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