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Resistência dos Materiais

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03/09/2022 14:51 Comentários
https://sereduc.blackboard.com/ultra/courses/_121566_1/outline/assessment/_6173678_1/overview/attempt/_20570622_1/review/inline-feedback?attemptId=_20570622_1&mode=inline&columnId=_2156089_1&co… 1/13
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Pergunta 1 0 / 0
Em estruturas de concreto armado, conhecer os esforços internos é fundamental para o dimensionamento das armaduras de aço.
Um dos esforços internos é o momento fletor, podemos entender como momento fletor, o esforço que tende a "curvar" uma estrutura.
De que forma podemos combater os esforços de momento fletor?
Resposta corretacom o uso de barras longitudinais.
com o uso de barras transversais.
com o uso de diagonais.
com a utilização de estais transversais
com a utilização de estais diagonais.
No capítulo 12, do livro de Resistência dos Materiais, estudamos que: 
Em estruturas de concreto armado, conhecer os esforços internos é fundamental para o dimensionamento das armaduras de aço. Por exemplo, os esforços cortantes 
são combatidos pelas barras transversais (estribo) e os esforços de momento fletor são combatidos pelas barras longitudinais.
Pergunta 2 0 / 0
03/09/2022 14:51 Comentários
https://sereduc.blackboard.com/ultra/courses/_121566_1/outline/assessment/_6173678_1/overview/attempt/_20570622_1/review/inline-feedback?attemptId=_20570622_1&mode=inline&columnId=_2156089_1&co… 2/13
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Para projetar uma estrutura, é necessário conhecer as cargas atuantes dentro de cada membro estrutural. Isso garante que o material possa resistir a estas cargas. (JOLY, 
Nelson Henrique, 2021).
São exemplos de forças internas?
Resposta corretaforça normal, força cortante e momento fletor.
força gravitacional, força de atrito e momento fletor.
força gravitacional, força de atrito e força de cisalhamento.
força de cisalhamento, força de atrito e momento fletor.
força axial, força de atrito e momento fletor.
De acordo com o capítulo 12 do livro de resistência dos materiais, são exemplos de forças internas: força normal, força cortante e momento fletor.
Forças normais, são aquelas que comprime ou tracionam a seção do corte. 
Forças cortantes, são aquelas paralelas a seção e perpendiculares ao eixo da peça. 
Momento Fletor, representa a soma algébrica dos momentos relativas a seção YX, contidos no eixo da peça, gerados por cargas aplicadas transversalmente ao eixo 
longitudinal.
Pergunta 3 0 / 0
03/09/2022 14:51 Comentários
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(Adaptada de IF-ES, 2012) Em resistência dos materiais estudamos os diversos tipos de tensões que os materiais são submetidos. O conhecimento dos diversos tipos de 
tensões que uma estrutura estará sujeita é importante para o engenheiro dimensionar e escolher o material para um determinado projeto. A seguir estão ilustradas a ação 
de três tipos de tensões que uma estrutura pode está sujeita.
Essas tensões representadas por a, b e c são respectivamente:
Resposta corretaCisalhamento, tração e compressão.
Flexão, tração e compressão.
Cisalhamento, tração e flexão.
Compressão, tração e flexão.
Tração, cisalhamento e flexão.
De acordo com o capítulo 9, temos que : 
Os esforços de tensão normal são esforços axiais que podem comprimir (Figura (c)) ou tracionar (Figura (b)) o corpo analisado. No entanto, caso esses esforços 
estejam atuando no plano perpendicular ao corpo, resultarão em esforços que tendem a deslizar uma seção sobre a outra, causando tensões de cisalhamento (Figura 
(a)). 
Sendo assim podemos dizer que: 
letra (a) representa cisalhamento 
letra (b) representa tração e 
letra (c) representa compressão.
03/09/2022 14:51 Comentários
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Pergunta 4 0 / 0
Um dos assuntos estudados na disciplina de resistência dos materiais, considerado muito importante para o Engenheiro é a isostática.
Da afirmativas a seguir qual delas Melhor define a isostática?
Resposta correta
é a aplicação dos efeitos da física e da matemática, que buscam o equilíbrio de um corpo nos eixos de um plano (Eixo X e Eixo Y), além de 
determinar esforços importantes como os esforços de cortante, normal e momento fletor.
são estruturas que normalmente não são estáveis, não possuem equilíbrio estático, tendo por isso algum movimento (grau de liberdade) não restringido.
são estruturas que possuem o número de reações de apoio maior que o número de equações de equilíbrio disponíveis, ou seja, o sistema é indeterminado.
são estruturas que possuem o número de reações de apoio maior que o número de equações de equilíbrio disponíveis, ou seja, o sistema é determinado.
são estruturas que normalmente são estáveis, não possuem equilíbrio estático, tendo por isso um único grau de liberdade.
De acordo com o capítulo 11 do livro de resistência dos materiais: 
A isostática é a aplicação dos efeitos da física e da matemática, que buscam o equilíbrio de um corpo nos eixos de um plano (Eixo X e Eixo Y), além de determinar 
esforços importantes como os esforços de cortante, normal e momento fletor. 
As estruturas hipostáticas normalmente não são estáveis, não possuem equilíbrio estático, tendo por isso algum movimento (grau de liberdade) não restringido. 
Uma estrutura é hiperestática ou estaticamente indeterminada quando ela possui o número de reações de apoio maior que o número de equações de equilíbrio 
disponíveis, ou seja, o sistema é indeterminado. 
Sendo assim, a resposta correta é: é a aplicação dos efeitos da física e da matemática, que buscam o equilíbrio de um corpo nos eixos de um plano (Eixo X e 
Eixo Y), além de determinar esforços importantes como os esforços de cortante, normal e momento fletor.
03/09/2022 14:51 Comentários
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Pergunta 5 0 / 0
(Adaptado de NUCEPE - 2018 - PC-PI - Perito Criminal) As figuras a seguir trazem diagramas de força cortante, momento fletor e força axial.
Com relação a esses diagramas, analise as afirmativas a seguir:
I. O ponto de força concentrada vertical gera uma descontinuidade no diagrama de força cortante igual à força concentrada vertical.
II. O ponto de força concentrada axial gera uma descontinuidade no diagrama de força axial igual menor que a força concentrada axial.
III. O ponto de momento concentrado gera uma descontinuidade no diagrama de momento fletor igual ao momento concentrado.
São verdadeiras as afirmativas:
03/09/2022 14:51 Comentários
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Resposta corretaI e III apenas
II e III apenas
I e II apenas
I apenas
II apenas
De acordo com o capítulo 12 do livro de resistência dos materiais, temos que: 
I. O ponto de força concentrada vertical gera uma descontinuidade no diagrama de força cortante igual à força concentrada vertical. 
É verdadeira. 
II. O ponto de força concentrada axial gera uma descontinuidade no diagrama de força axial igual menor que a força concentrada axial. 
É falsa, o ponto de força concentrada axial gera uma descontinuidade no diagrama de força axial igual à força concentrada axial 
III. O ponto de momento concentrado gera uma descontinuidade no diagrama de momento fletor igual ao momento concentrado. 
É verdadeira.
Sendo assim a resposta correta é I e III apenas.
Pergunta 6 0/ 0
03/09/2022 14:51 Comentários
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(Adaptada de FCC - 2012 - TRT - 11ª Região (AM e RR)) Para o cálculo da carga crítica de flambagem de barras comprimidas pela fórmula de Euler, utiliza-se o 
comprimento de flambagem KL, que é o comprimento real não contraventado da barra L multiplicado pelo coeficiente de flambagem K. Ao representar essas barras em 
forma de desenho usamos a seguinte representação:
A barra A representa, uma estrutura bi-articulada, ou seja, extremidades presas por pinos.
A barraB representa, uma estrutura articuladas e engastadas, ou seja, uma extremidades engastada e a outra presas por pinos.
A barraC representa, uma estruturabi-engastadas, ou seja, as duas extremidades engastadas.
A barraD representa, uma estrutura engastadas e livres, ou seja, uma extremidade engastada e a outra livre.
 
Considerando essas informações, assinale a alternativa que contém na ordem correta os valores de K nos esquemas estruturais A, B, C, D.
03/09/2022 14:51 Comentários
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Resposta correta1,0; 0,7; 0,5 e 2,0.
0,7; 1,0; 0,5 e 2,0.
1,0; 0,7; 2,0 e 0,5.
1,0; 0,5; 0,7 e 2,0.
2,0; 0,7; 0,5 e 1,0.
A barra A representa, uma estrutura bi-articulada, ou seja, extremidades presas por pinos. L=Le, ou seja, K=1
A barraB representa, uma estrutura articuladas e engastadas, ou seja, extremidades engastadas e presas por pinos. Le=0,7L, ou seja K=07.
A barraC representa, uma estruturabi-engastadas, ou seja, as duas extremidades engastadas. Le=0,5L, ou seja K = 0,5.
A barraD representa, uma estrutura engastadas e livres, ou seja, uma extremidade engastada e a outra livre. Le=2L, ou seja K = 2
Resposta correta: 1,0; 0,7; 0,5 e 2,0.
Pergunta 7 0 / 0
Podemos definir a flambagem como sendo a deflexão lateral que ocorre em elementos estruturais que são comprimidos. Considerando essa definição, analise as 
afirmativas a seguir:
I - Peças comprimidas de grande altura podem flambar mais facilmente se comparadas a peças com alturas pequenas. 
II – Peças com maiores espessuras, possuem menos tendências a flambar se comparadas as peças com espessuras finas. 
03/09/2022 14:51 Comentários
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III - Quanto mais flexível for o material, mais difícil é a ocorrência da flambagem.
São verdadeiras as afirmativas:
Resposta corretaApenas as afirmativas I e II.
Apenas as afirmativas I e III.
Apenas as afirmativas II e III.
Apenas a afirmativa II.
Apenas a afirmativa III.
De acordo com o capítulo 10 do livro de Resistência dos materiais, as afirmativas I e II: 
I - Peças comprimidas de grande altura podem flambar mais facilmente se comparadas a peças com alturas pequenas. 
II – Peças com maiores espessuras, possuem menos tendências a flambar se comparadas as peças com espessuras finas.
A afirmativa III: 
III - Quanto mais flexível for o material, mais difícil é a ocorrência da flambagem. 
Está incorreta, pois quanto mais flexível for o material, mais fácil é a ocorrência da flambagem. 
Sendo assim, a resposta correta é:
Apenas as afirmativas I e II.
Pergunta 8 0 / 0
03/09/2022 14:51 Comentários
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Ao calcular a tensão de cisalhamento, a unidade de medida utilizada, depende das unidades de área e da força que são dadas nos problemas. Para obtermos a tensão em 
Pa (Pascal) precisamos de:
Resposta corretauma força em Newton e uma área de metro quadrado.
uma força em Newton e uma área em milímetros quadrados.
uma força em quilograma e uma área de metro quadrado.
uma força em quilograma e uma área em milímetros quadrados.
uma força em metros por segundo e uma área em milímetros quadrados.
De acordo com o capítulo 09 do livro de resistência dos materiais, “O valor da tensão depende das unidades de área e da tensão. Para obtermos uma tensão em Pa 
(Pascal), é necessária uma força em Newton e uma área de metro quadrado. Para obtermos uma tensão em MPa é necessária uma força em Newton e uma área em 
milímetros quadrados.”
Pergunta 9 0 / 0
03/09/2022 14:51 Comentários
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Existem vários tipos de solicitação e esforços a serem considerados no projeto de uma peça mecânica, entre eles temos a torção, a tração, a tensão de cisalhamento, a 
flexão e a flambagem. Considerando os esforços citados analise as afirmativas a seguir e assinale a afirmativa correta.
Incorreta:
a torção e a flambagem não devem ser considerada em vigas de seção transversal retangular.
a tração está relacionada a uma menor resistência que pode ocorrer, em vigas bi-apoiadas idênticas, devido a flambagem.
a flexão define o dimensionamento tanto na tração como na flambagem.
a tensão de cisalhamento, assim como a flexão e a flambagem, sempre provocam torção relevante.
Resposta corretaa flambagem está relacionada aos carregamentos normais de compressão.
De acordo com o capítulo 10 do livro de Resistência dos materiais, podemos definir que a flambargem é a deflexão lateral que ocorre em elementos estruturais que são 
comprimidos. Sendo assim, a flambagem está relacionada aos carregamentos normais de compressão.
Pergunta 10 0 / 0
(Adaptada de CETREDE - 2018 - EMATERCE) Analise a figura a seguir e calcule as reações de apoio (Ra e Rb) na viga, sujeita a um carregamento distribuído linear 
conforme a figura. (Considere o sentido positivo das reações para cima).
03/09/2022 14:51 Comentários
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A alternativa que contém a resposta correta é?
Resposta corretaRa = qL/12 ; Rb = 5qL/12.
Ra = qL/6 ; Rb = 5qL/6.
Ra = 2qL/12 ; Rb = 3qL/12.
Ra = qL/5 ; Rb = 2qL/3.
Ra = qL/2 ; Rb = 3qL/2. 
Conforme estudado no capítulo 11 do livro de resistência dos materiais devemos desenvolver o calculo da seguinte forma: 
Primeiramente devemos fazer o somatório das forças verticais:
Σ Fy = 0
Ra + Rb = qL/2
Agora o momento fletor em "a": Distância da força (L + 2L/3)=5L/3)
Σ Ma = 0;
Rb x 2 x L = qL/2 x 5L/3
Rb = 5qL/12
Agora voltamos na equação inicial Ra + Rb = qL/2 e substituímos o valor de Rb
Ra = qL/2 - 5qL/12
Ra = qL/12
03/09/2022 14:51 Comentários
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Sendo assim a resposta correta éRa = qL/12 ; Rb = 5qL/12.