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A) Energia B) Ceppo C) Forza D) Volume
A) Lavoro/Tempo B) Accelerazione/distanza C) Sollecitazione/deformazione D) Forza/Massa
A) La sollecitazione massima che può essere applicata prima della rottura B) La sollecitazione alla quale un materiale inizia a deformarsi plasticamente C) La sollecitazione alla quale il materiale raggiunge il suo carico di rottura. D) La sollecitazione alla quale il materiale diventa elastico
A) F/A B) P/A C) M*y/I D) σ = Eε
A) Punto di deformazione B) Punto di rendimento C) Punto di rottura D) Punto di frattura
A) Resistenza alla flessione B) Massa C) Volume D) Densità
A) Sollecitazione di taglio B) Sollecitazione di compressione C) Sollecitazione di flessione D) Sforzo di trazione
A) La seconda legge di Newton B) La terza legge di Newton C) La prima legge di Newton D) Principio di Archimede
A) F = m*a B) F = m/g C) F = m*v D) F = m*h
A) L'analisi delle reazioni chimiche che avvengono nei materiali solidi. B) L'indagine sui campi elettromagnetici presenti nelle strutture solide. C) Lo studio della dinamica dei fluidi e delle loro interazioni con i solidi. D) Il comportamento dei materiali solidi sottoposti a forze, variazioni di temperatura, cambiamenti di fase e altri agenti.
A) L'equazione di Bernoulli-Euler per le travi. B) L'equazione di Schrödinger. C) L'equazione di Navier-Stokes. D) Le equazioni di Maxwell.
A) Scalari. B) Vettori. C) Matrici. D) Tensori.
A) I solidi possono sostenere una notevole quantità di forza di taglio. B) I solidi possono sostenere solo forze normali. C) Solidi e fluidi sostengono le forze nello stesso modo. D) I solidi non possono sostenere alcuna forza.
A) Sistemi dinamici e caos. B) Termomeccanica. C) Geomeccanica. D) Biomeccanica.
A) Studio del comportamento dei fluidi. B) Esame delle proprietà dei campi elettromagnetici. C) Indagine sulle reazioni chimiche. D) Analisi dei materiali attraverso modelli derivati dai principi della termodinamica.
A) Geomeccanica. B) Termomeccanica. C) Biomeccanica. D) Vibrazioni dei solidi.
A) Materiali compositi. B) Vibrazioni di solidi e strutture. C) Meccanica della frattura e dei danni. D) Formulazioni variazionali.
A) Il comportamento dei gas. B) Lo studio del flusso dei fluidi. C) L'analisi delle onde elettromagnetiche. D) La meccanica della propagazione delle cricche nei materiali solidi.
A) Materiali costituiti da un singolo componente. B) Materiali costituiti da più di un componente. C) Gas con diverse strutture molecolari. D) Fluidi con densità variabile.
A) Termodinamica B) Cinetica C) Dinamica D) Reologia
A) Sollecitazione B) Deformazione C) Elasticità D) Deformazione
A) Elasticità B) Viscoelasticità C) Plasticità D) Viscoplasticità
A) Elasticità B) Plasticità C) Viscoelasticità D) Termoelasticità
A) Viscoplasticità B) Termoelasticità C) Elasticità D) Reologia
A) Reologia B) Viscoelasticità C) Termoelasticità D) Plasticità
A) Regione plastica B) Regione viscoelastica C) Regione di elasticità lineare D) Regione termoelastica
A) Galileo Galilei B) Isaac Newton C) Robert Hooke D) Leonardo da Vinci
A) 1750 B) 1826 C) 1687 D) 1660
A) I Principi matematici della filosofia naturale B) Due nuove scienze C) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica D) Le leggi del moto
A) 1750 B) 1707–1783 C) 1873 D) 1826
A) Otto Mohr B) J. Turner C) R. W. Clough D) Claude-Louis Navier
A) Otto Mohr B) Claude-Louis Navier C) Carlo Alberto Castigliano D) Leonhard Euler
A) 1874 B) 1936 C) 1922 D) 1941
A) Timoshenko B) Hardy Cross C) R. Courant D) Alexander Hrennikoff
A) Metodo degli elementi finiti B) Discretizzazione mediante una struttura a reticolo C) Teoria dell'instabilità D) Metodo della distribuzione dei momenti
A) R. Courant B) Timoshenko C) Hardy Cross D) Alexander Hrennikoff
A) Leonardo da Vinci B) Galileo Galilei C) Robert Hooke D) Isaac Newton |