![]()
A) Cilt B) Strain C) Kuvvet D) Enerji
A) Hızlanma/Mesafe B) İş/Saat C) Gerilme/Şekil Değiştirme D) Kuvvet/Kütle
A) Bir malzemenin plastik olarak deforme olmaya başladığı gerilme B) Kırılmadan önce uygulanabilecek maksimum gerilim C) Malzemenin nihai çekme dayanımına ulaştığı gerilme D) Malzemenin elastik hale geldiği gerilme
A) Arşimet Prensibi B) Newton'un İkinci Yasası C) Newton'un Üçüncü Yasası D) Newton'un Birinci Yasası
A) Gerilme Noktası B) Kırılma Noktası C) Kırılma Noktası D) Verim Noktası
A) Kütle B) Yoğunluk C) Cilt D) Bükülmeye karşı direnç
A) σ = Eε B) P/A C) F/A D) M*y/I
A) Çekme gerilimi B) Basınç gerilimi C) Eğilme gerilimi D) Kayma gerilimi
A) F = m*v B) F = m*h C) F = m*a D) F = m/g
A) Katı malzemelerdeki kimyasal reaksiyonların analizi. B) Akışkanlar mekaniğinin ve katılarla olan etkileşimlerinin incelenmesi. C) Katı yapılardaki elektromanyetik alanların araştırılması. D) Katı malzemelerin, kuvvetler, sıcaklık değişiklikleri, faz değişimleri ve diğer etkenler altındaki davranışları.
A) Navier-Stokes denklemi. B) Euler-Bernoulli kiriş denklemi. C) Schrödinger denklemi. D) Maxwell denklemleri.
A) Skalerler. B) Vektörler. C) Matrisler. D) Tensorler.
A) Katı maddeler, önemli miktarda kesme kuvvetini destekleyebilir. B) Katı maddeler ve sıvılar, kuvvetleri aynı şekilde destekler. C) Katı maddeler sadece normal kuvvetleri destekleyebilir. D) Katı maddeler hiçbir kuvveti destekleyemez.
A) Jeomekanik. B) Dinamik sistemler ve kaos. C) Biyomekanik. D) Termomekanik.
A) Sıvıların davranışının incelenmesi. B) Termodinamik prensiplerinden türetilen modellerle malzemelerin incelenmesi. C) Kimyasal reaksiyonların incelenmesi. D) Elektromanyetik alanların özelliklerinin araştırılması.
A) Biyomekanik. B) Katıların titreşimleri. C) Jeomekanik. D) Termomekanik.
A) Kırılma ve hasar mekaniği. B) Varyasyonel formülasyonlar. C) Kompozit malzemeler. D) Katı cisimlerin ve yapıların titreşimleri.
A) Elektromanyetik dalgaların analizi. B) Gazların davranışları. C) Akışkanların akışı üzerine yapılan çalışmalar. D) Katı malzemelerdeki çatlak büyümesi mekaniği.
A) Farklı moleküler yapılara sahip gazlar. B) Farklı yoğunluklara sahip akışkanlar. C) Birden fazla bileşenden oluşan malzemeler. D) Tek bir bileşenden oluşan malzemeler.
A) Kinematik B) Dinamik C) Reoloji D) Termodinamik
A) Gerinim B) Gerilme C) Deformasyon D) Elastikiyet
A) Plastisite B) Viskoplastisite C) Viskoelastisite D) Elastikiyet
A) Plastisite B) Elastisite C) Viskoelastisite D) Termoelastisite
A) Reoloji B) Viskoplastisite C) Elastisite D) Termoelastisite
A) Plastisite B) Viskoelastisite C) Reoloji D) Termoelastisite
A) Doğrusal elastik bölge B) Viskoelastik bölge C) Plastik bölge D) Termoelastik bölge
A) Robert Hooke B) Galileo Galilei C) Leonardo da Vinci D) Isaac Newton
A) 1687 B) 1826 C) 1750 D) 1660
A) The Laws of Motion (Hareket Yasaları) B) Two New Sciences (İki Yeni Bilim) C) The Principia (Temel İlkeler) D) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
A) 1707–1783 B) 1873 C) 1750 D) 1826
A) Claude-Louis Navier B) R. W. Clough C) J. Turner D) Otto Mohr
A) Carlo Alberto Castigliano B) Otto Mohr C) Leonhard Euler D) Claude-Louis Navier
A) 1874 B) 1922 C) 1936 D) 1941
A) Alexander Hrennikoff B) R. Courant C) Timoshenko D) Hardy Cross
A) Bir ızgara yapısı kullanılarak ayrıştırma B) Burkulma teorisi C) Moment dağılımı yöntemi D) Sonlu elemanlar yöntemi
A) Timoshenko B) R. Courant C) Alexander Hrennikoff D) Hardy Cross
A) Isaac Newton B) Galileo Galilei C) Robert Hooke D) Leonardo da Vinci |