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