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A) Diseñar estructuras sin cálculos B) Inspeccionar visualmente las estructuras C) Predecir y calcular el comportamiento de las estructuras D) Demoler estructuras
A) Desplazamiento de una estructura bajo carga B) Resistencia a la carga en una estructura C) Tipo de material utilizado en la construcción D) Tensión máxima de rotura
A) Método de los momentos B) Método de las secciones C) Método de los elementos finitos D) Método de unión
A) Parte superior de la viga B) Zona de compresión C) Eje neutro D) Zona de tensión
A) Conexión de clavijas B) Conexión soldada C) Conexión adhesiva D) Conexión atornillada
A) Añadir elementos amortiguadores a la estructura B) Aumento del peso del edificio C) Utilización de materiales de construcción flexibles D) Reducir la altura total del edificio
A) Brace B) Viga C) Truss D) Columna
A) Para calcular las propiedades de los materiales de la estructura B) Para analizar las condiciones de carga estática C) Evaluar la resistencia al viento D) Determinar las frecuencias naturales y los modos de vibración
A) Análisis dinámico B) Análisis modal C) Análisis estático D) Análisis de pandeo
A) Análisis del espectro de respuesta B) Análisis de cerchas C) Diagrama de fuerza cortante D) Diagrama de momento flector
A) Principio de Bernoulli B) Tercera ley de Newton C) Ley de Pascal D) Ley de Hooke
A) Las estructuras sólidas resisten mejor los seísmos B) Las estructuras de concha son delgadas y curvas, mientras que las sólidas son volumétricas C) Las estructuras en cascarón son más fáciles de construir D) Las estructuras de concha tienen mayor capacidad de carga
A) Carga de torsión B) Carga transversal C) Carga axial D) Carga concentrada
A) Viga en voladizo B) Viga en voladizo C) Haz continuo D) Viga simplemente apoyada
A) Un B) Cuatro C) Tres D) Dos
A) Eficacia y precisión en cálculos complejos B) Atractivo visual del diseño estructural C) Reducción de los costes de construcción D) Eliminación de la necesidad de ingenieros estructurales
A) Pesos de elementos estructurales. B) Pesos de vigas y columnas. C) Cargas de nieve. D) Pesos de elementos fijos.
A) Viga. B) Armadura. C) Pilar. D) Ángulo.
A) Cargas muertas. B) Cargas de impacto. C) Cargas por viento. D) Cargas sísmicas.
A) Puentes. B) Edificios. C) Estructuras de aviones. D) Torres.
A) Teoría de la elasticidad B) Mecánica de materiales C) Método de elementos finitos D) Mecánica del continuo
A) Depende de formulaciones analíticas B) Limitado a estructuras simples C) Algunos errores numéricos D) Requiere cálculos manuales
A) Principio de equilibrio B) Principio de los trabajos virtuales C) Principio de superposición D) Principio de momentos
A) El material es plástico B) El material es dúctil C) El material es elástico D) El material es frágil
A) 5 B) 2 C) 10 D) 20
A) Unión deslizante B) Unión fija C) Unión con pasador D) Unión con rodillo
A) Métodos clásicos B) Método de elementos frontera C) Método de elementos finitos D) Método sin malla
A) R_Ax + F_AD * cos(60) + F_AB = 0 B) R_Ax + F_AD * sin(60) + F_AB = 0 C) R_Ax + F_AB * cos(60) = 0 D) R_Ax - F_AD * cos(60) + F_AB = 0
A) -10 - F_AD * sin(60) - F_BD * sin(60) = 0 B) -10 - F_AD * cos(60) - F_BD * sin(60) = 0 C) -10 + F_AD * sin(60) - F_BD * sin(60) = 0 D) -10 - F_AD * sin(60) + F_BD * sin(60) = 0
A) -F_AD * cos(60) - F_BD * cos(60) + F_CD = 0 B) -F_AD * cos(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0 C) F_AD * cos(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0 D) -F_AD * sin(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0
A) F_BC = 0 B) F_BC = 5 C) -F_BC = 5 D) -F_BC = 0
A) F_CD = 5 B) -F_CD = 0 C) F_CD = 0 D) -F_CD = 5
A) R_B - F_BD * sin(60) + F_BC = 0 B) R_B + F_BC * sin(60) = 0 C) R_B + F_BD * sin(60) + F_BC = 0 D) R_B + F_BD * cos(60) + F_BC = 0
A) Se requiere cálculo B) Incorrecto C) No verificado D) Verificado
A) -F_AB + F_BD * cos(60) = 0 B) -F_AB - F_BD * cos(60) = 0 C) F_AB - F_BD * cos(60) = 0 D) -F_AB - F_BD * sin(60) = 0
A) FCD B) FAB C) R_Ay D) FBD
A) Fuerza FCD B) Diagrama de cuerpo libre C) Reacción Ay D) Fuerza FAB
A) FCD B) FBD C) R_Ay D) FAB
A) Ignorando el lado izquierdo. B) Considerando toda la estructura. C) Utilizando únicamente fuerzas horizontales. D) Utilizando únicamente fuerzas verticales.
A) √3/2 B) √3 C) 1/2 D) 1/√3
A) 5 B) 20 C) 15 D) 10
A) Homogéneo y heterogéneo B) Lineal y no lineal C) Isótropo, ortótropo o anisotropo D) Estático y dinámico
A) La flexibilidad de la estructura. B) Las fuerzas externas aplicadas. C) La rigidez global. D) El desplazamiento de los nodos.
A) Leonardo da Vinci B) Robert Hooke C) Isaac Newton D) Galileo Galilei
A) 1687 B) 1660 C) 1826 D) 1750
A) Daniel Bernoulli B) Stephen Timoshenko C) Leonhard Euler D) Isaac Newton
A) 1687 B) 1873 C) 1700 D) 1826
A) Leonhard Euler B) Daniel Bernoulli C) Claude-Louis Navier D) Stephen Timoshenko
A) Stephen Timoshenko B) J. Turner C) Alexander Hrennikoff D) R. Courant
A) 1941 B) 1956 C) 1942 D) 1936 |