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