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