缩短 (B)轴向趋于缩短,径向趋于扩张 (C)轴向趋于扩张,径向趋于缩短 ( D) 轴向和径向均趋于扩张 对于甲、 乙两组层理结构显著的粗粒砂岩试件进行单轴抗压试验时, 其中甲试样的层理与荷载垂直, 乙组试样层理与荷载平行, 则其单轴抗压强度关系最可能是()(A)甲乙 (B)甲乙 (C)甲=乙 (D)不确定 14.岩石试样在微裂隙压密阶段的轴向应力-应变曲线特征是 () (A)曲线呈上凹形, 微裂隙闭合速率随应力增大而增大 (B)曲线呈上凹形, 微裂隙闭合速率随应力增大而减小 (C)曲线呈下凹形, 微裂隙闭合速率随应力增大而增大 (D)曲线呈下凹形, 微裂隙闭合速率随应力增大而减小 1 5 . 对于微裂隙不发育的坚硬岩样, 其单轴压缩试验的应力-应变曲线在直线阶段内的变形属于 () (A)弹性变形 (B)塑性变形 (C)弹性变形或塑性变形 (D)微裂隙压密变形 16.岩样变形进入扩容阶段的特征是() ( A) 岩样开始产生新的裂隙, 当荷载保持不变, 新裂隙不会继续发展 ( B) 岩样开始产生新的裂隙, 当荷载保持不变, 新裂隙仍会继续发展 ( C) 岩样继续产生新的裂隙, 当荷载保

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