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