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