![]()
A) Energia B) Napięcie C) Siła D) Objętość
A) Praca/czas B) Przyspieszenie/Dystans C) Naprężenie/odkształcenie D) Siła/Masa
A) Maksymalne naprężenie, które może być przyłożone przed pęknięciem B) Naprężenie, przy którym materiał staje się elastyczny C) Naprężenie, przy którym materiał zaczyna odkształcać się plastycznie D) Naprężenie, przy którym materiał osiąga maksymalną wytrzymałość na rozciąganie.
A) F = m*a B) F = m*v C) F = m*h D) F = m/g
A) σ = Eε B) P/A C) F/A D) M*y/I
A) Objętość B) Masa C) Gęstość D) Odporność na zginanie
A) Pierwsze prawo Newtona B) Drugie prawo Newtona C) Zasada Archimedesa D) Trzecie prawo Newtona
A) Naprężenie ściskające B) Naprężenie ścinające C) Naprężenie zginające D) Naprężenie rozciągające
A) Punkt złamania B) Punkt wydajności C) Breaking Point D) Punkt naprężenia
A) Analiza reakcji chemicznych zachodzących w materiałach stałych. B) Badanie pól elektromagnetycznych w strukturach stałych. C) Zachowanie się materiałów stałych pod wpływem sił, zmian temperatury, przemian fazowych oraz innych czynników. D) Badanie dynamiki płynów i ich interakcji z ciałami stałymi.
A) Równanie belki Eulera-Bernoulliego. B) Równanie Schrödingera. C) Równania Maxwella. D) Równanie Naviera-Stokesa.
A) Macierze. B) Tensory. C) Wektory. D) Skalary.
A) Ciała stałe nie mogą przenosić żadnych sił. B) Ciała stałe mogą przenosić znaczną siłę ścinającą. C) Ciała stałe i płyny przenoszą siły w ten sam sposób. D) Ciała stałe mogą przenosić tylko siły normalne (prostopadłe do powierzchni).
A) Geotechnika. B) Układy dynamiczne i chaos. C) Termomechanika. D) Biomechanika.
A) Analiza właściwości pól elektromagnetycznych. B) Badanie zachowania się płynów. C) Badanie reakcji chemicznych. D) Analiza materiałów z wykorzystaniem modeli opartych na zasadach termodynamiki.
A) Biomechanika. B) Termomechanika. C) Geomechanika. D) Drgania ciał stałych.
A) Materiały kompozytowe. B) Drgania ciał stałych i konstrukcji. C) Mechanika pękania i uszkodzeń. D) Formułacje wariacyjne.
A) Mechanika wzrostu pęknięć w materiałach stałych. B) Badanie przepływu płynów. C) Zachowanie gazów. D) Analiza fal elektromagnetycznych.
A) Materiały składające się z więcej niż jednego składnika. B) Materiały składające się z jednego składnika. C) Gazy o różnych strukturach molekularnych. D) Płyny o zmiennej gęstości.
A) Kinematyka B) Termodynamika C) Reologia D) Dynamika
A) Odkształcenie B) Elastyczność C) Deformacja D) Naprężenie
A) Plastyczność B) Elastyczność C) Wisko plastyczność D) Wiskoelasticzność
A) Plastyczność B) Termoelastyczność C) Elastyczność D) Wiskoelasticzność
A) Reologia B) Wiskoelasticzność i plastyczność (wisko-plastyczność) C) Termoelasticzność D) Sprężystość
A) Reologia B) Wiskoelastyczność C) Plastyczność D) Termoelastyczność
A) Obszar termoplastyczny B) Obszar wiskoplastyczny C) Obszar plastyczny D) Obszar liniowo-sprężysty
A) Galileo Galilei B) Leonardo da Vinci C) Isaac Newton D) Robert Hooke
A) 1687 B) 1826 C) 1660 D) 1750
A) The Principia B) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica C) Dwie nowe nauki D) Prawa ruchu
A) 1750 B) 1873 C) 1707–1783 D) 1826
A) Claude-Louis Navier B) R. W. Clough C) J. Turner D) Otto Mohr
A) Leonhard Euler B) Claude-Louis Navier C) Otto Mohr D) Carlo Alberto Castigliano
A) 1941 B) 1874 C) 1936 D) 1922
A) Alexander Hrennikoff B) R. Courant C) Timoshenko D) Hardy Cross
A) Teoria odkształceń. B) Metoda rozkładu momentów. C) Dyskretyzacja z wykorzystaniem struktury siatki. D) Metoda elementów skończonych.
A) Alexander Hrennikoff B) Hardy Cross C) Timoshenko D) R. Courant
A) Galileo Galilei B) Isaac Newton C) Robert Hooke D) Leonardo da Vinci |