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