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A) Fuerza B) Volumen C) Cepa D) Energía
A) Trabajo/Tiempo B) Aceleración/Distancia C) Fuerza/Masa D) Tensión/deformación
A) La tensión máxima que puede aplicarse antes de la rotura B) La tensión a la que el material alcanza su resistencia última a la tracción. C) Tensión a la que un material comienza a deformarse plásticamente. D) La tensión a la que el material se vuelve elástico
A) F = m*v B) F = m*a C) F = m*h D) F = m/g
A) σ = Eε B) F/A C) P/A D) M*y/I
A) Masa B) Resistencia a la flexión C) Densidad D) Volumen
A) Tensión de tracción B) Tensión de flexión C) Tensión de cizallamiento D) Tensión de compresión
A) Punto de ruptura B) Punto de fractura C) Punto de deformación D) Punto de rendimiento
A) Tercera ley de Newton B) Segunda ley de Newton C) Principio de Arquímedes D) Primera ley de Newton
A) El comportamiento de los materiales sólidos bajo la acción de fuerzas, cambios de temperatura, transformaciones de fase y otros factores. B) El estudio de la dinámica de fluidos y sus interacciones con los sólidos. C) El análisis de las reacciones químicas en los materiales sólidos. D) La investigación de los campos electromagnéticos en las estructuras sólidas.
A) La ecuación de Schrödinger. B) La ecuación de Navier-Stokes. C) Las ecuaciones de Maxwell. D) La ecuación de la viga de Euler-Bernoulli.
A) Tensores. B) Matrices. C) Vectores. D) Escalares.
A) Los sólidos pueden soportar una cantidad considerable de fuerza de cizalladura. B) Los sólidos solo pueden soportar fuerzas normales. C) Los sólidos y los fluidos soportan las fuerzas de la misma manera. D) Los sólidos no pueden soportar ninguna fuerza.
A) Termomecánica. B) Geomecánica. C) Biomecánica. D) Sistemas dinámicos y caos.
A) Examen de las propiedades de los campos electromagnéticos. B) Estudio del comportamiento de los fluidos. C) Análisis de materiales utilizando modelos derivados de los principios de la termodinámica. D) Investigación de las reacciones químicas.
A) Vibraciones de sólidos. B) Termomecánica. C) Geomecánica. D) Biomecánica.
A) Formulaciones variacionales. B) Mecánica de la fractura y el daño. C) Vibraciones de sólidos y estructuras. D) Materiales compuestos.
A) El análisis de las ondas electromagnéticas. B) El estudio del flujo de fluidos. C) El comportamiento de los gases. D) La mecánica del crecimiento de grietas en materiales sólidos.
A) Materiales compuestos por más de un componente. B) Fluidos con densidades variables. C) Materiales compuestos por un único componente. D) Gases con diferentes estructuras moleculares.
A) Cinemática B) Dinámica C) Termodinámica D) Reología
A) Elasticidad B) Deformación C) Deformación D) Tensión
A) Viscoelasticidad B) Elasticidad C) Plasticidad D) Viscoplasticidad
A) Viscoelasticidad B) Termoelasticidad C) Plasticidad D) Elasticidad
A) Termoelasticidad B) Reología C) Viscoelasticidad plástica D) Elasticidad
A) Termoelasticidad B) Plasticidad C) Reología D) Viscoelasticidad
A) Región plástica B) Región termoelástica C) Región elástica lineal D) Región viscoelástica
A) Robert Hooke B) Galileo Galilei C) Leonardo da Vinci D) Isaac Newton
A) 1750 B) 1826 C) 1687 D) 1660
A) Los Principia B) Las leyes del movimiento C) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica D) Dos nuevas ciencias
A) 1826 B) 1707–1783 C) 1750 D) 1873
A) R. W. Clough B) Claude-Louis Navier C) J. Turner D) Otto Mohr
A) Carlo Alberto Castigliano B) Otto Mohr C) Claude-Louis Navier D) Leonhard Euler
A) 1922 B) 1874 C) 1941 D) 1936
A) Alexander Hrennikoff B) R. Courant C) Hardy Cross D) Timoshenko
A) Método de distribución de momentos. B) Método de elementos finitos. C) Teoría de la inestabilidad (o pandeo). D) Discretización mediante una estructura de malla.
A) R. Courant B) Timoshenko C) Alexander Hrennikoff D) Hardy Cross
A) Leonardo da Vinci B) Galileo Galilei C) Robert Hooke D) Isaac Newton |