![]()
A) Energía B) Volumen C) Fuerza D) Cepa
A) Trabajo/Tiempo B) Aceleración/Distancia C) Tensión/deformación D) Fuerza/Masa
A) La tensión a la que el material se vuelve elástico B) Tensión a la que un material comienza a deformarse plásticamente. C) La tensión a la que el material alcanza su resistencia última a la tracción. D) La tensión máxima que puede aplicarse antes de la rotura
A) F = m*v B) F = m*h C) F = m*a D) F = m/g
A) F/A B) σ = Eε C) M*y/I D) P/A
A) Masa B) Volumen C) Resistencia a la flexión D) Densidad
A) Tensión de tracción B) Tensión de flexión C) Tensión de compresión D) Tensión de cizallamiento
A) Punto de rendimiento B) Punto de deformación C) Punto de fractura D) Punto de ruptura
A) Segunda ley de Newton B) Primera ley de Newton C) Tercera ley de Newton D) Principio de Arquímedes
A) El comportamiento de los materiales sólidos bajo la acción de fuerzas, cambios de temperatura, transformaciones de fase y otros factores. B) La investigación de los campos electromagnéticos en las estructuras sólidas. C) El análisis de las reacciones químicas en los materiales sólidos. D) El estudio de la dinámica de fluidos y sus interacciones con los sólidos.
A) La ecuación de Navier-Stokes. B) La ecuación de Schrödinger. C) La ecuación de la viga de Euler-Bernoulli. D) Las ecuaciones de Maxwell.
A) Tensores. B) Vectores. C) Matrices. 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) Sistemas dinámicos y caos. B) Biomecánica. C) Termomecánica. D) Geomecánica.
A) Estudio del comportamiento de los fluidos. B) Examen de las propiedades de los campos electromagnéticos. C) Investigación de las reacciones químicas. D) Análisis de materiales utilizando modelos derivados de los principios de la termodinámica.
A) Biomecánica. B) Termomecánica. C) Geomecánica. D) Vibraciones de sólidos.
A) Formulaciones variacionales. B) Mecánica de la fractura y el daño. C) Vibraciones de sólidos y estructuras. D) Materiales compuestos.
A) La mecánica del crecimiento de grietas en materiales sólidos. B) El estudio del flujo de fluidos. C) El análisis de las ondas electromagnéticas. D) El comportamiento de los gases.
A) Materiales compuestos por más de un componente. B) Gases con diferentes estructuras moleculares. C) Materiales compuestos por un único componente. D) Fluidos con densidades variables.
A) Termodinámica B) Cinemática C) Dinámica D) Reología
A) Tensión B) Deformación C) Deformación D) Elasticidad
A) Viscoelasticidad B) Elasticidad C) Viscoplasticidad D) Plasticidad
A) Viscoelasticidad B) Plasticidad C) Elasticidad D) Termoelasticidad
A) Reología B) Elasticidad C) Termoelasticidad D) Viscoelasticidad plástica
A) Plasticidad B) Termoelasticidad C) Reología D) Viscoelasticidad
A) Región termoelástica B) Región plástica C) Región viscoelástica D) Región elástica lineal
A) Robert Hooke B) Leonardo da Vinci C) Isaac Newton D) Galileo Galilei
A) 1826 B) 1660 C) 1750 D) 1687
A) Las leyes del movimiento B) Dos nuevas ciencias C) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica D) Los Principia
A) 1826 B) 1873 C) 1750 D) 1707–1783
A) Claude-Louis Navier B) J. Turner C) R. W. Clough D) Otto Mohr
A) Carlo Alberto Castigliano B) Claude-Louis Navier C) Leonhard Euler D) Otto Mohr
A) 1922 B) 1936 C) 1874 D) 1941
A) Alexander Hrennikoff B) Timoshenko C) R. Courant D) Hardy Cross
A) Método de distribución de momentos. B) Discretización mediante una estructura de malla. C) Teoría de la inestabilidad (o pandeo). D) Método de elementos finitos.
A) Alexander Hrennikoff B) Hardy Cross C) Timoshenko D) R. Courant
A) Isaac Newton B) Leonardo da Vinci C) Galileo Galilei D) Robert Hooke |