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