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