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