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A) L'énergie B) La force C) Souche D) Volume
A) Force/Masse B) Contrainte/déformation C) Accélération/Distance D) Travail/Temps
A) La contrainte à laquelle le matériau atteint sa résistance ultime à la traction. B) La contrainte à laquelle un matériau commence à se déformer plastiquement. C) La contrainte à laquelle le matériau devient élastique D) La contrainte maximale qui peut être appliquée avant la rupture
A) Contrainte de flexion B) Contrainte de compression C) Contrainte de traction D) Contrainte de cisaillement
A) Le principe d'Archimède B) Première loi de Newton C) Deuxième loi de Newton D) Troisième loi de Newton
A) Volume B) Résistance à la flexion C) Densité D) Masse
A) P/A B) F/A C) σ = Eε D) M*y/I
A) F = m*h B) F = m*a C) F = m*v D) F = m/g
A) Point de contrainte B) Point de rupture C) Point de rendement D) Point de rupture
A) L'investigation des champs électromagnétiques dans les structures solides. B) Le comportement des matériaux solides soumis à des forces, des variations de température, des changements de phase et d'autres facteurs. C) L'étude de la dynamique des fluides et de leurs interactions avec les solides. D) L'analyse des réactions chimiques dans les matériaux solides.
A) L'équation de la poutre d'Euler-Bernoulli. B) L'équation de Schrödinger. C) Les équations de Maxwell. D) L'équation de Navier-Stokes.
A) Les scalaires. B) Les matrices. C) Les tenseurs. D) Les vecteurs.
A) Les solides peuvent supporter une quantité importante de force de cisaillement. B) Les solides et les fluides supportent les forces de la même manière. C) Les solides ne peuvent supporter aucune force. D) Les solides ne peuvent supporter que les forces normales.
A) Thermomécanique. B) Biomécanique. C) Géomécanique. D) Systèmes dynamiques et chaos.
A) Alexander Hrennikoff B) Timoshenko C) Hardy Cross D) R. Courant
A) 1660 B) 1826 C) 1750 D) 1687
A) Thermomécanique. B) Vibrations des solides. C) Géomécanique. D) Biomécanique.
A) Investigation des réactions chimiques. B) Analyse des matériaux à l'aide de modèles dérivés des principes de la thermodynamique. C) Examen des propriétés des champs électromagnétiques. D) Étude du comportement des fluides.
A) Les lois du mouvement B) Les Principes mathématiques de la philosophie naturelle C) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica D) Deux nouvelles sciences
A) La mécanique de la propagation des fissures dans les matériaux solides. B) Le comportement des gaz. C) L'analyse des ondes électromagnétiques. D) L'étude de l'écoulement des fluides.
A) 1936 B) 1874 C) 1922 D) 1941
A) Rhéologie B) Thermoélasticité C) Viscoélasticité D) Plasticité
A) Elasticité B) Viscoélasticité C) Plasticité D) Viscoplastie
A) Région élastique linéaire B) Région thermoélastique C) Région plastique D) Région viscoélastique
A) Tension B) Contrainte C) Déformation D) Élasticité
A) 1750 B) 1826 C) 1873 D) 1707–1783
A) Discrétisation utilisant une structure en réseau B) Méthode des éléments finis C) Théorie de la déformation D) Méthode de distribution des moments
A) Matériaux composites. B) Mécanique de la rupture et des dommages. C) Formulations variationnelles. D) Vibrations des solides et des structures.
A) Léonard de Vinci B) Robert Hooke C) Galileo Galilei D) Isaac Newton
A) Élasticité B) Viscoplastie C) Rhéologie D) Thermoélasticité
A) Thermoélasticité B) Élasticité C) Plasticité D) Viscoélasticité
A) Otto Mohr B) R. W. Clough C) Claude-Louis Navier D) J. Turner
A) Alexander Hrennikoff B) R. Courant C) Timoshenko D) Hardy Cross
A) Otto Mohr B) Carlo Alberto Castigliano C) Leonhard Euler D) Claude-Louis Navier
A) Fluides de densités variables. B) Matériaux constitués de plus d'un composant. C) Gaz de structures moléculaires différentes. D) Matériaux constitués d'un seul composant.
A) Isaac Newton B) Galilée C) Léonard de Vinci D) Robert Hooke
A) Thermodynamique B) Dynamique C) Cinématique D) Rhéologie |