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