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