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Exercício 4 física

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1/5 - Para entendermos o que é a torção, vamos analisar uma barra rígida, engastada em uma de suas extremidades e torcida na outra extremidade por um torque (momento de torção) T = Fd, aplicado em um plano perpendicular ao eixo da barra. Agora essa barra está em torção, como podemos ver na figura a seguir. Exemplo de barra em torção  Fonte: Adaptado de Nash (2014, p. 62). É importante termos bem definidos os conceitos de torque e torção para então compreendermos o que é a torção e como ela atua nos materiais. Sendo assim, correlacione as opções a seguir:1) Torque 2) Torção ( ) Trata-se de um momento que irá tentar torcer uma peça em torno do seu eixo longitudinal. ( ) Está diretamente relacionado com o giro de uma barra a qual está sobre a atuação de momentos com vetores axiais ao eixo longitudinal dessa barra.
1, 1.
1, 2.
2, 2.
2, 1.
As descrições não se relacionam com as opções 1 e 2.
2/5 - Quando analisamos o exemplo de viga, na figura a seguir, podemos observar que ela fletirá para baixo, e as fibras da parte inferior da viga sofrerão um alongamento, enquanto as fibras da parte superior serão encurtadas. Essas variações no comprimento das fibras dão origem a tensões nas mesmas. Exemplo de viga simples, sob efeito de uma carga P Fonte: Adaptado de Nash (2014, p. 101). Agora complete corretamente a lacuna em branco a seguir. As tensões e o ___________ atuam em uma viga, é interessante imaginar que uma viga seja formada por um número infinito de fibras longitudinais. Considera-se que cada fibra longitudinal atue independentemente de todas as outras fibras.
Cisalhamento transversal.
Momento de flexão.
Momento fletor.
Tensão de flexão.
Tensão de cisalhamento
3/5 - Com base em seus conhecimentos sobre torção, analise a figura a seguir. Exemplo de barra onde um torque é aplicado Fonte: Adaptado de Hibbeler (2014, p. 125).Na figura, podemos ver a situação de uma barra antes da aplicação de um torque. É possível visualizar que as linhas longitudinais da grade marcada na barra estão retas. O que irá acontecer com essas linhas após a aplicação de um torque? Selecione uma das alternativas a seguir e responda à pergunta corretamente.
Os círculos continuam a ser círculos, as linhas longitudinais se deformam lembrando uma hélice.
As linhas formarão ângulos de 45°.
Os círculos irão se deformar e as linhas ficarão tortas.
As linhas irão encolher.
Os círculos continuam a ser círculos, as linhas longitudinais continuarão retas.
4/5 - Sobre a torção em eixos, leia a sentença a seguir e responda a pergunta corretamente. Se o eixo tiver uma seção transversal circular maciça, o momento polar de inércia J pode ser determinado por meio de um elemento de área na forma de um anel diferencial, de espessura d? e circunferência 2pr. Veja a figura a seguir. Exemplo de secção em eixo maciço sob efeito de torção.  Fonte: Adaptado de Hibbeler (2014, p. 128). Assim podemos expressar: Analisando a equação apresentada, selecione a alternativa que expressa o J :
Tensão.
Um vetor.
Torque aplicado.
Raio externo.
Momento polar de inércia da área da seção transversal.
5/5 - Com base em seus conhecimentos sobre cisalhamento transversal, analise a sentença a seguir. A viga mostrada na figura a seguir é feita de madeira e está sujeita a uma força de cisalhamento (cortante) vertical interna resultante V = 5kN. Determine a tensão de cisalhamento na viga no ponto P. Modelo de viga para exemplo de exercício resolvido Fonte: Adaptado de Hibbeler (2014, p. 269).

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