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