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A) Energia B) Estirpe C) Força D) Volume
A) Força/Massa B) Tensão/Deformação C) Trabalho/Tempo D) Aceleração/distância
A) A tensão máxima que pode ser aplicada antes da rutura B) A tensão à qual o material se torna elástico C) A tensão à qual um material começa a deformar-se plasticamente D) A tensão à qual o material atinge a sua resistência máxima à tração
A) Ponto de deformação B) Ponto de rendimento C) Ponto de fratura D) Ponto de rutura
A) M*y/I B) P/A C) σ = Eε D) F/A
A) Princípio de Arquimedes B) A primeira lei de Newton C) A segunda lei de Newton D) Terceira Lei de Newton
A) Densidade B) Massa C) Volume D) Resistência à flexão
A) F = m*a B) F = m*h C) F = m/g D) F = m*v
A) Tensão de tração B) Tensão de flexão C) Tensão de cisalhamento D) Tensão de compressão
A) A análise de reações químicas em materiais sólidos. B) A investigação de campos eletromagnéticos em estruturas sólidas. C) O estudo da dinâmica dos fluidos e suas interações com sólidos. D) O comportamento de materiais sólidos sob a ação de forças, variações de temperatura, mudanças de fase e outros fatores.
A) A equação de Navier-Stokes. B) A equação de Euler-Bernoulli para vigas. C) As equações de Maxwell. D) A equação de Schrödinger.
A) Matrizes. B) Tensores. C) Vetores. D) Escalares.
A) Os sólidos só podem suportar forças normais. B) Os sólidos podem suportar uma quantidade significativa de força de cisalhamento. C) Os sólidos não podem suportar nenhum tipo de força. D) Sólidos e fluidos suportam forças da mesma maneira.
A) Biomecânica. B) Sistemas dinâmicos e caos. C) Geomecânica. D) Termomecânica.
A) Estudo do comportamento de fluidos. B) Investigação de reações químicas. C) Análise de materiais utilizando modelos derivados dos princípios da termodinâmica. D) Exame das propriedades de campos eletromagnéticos.
A) Vibrações de sólidos. B) Biomecânica. C) Geomecânica. D) Termomecânica.
A) Vibrações de sólidos e estruturas. B) Formulações variacionais. C) Mecânica da fratura e da danificação. D) Materiais compósitos.
A) A análise de ondas eletromagnéticas. B) A mecânica do crescimento de trincas em materiais sólidos. C) O comportamento dos gases. D) O estudo do fluxo de fluidos.
A) Gases com diferentes estruturas moleculares. B) Fluidos com densidades variáveis. C) Materiais compostos por um único componente. D) Materiais compostos por mais de um componente.
A) Dinâmica B) Reologia C) Termodinâmica D) Cinemática
A) Elasticidade B) Tensão C) Esforço D) Deformação
A) Plasticidade B) Viscoelasticidade C) Elasticidade D) Viscoplasticidade
A) Plasticidade B) Termoelasticidade C) Elasticidade D) Viscoelasticidade
A) Termoelasticidade B) Reologia C) Elasticidade D) Viscoplasticidade
A) Reologia B) Termoelasticidade C) Plasticidade D) Viscoelasticidade
A) Região plástica B) Região de elasticidade linear C) Região viscoelástica D) Região termoelástica
A) Robert Hooke B) Leonardo da Vinci C) Galileu Galilei D) Isaac Newton
A) 1826 B) 1750 C) 1660 D) 1687
A) Duas Novas Ciências B) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica C) Os Princípios D) As Leis do Movimento
A) 1750 B) 1826 C) 1873 D) 1707–1783
A) Claude-Louis Navier B) Otto Mohr C) R. W. Clough D) J. Turner
A) Claude-Louis Navier B) Carlo Alberto Castigliano C) Leonhard Euler D) Otto Mohr
A) 1874 B) 1941 C) 1936 D) 1922
A) Hardy Cross B) Timoshenko C) Alexander Hrennikoff D) R. Courant
A) Método de distribuição de momentos. B) Discretização utilizando uma estrutura de rede. C) Método dos elementos finitos. D) Teoria da flambagem.
A) Alexander Hrennikoff B) Hardy Cross C) Timoshenko D) R. Courant
A) Leonardo da Vinci B) Isaac Newton C) Galileu Galilei D) Robert Hooke |