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