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