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