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Conteúdo do exercício 1. Pergunta 1 /1 Muitos tipos de problemas de engenharia envolvem carregamento simétrico e podem ser resolvidos pela projeção de todas as forças que atuam em um corpo em um único plano. Geralmente, a geometria desses tipos de problemas não é muito complexa e a utilização de um procedimento escalar é bastante adequada como ferramenta de análise. Considerando essas informações e o conteúdo estudo sobre equilíbrio de forças, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeiras e F para a(s) falsa(s). I. ( ) As condições de equilíbrio podem ser usadas em corpos rígidos e não rígidos. II. ( ) As equações dos esforços mostra as condições para determinar o equilíbrio de uma estrutura. III. ( ) Para analisar uma estrutura e observar seu equilíbrio é preciso apresentar todas as suas forças nulas. IV. ( ) Um conjunto estrutural é caracterizado por um único corpo. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 1. V, F, F, V 2. V, F, V, F. Resposta correta 3. F, V, F, V 4. V, V, F, F 5. F, F, V, V 2. Pergunta 2 /1 Uma força pode ser decomposta em componentes por meio da relação geométrica – triângulos semelhantes – existente entre as componentes e a inclinação do vetor. Através dessa relação é feita o diagrama de forças e suas análises. Considerando essas informações e o conteúdo estudo sobre diagrama de forças, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeiras e F para a(s) falsa(s). I. ( ) O diagrama dos esforços cortante é uma demonstração gráfica que mostra as variações dos esforços no decorrer da estrutura. II. ( ) As convenções que são usadas para determinar os diagramas são: valores positivos na parte inferior e os valores negativos na parte superior. III. ( ) O diagrama de esforços varia linearmente. IV. ( ) O diagrama de esforços cortantes analisa as forças de cisalhamento em uma estrutura. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 1. F, F, V, V. 2. V, V, F, F. 3. V, F, V, V. Resposta correta 4. V, F, F, V. 5. F, V, V, F. 3. Pergunta 3 /1 A utilização das equações de equilíbrio resulta em quatro categorias. Essas categorias são divergentes em tipo e número, isto é, os momentos ou as forças apresentadas na equação precisam ser suficientes para solucionar o problema. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre equilíbrio de forças, analise as ferramentas a seguir e associe-as com as suas respectivas categorias: 1) Categoria 1. 2) Categoria 2. 3) Categoria 3. 4) Categoria 4. ( ) O equilíbrio das forças paralelas necessita de apenas uma equação de forças. ( ) O equilíbrio de todas as forças que atuam em um determinado ponto necessita usar todas as três equações de forças. ( ) O equilíbrio de um sistema de força geral necessita usar todas três equações de força e momentos. ( ) O equilíbrio de forças que está agindo como uma linha precisa de todas as equações de forças, menos a equação de momento ao redor da linha de força. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 1. 2, 4, 1, 3. 2. 3, 2, 4, 1. 3. 3, 1, 4, 2. Resposta correta 4. 4, 3 ,1 ,2. 5. 3, 4, 2, 1. 4. Pergunta 4 /1 Para resolver um problema estrutural típico, usa-se equações que envolvem forças ou suas componentes. Uma força pode ser linear, se tende a produzir translação, ou um conjugado, se tende a produzir rotação do corpo em que atua. Considerando essas afirmações e o conteúdo estudado sobre diagrama de esforços, analise as afirmativas a seguir: I. Usa-se o diagrama de esforços achar os valores das forças e momentos. II. Usa-se o diagrama de esforços para determinar as seções críticas de uma estrutura. III. No diagrama de esforços é desenhada cada carga virtual e seus traçados de forma gráfica detalhada. IV. As tensões e deslocamentos são determinados por barras. Está correto o que se afirma em: Ocultar opções de resposta 1. II, III e IV. 2. I, II e IV. Resposta correta 3. I, II e III. 4. I e IV. 5. I e II. 5. Pergunta 5 /1 Muitas vezes é preciso efetuar cálculos que exigem decompor uma força em suas componentes ou combinar várias forças para produzir uma única força resultante. Para facilitar esses cálculos é conveniente selecionar eixos horizontais e verticais arbitrariamente existentes entre as componentes e a inclinação do vetor. Considerando essa informação e os conteúdos estudados sobre diagrama de esforços, pode-se afirmar que diagramas de esforços cortantes: Ocultar opções de resposta 1. são uma representação gráfica que expressa as variações das forças internas que atuam em uma estrutura. 2. são uma representação gráfica que expressa as variações dos momentos fletores que atuam em uma força concentrada de uma estrutura. 3. são uma representação gráfica que expressa as variações dos esforços cortantes no decorrer das seções transversais de uma estrutura. Resposta correta 4. são uma apresentação gráfica que expressa onde as cargas concentradas estão dispostas na estrutura. 5. são uma representação gráfica que expressa as variações das forças externas que atuam em uma estrutura. 6. Pergunta 6 /1 Leia o trecho a seguir: “Antes que uma estrutura possa ser analisada, o projetista deve criar um modelo físico simplificado da estrutura e de seus apoios, assim como das cargas aplicadas. Normalmente, esse modelo é representado por um desenho feito com linhas simples.” Fonte: LEET, K. M.; UANG, C. M.; GILBERT, M. Fundamentos da análise estrutural. 3. ed. São Paulo: AMGH Editora Ltda, 2010, p. 85. Considerando essas informações e os conteúdos estudados sobre diagrama de esforços, pode-se afirmar que diagramas de esforços: Ocultar opções de resposta 1. são diagramas que representam por gráficos computacionais as relações dos esforços com os momentos. 2. são diagramas que representam graficamente as deformações na estrutura. 3. são diagramas que representam graficamente o comportamento dos esforços virtuais. 4. são diagramas que representam graficamente como cada esforço age em uma estrutura. Resposta correta 5. são diagramas que representam graficamente as ações dos momentos em uma estrutura. 7. Pergunta 7 /1 Como um corpo rígido é uma composição de partículas, tanto as cargas internas como as externas podem atuar sobre elas. É importante salientar, no entanto, que no desenho do diagrama de corpo livre as forças internas ao corpo não devem ser representadas. Considerando essa informação e os conteúdos estudados sobre equilíbrio das forças, pode-se afirmar que a característica principal de uma força é que: Ocultar opções de resposta 1. as forças podem ser aplicadas tanto por ações remotas como por contato direto, mas em estruturas são consideradas apenas as forças internas. 2. as forças são aplicadas por ações remotas e são consideradas apenas as forças externas em uma estrutura. 3. as forças podem ser aplicadas tanto por ações remotas como por contato direto, e podem ser tanto externas como internas. Resposta correta 4. as forças podem ser aplicadas por ações remotas e são consideradas as forças internas e externas em uma estrutura. 5. as forças são aplicadas por contato direito, e podem ser tanto externas como internas. 8. Pergunta 8 /1 A capacidade de uma barra em compressão é uma função de seu índice de esbeltez. Se a diferença da razão entre a altura e comprimento é grande, a barra é esbelta e falhará por flambagem. Para seguridade, usa-se modelos matemáticos para solucionar esses problemas. Considerando essas informações e o conteúdo estudo sobre arranjos reticulados, analise as afirmativas a seguire assinale V para a(s) verdadeiras e F para a(s) falsa(s). I. ( ) As equações de equilíbrio estão relacionadas às forças generalizadas das ações externas e esforços internos. II. ( ) As equações de compatibilidade estão relacionadas aos deslocamentos generalizados. III. ( ) As equações de elasticidade estão relacionadas à rigidez das estruturas. IV. ( ) O modelo matemático é utilizado para observar os comportamentos das estruturas. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 1. V, V, F, V. Resposta correta 2. V, V, F, F. 3. F, V, F, V 4. F, F, V, V 5. V, F, V, F 9. Pergunta 9 /1 Quando um corpo está sujeito a um campo gravitacional, cada uma de suas partículas tem um peso estipulado. Para um corpo fora do seu plano como um todo, é apropriado representar essas forças gravitacionais como um sistema de forças paralelas atuantes em todas as partículas contidas no interior do corpo. Considerando essas informações e o conteúdo estudo sobre estruturas planas carregadas fora do seu plano, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeiras e F para a(s) falsa(s). I. ( ) Por causa da flexibilidade, cordas, correias e correntes não apresentam resistência a flexão, compressão ou cisalhamento. II. ( ) A força aplicada em um corpo por um elemento de apoio será sempre contrária ao movimento do corpo isolado. III. ( ) A força mais comum encontrada em estruturas fora do seu plano são as derivadas da força gravitacional. IV. ( ) O sentido das reações e dos momentos vai depender do carregamento dos carregamentos internos. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 1. V, V, F, F. 2. V, V, F, V. 3. V, V, V, F. Resposta correta 4. F, V, F, V. 5. F, F, V, V. 10. Pergunta 10 /1 O diagrama de momentos fletores é uma demonstração virtual que se baseia em modelos matemáticos de forças de momentos atuantes em uma estrutura. Um momento é caracterizado com uma força aplicada em um sistema rotacional em uma distância determinada em projeto do eixo de rotação. Considerando essas afirmações e o conteúdo estudado sobre diagrama de esforços, analise as afirmativas a seguir: I. As convenções que são usadas para determinar os diagramas são: valores positivos na parte superior e valores negativos na parte inferior. II. O diagrama de momentos fletores é contínuo. III. Quando não há cargas concentradas o diagrama de momento fletor é uma parábola. IV. O digrama do momento fletor é mais usado em estruturas planas do que nas espaciais. Está correto o que se afirma em: Ocultar opções de resposta 1. II e III. Resposta correta 2. I e II. 3. III e IV. 4. I e IV. 5. II e IV.
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