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