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