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