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