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