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