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