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