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