Buscar

prova 2 Mecânica (ENG03)

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 4 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Um binário é definido como duas forças simultâneas de mesma intensidade, sentidos opostos e distanciados por um espaço d.
O objetivo da aplicação de um binário é possibilitar a rotação ou a tendência de rotação em um determinado sentido. Com relação às
características do momento binário, analise as sentenças a seguir: 
I- O vetor que determina o momento do binário é estimado pelo produto vetorial.
II- O momento de um binário é um vetor independente, sendo capaz de ser deslocado para qualquer ponto relacionado ao plano do
binário.
III- A resultante de um momento binário é considerada um vetor que depende do ambiente ou espaço onde acontecerá a rotação.
IV- O binário não produz translação, apenas rotação.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I, II e IV estão corretas.
B Somente a sentença III está correta.
C As sentenças II, III e IV estão corretas.
D As sentenças III e IV estão corretas.
A medida direta é uma comparação puramente mecânica como a medida de um comprimento com uma régua. Já a medida
indireta trata-se de uma grandeza que se quer conhecer e é calculada a partir de medidas diretas, como: medida da densidade de um
corpo; temos que fazer uma medida direta da massa e uma medida direta do volume do corpo para, em seguida, encontrar através de
um cálculo a densidade, r = m/V. Sobre exemplos de medidas diretas, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A massa e o comprimento.
( ) A velocidade e a densidade.
( ) O trabalho e o peso.
( ) A temperatura e a energia.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - F - V - V.
B V - F - V - V.
C V - F - F - F.
D F - V - F - V.
Na física instrumental, os fenômenos relacionados à velocidade e ao movimento em linha reta dos corpos pode ser separado
em Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) ou Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV). Nesses tipos de
movimentos, as velocidades e a aceleração são definidas e diferentes entre si. Sobre os tipos de movimentos, classifique V para as
sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Unidade de aceleração, metros por segundo (m/s).
( ) Unidade de velocidade, metros por segundo (m/s).
( ) Movimento em linha reta em que o corpo percorre espaços iguais em tempos iguais (MRU).
( ) Movimento em que o corpo sofre aceleração constante (MRUV).
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - V - V.
B F - F - F - V.
C V - F - V - F.
D F - V - V - V.
1
2
3
Uma força de 20 N é aplicada num objeto de massa 2,5 kg, inicialmente em repouso. Considerando que seja a única força
atuante, qual será a velocidade do corpo após 5s?
A A velocidade será de 50 m/s.
B A velocidade será de 100 m/s.
C A velocidade será de 12,5 m/s.
D A velocidade será de 40 m/s.
Considerando um motorista que dirige um automóvel com valor de massa 3500 kg, onde o mesmo percorria em linha reta,
com velocidade constante de 84 km/h, no momento em que enxergou um caminhão atravessado na pista. Passou-se 3 segundos entre
o instante em que o motorista visualizou o caminhão e o instante em que ligou o sistema de freios para iniciar a frenagem, com o
sistema de desacelerar de forma contínua e igual a 15 m/s2. Antes de o automóvel iniciar a frenagem, neste contexto, é possível
afirmar que a intensidade da resultante das forças horizontais que exerciam sobre ele era de:
A A resultante das forças será nula, pois não há forças que exercem sobre o automóvel.
B Deve ser maior do que zero, pois a intensidade exercida pelo motor e a força de atrito resultante atuavam em sentidos opostos, sendo
a força aplicada pelo motor a de maior intensidade.
C Maior do que zero, pois a energia exercida pelo motor e a força de atrito que resulta exerciam no mesmo sentido com forças iguais.
D Será nula, pois a força utilizada pelo motor e a força de atrito decorrente exerciam em sentidos opostos com forças iguais.
O módulo da força peso P sempre é igual ao módulo da força gravitacional F. Considere que um bloco de 215 N está em
repouso no plano horizontal, analise a figura a seguir e determine o módulo da força "R" necessária para produzir no bloco uma
aceleração de 1,6 m/s² para a direita. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é 0,155.
A O módulo da força é: R = 104.809 N.
B O módulo da força é: R = 72,339 N.
C O módulo da força é: R = 86,778 N.
D O módulo da força é: R = 95,935 N.
Um motor pesando 1850 N está apoiado em quatro molas, cada uma tendo constante de 120kN/m. O desbalanceamento do
motor é equivalente a um peso de 0,6 N localizado a 0,24 m do eixo de rotação. Sabendo que o motor é obrigado a mover-se
4
5
6
7
verticalmente e a amplitude da vibração do motor tem a frequência de 1350 rpm. Com base no exposto, assinale a alternativa
CORRETA:
A A frequência de ressonância é diferente da frequência angular (em rpm) da vibração livre do motor.
B A massa do motor é de 188,77 kg e a constante equivalente das molas de sustentação é de 480 kN/m.
C O valor referente à massa do motor é de 40,42 kg e a constante equivalente das molas de sustentação é de 200 kN/m.
D A velocidade angular do motor e a massa equivalente ao peso de 0,24 N é de 128,32 m/s.
Suponha um plano formado pelos eixos "x" e "y", conforme a figura a seguir, em que atuam as cargas "F1" e "F2".
Considerando que, para calcular a resultante somando todas as forças que atuam no sistema, o momento resultante do sistema com
relação aos pontos "A", "B" e "C" é:
A O momento resultante com relação ao ponto "A" é: MAT = - 99,96 Nm. Com relação ao ponto "B" é: MBT = - 144,12 Nm. Com
relação ao ponto "C" é: MCT = - 38,98 Nm.
B O momento resultante com relação ao ponto "A" é: MAT = - 41,65 Nm. Com relação ao ponto "B" é: MBT = - 85,8 Nm. Com
relação ao ponto "C" é: MCT = - 8,58 Nm.
C O momento resultante com relação ao ponto "A" é: MAT = - 41,65 Nm. Com relação ao ponto "B" é: MBT = - 60,05 Nm. Com
relação ao ponto "C" é: MCT = - 8,58 Nm.
D O momento resultante com relação ao ponto "A" é: MAT = - 99,96 Nm. Com relação ao ponto "B" é: MBT = - 118,36 Nm. Com
relação ao ponto "C" é: MCT = - 38,98 Nm.
Entendendo que um caminhão transporta um bloco de ferro de 6,0 t, trafegando horizontalmente e em linha reta, com
velocidade constante. O motorista vê o sinal ficar vermelho e aciona os freios, aplicando uma desaceleração constante de valor 7,0
m/s2. O bloco não escorrega. Com relação à intensidade da força de atrito que a carroceria aplica sobre o bloco, durante a
desaceleração, assinale a alternativa CORRETA:
A 13 kN.
B 42 kN.
C 38 kN.
D 3 kN.
8
9
Os instrumentos de medição experimental possuem, na sua maioria, finalidades específicas de medição e utilização. Por
exemplo, uma balança analítica tem como função determinar a massa de corpos quaisquer. O termômetro, tem como função
determinar a temperatura no seu ponto de referência. Com base nessas situações, indicando que propriedade se pretende medir
quando se utilizam o dinamômetro e o amperímetro, respectivamente, analise as sentenças a seguir:
I- Dinamômetro: a força; amperímetro: a corrente e deve ser ligado em série ao circuito.
II- Dinamômetro: o tempo; amperímetro: a voltagem e deve ser ligado em paralelo ao circuito.
III- Dinamômetro: a distância; amperímetro: a energia elétrica das redes.
IV- Dinamômetro: a dilatação térmica; amperímetro: a força elétrica das cargas geradoras de campo.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença II está correta.
B Somente a sentença III está correta.
C Somente a sentença I está correta.
D As sentenças I e IV estão corretas.
10

Continue navegando