A) Inspeccionar visualmente las estructuras B) Demoler estructuras C) Diseñar estructuras sin cálculos D) Predecir y calcular el comportamiento de las estructuras
A) Desplazamiento de una estructura bajo carga B) Tipo de material utilizado en la construcción C) Resistencia a la carga en una estructura D) Tensión máxima de rotura
A) Método de los elementos finitos B) Método de unión C) Método de las secciones D) Método de los momentos
A) Parte superior de la viga B) Eje neutro C) Zona de compresión D) Zona de tensión
A) Conexión de clavijas B) Conexión adhesiva C) Conexión soldada D) Conexión atornillada
A) Aumento del peso del edificio B) Añadir elementos amortiguadores a la estructura C) Utilización de materiales de construcción flexibles D) Reducir la altura total del edificio
A) Columna B) Brace C) Truss D) Viga
A) Para analizar las condiciones de carga estática B) Evaluar la resistencia al viento C) Para calcular las propiedades de los materiales de la estructura D) Determinar las frecuencias naturales y los modos de vibración
A) Análisis dinámico B) Análisis modal C) Análisis estático D) Análisis de pandeo
A) Diagrama de momento flector B) Análisis de cerchas C) Diagrama de fuerza cortante D) Análisis del espectro de respuesta
A) Ley de Hooke B) Principio de Bernoulli C) Tercera ley de Newton D) Ley de Pascal
A) Las estructuras de concha son delgadas y curvas, mientras que las sólidas son volumétricas B) Las estructuras sólidas resisten mejor los seísmos C) Las estructuras de concha tienen mayor capacidad de carga D) Las estructuras en cascarón son más fáciles de construir
A) Carga transversal B) Carga axial C) Carga concentrada D) Carga de torsión
A) Haz continuo B) Viga en voladizo C) Viga simplemente apoyada D) Viga en voladizo
A) Tres B) Cuatro C) Dos D) Un
A) Reducción de los costes de construcción B) Eficacia y precisión en cálculos complejos C) Atractivo visual del diseño estructural D) Eliminación de la necesidad de ingenieros estructurales
A) Pesos de elementos fijos. B) Pesos de vigas y columnas. C) Pesos de elementos estructurales. D) Cargas de nieve.
A) Ángulo. B) Pilar. C) Armadura. D) Viga.
A) Cargas muertas. B) Cargas de impacto. C) Cargas por viento. D) Cargas sísmicas.
A) Estructuras de aviones. B) Edificios. C) Torres. D) Puentes.
A) Mecánica del continuo B) Método de elementos finitos C) Teoría de la elasticidad D) Mecánica de materiales
A) Algunos errores numéricos B) Depende de formulaciones analíticas C) Limitado a estructuras simples D) Requiere cálculos manuales
A) Principio de equilibrio B) Principio de los trabajos virtuales C) Principio de momentos D) Principio de superposición
A) El material es frágil B) El material es elástico C) El material es plástico D) El material es dúctil
A) 10 B) 5 C) 20 D) 2
A) Unión con rodillo B) Unión deslizante C) Unión fija D) Unión con pasador
A) Método sin malla B) Métodos clásicos C) Método de elementos frontera D) Método de elementos finitos
A) R_Ax + F_AD * sin(60) + F_AB = 0 B) R_Ax + F_AD * cos(60) + F_AB = 0 C) R_Ax + F_AB * cos(60) = 0 D) R_Ax - F_AD * cos(60) + F_AB = 0
A) -10 - F_AD * sin(60) - F_BD * sin(60) = 0 B) -10 - F_AD * sin(60) + F_BD * sin(60) = 0 C) -10 + F_AD * sin(60) - F_BD * sin(60) = 0 D) -10 - F_AD * cos(60) - F_BD * sin(60) = 0
A) -F_AD * sin(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0 B) -F_AD * cos(60) - F_BD * cos(60) + F_CD = 0 C) F_AD * cos(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0 D) -F_AD * cos(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0
A) F_BC = 0 B) F_BC = 5 C) -F_BC = 5 D) -F_BC = 0
A) -F_CD = 5 B) F_CD = 0 C) F_CD = 5 D) -F_CD = 0
A) R_B + F_BD * cos(60) + F_BC = 0 B) R_B - F_BD * sin(60) + F_BC = 0 C) R_B + F_BC * sin(60) = 0 D) R_B + F_BD * sin(60) + F_BC = 0
A) No verificado B) Se requiere cálculo C) Incorrecto D) Verificado
A) -F_AB - F_BD * sin(60) = 0 B) -F_AB + F_BD * cos(60) = 0 C) F_AB - F_BD * cos(60) = 0 D) -F_AB - F_BD * cos(60) = 0
A) FAB B) FBD C) FCD D) R_Ay
A) Diagrama de cuerpo libre B) Fuerza FAB C) Reacción Ay D) Fuerza FCD
A) FBD B) FCD C) FAB D) R_Ay
A) Utilizando únicamente fuerzas verticales. B) Ignorando el lado izquierdo. C) Considerando toda la estructura. D) Utilizando únicamente fuerzas horizontales.
A) √3 B) √3/2 C) 1/2 D) 1/√3
A) 10 B) 15 C) 20 D) 5
A) Lineal y no lineal B) Estático y dinámico C) Homogéneo y heterogéneo D) Isótropo, ortótropo o anisotropo
A) Las fuerzas externas aplicadas. B) La rigidez global. C) La flexibilidad de la estructura. D) El desplazamiento de los nodos.
A) Isaac Newton B) Leonardo da Vinci C) Galileo Galilei D) Robert Hooke
A) 1660 B) 1687 C) 1750 D) 1826
A) Stephen Timoshenko B) Daniel Bernoulli C) Isaac Newton D) Leonhard Euler
A) 1687 B) 1700 C) 1873 D) 1826
A) Leonhard Euler B) Stephen Timoshenko C) Claude-Louis Navier D) Daniel Bernoulli
A) J. Turner B) Stephen Timoshenko C) R. Courant D) Alexander Hrennikoff
A) 1956 B) 1942 C) 1936 D) 1941 |