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