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