A) Енергія B) Сила C) Штам D) Обсяг
A) Стрес/напруга B) Прискорення/Довжина C) Сила/Маса D) Робота/час
A) Напруга, при якій матеріал стає еластичним B) Максимальне напруження, яке може бути застосоване до розриву C) Напруга, при якій матеріал досягає межі міцності на розрив D) Напруга, при якій матеріал починає пластично деформуватися
A) Третій закон Ньютона B) Другий закон Ньютона C) Перший закон Ньютона D) Принцип Архімеда
A) Обсяг B) Щільність C) Меса D) Стійкість до вигину
A) σ = Eε B) P/A C) M*y/I D) F/A
A) Переломний момент B) Точка перелому C) Точка виходу D) Точка деформації
A) F = m*a B) F = m*v C) F = м/г D) F = m*h
A) Напруга на розтягнення B) Напруга зсуву C) Навантаження на стиск D) Напруга на вигин
A) Дослідження електромагнітних полів у твердих структурах. B) Поведінка твердих матеріалів під впливом сил, температурних змін, фазових переходів та інших факторів. C) Аналіз хімічних реакцій у твердих матеріалах. D) Вивчення динаміки рідин та їх взаємодії з твердими тілами.
A) Рівняння Ейлера-Бернуллі для балки. B) Рівняння Максвелла. C) Рівняння Нав'є-Стокса. D) Рівняння Шредінгера.
A) Скаляри. B) Матриці. C) Тензори. D) Вектори.
A) Тверді тіла можуть витримувати значну величину зсувних сил. B) Тверді тіла та рідини підтримують сили однаково. C) Тверді тіла можуть витримувати лише нормальні сили. D) Тверді тіла не можуть витримувати жодних сил.
A) Біомеханіка. B) Термомеханіка. C) Геомеханіка. D) Динамічні системи та хаос.
A) Дослідження властивостей електромагнітних полів. B) Вивчення хімічних реакцій. C) Аналіз матеріалів з використанням моделей, отриманих на основі принципів термодинаміки. D) Вивчення поведінки рідин.
A) Коливання твердих тіл. B) Термомеханіка. C) Біомеханіка. D) Геомеханіка.
A) Композитні матеріали. B) Механіка руйнування та пошкоджень. C) Варіаційні методи. D) Вібрації твердих тіл та конструкцій.
A) Поведінка газів. B) Вивчення потоку рідин. C) Механіка росту тріщин у твердих тілах. D) Аналіз електромагнітних хвиль.
A) Матеріали, що складаються з однієї сполуки. B) Гази з різною молекулярною структурою. C) Рідини з різною щільністю. D) Матеріали, що складаються з більш ніж однієї сполуки.
A) Реологія B) Термодинаміка C) Динаміка D) Кінематика
A) Напруження B) Деформація C) Пружність D) Еластичність
A) Еластичність B) Пластичність C) Віскоеластичність D) Віскопластичність
A) Віскоеластичність B) Пластичність C) Термоеластичність D) Пружність
A) Термопружність B) В'язкопластичність C) Пружність D) Реологія
A) Віскоеластичність B) Реологія C) Пластичність D) Термоеластичність
A) Термоеластична область B) Пластична область C) Лінійно-пружна область D) Віскоеластична область
A) Ісаак Ньютон B) Галілео Галілей C) Леонардо да Вінчі D) Роберт Гук
A) 1750 B) 1826 C) 1660 D) 1687
A) Математичні начала B) Математичні начала філософії природи C) Закони руху D) Дві нові науки
A) 1750 B) 1873 C) 1826 D) 1707–1783
A) Клод-Луї Нав'є B) Р. В. Клоу C) Отто Мур D) Дж. Тернер
A) Отто Мюхр B) Клод-Луї Нав'є C) Карло Альберто Кастільяно D) Леонард Ейлер
A) 1922 B) 1941 C) 1936 D) 1874
A) Р. Курант B) Олександр Гренніков C) Тимошенко D) Гарді Кросс
A) Метод розподілу моментів B) Теорія втрати стійкості C) Дискретизація з використанням сітчастої структури D) Метод скінченних елементів
A) Гарді Кросс B) Р. Курант C) Тимошенко D) Олександр Греніков
A) Ісаак Ньютон B) Леонардо да Вінчі C) Роберт Гук D) Галілео Галілей |