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