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