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