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