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