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