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