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