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