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