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