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Avaliação I - Individual - Resistencia material

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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:768527)
Peso da Avaliação 1,50
Prova 57048322
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 7/3
Nota 7,00
A diagrama tensão x deformação do latão (liga de cobre e zinco) é apresentado na figura em 
anexo. A partir dessa curva tensão deformação, qual a variação no comprimento, em mm, de um 
corpo de prova originalmente com 250 mm submetido a tensão de tração de 345 MPa (ponto A), 
assinale a alternativa CORRETA: 
FONTE: CALLISTER, William D.; RETHWISCH, David G. Materials science and engineering: an 
introduction. New York: Wiley, 2018. p. 165.
A 0,06.
B 15.
C 4,16.
D 2,4.
Robert Hooke (1635-1703) foi um cientista inglês que definiu, através de um experimento com 
molas, uma equação que hoje conhecemos com a Lei de Hooke, a qual descreve a relação linear entre 
a força e a deformação de um corpo. De acordo com esta lei, analise as sentenças a seguir:
I- A tensão e a deformação são diretamente proporcionais quando atuam dentro do limite de 
proporcionalidade.
II- O módulo de elasticidade indica quanto um material resiste à deformação, ou seja, a sua rigidez. 
III- O coeficiente que define a proporcionalidade entre tensão e deformação, na Lei de Hooke, é 
conhecido como coeficiente de Poisson. 
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I e III estão corretas.
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A+ Alterar modo de visualização
1
2
B As sentenças I e II estão corretas.
C Somente a sentença I está correta.
D As sentenças II e III estão corretas.
Com a execução de ensaios mecânicos em materiais podemos determinar diversas de suas 
propriedades. Com relação às propriedades mecânicas, podemos destacar a resistência mecânica, a 
ductilidade, a tenacidade e a resiliência. Com base na tenacidade, assinale a alternativa CORRETA:
A É capacidade do material de absorver energia de deformação antes da fratura.
B Trata-se da capacidade de um material em sofrer deformação permanente quando submetido a
um esforço mecânico.
C É a capacidade que um material tem de sofrer uma deformação não permanente.
D É a quantidade de trabalho realizado em uma solicitação que irá levar o material à fratura.
Uma peça de estanho com seção transversal circular, conforme indicado na figura em anexo, 
com diâmetro de 6,5 mm e comprimento inicial de 75 cm, sofre a aplicação de uma carga normal de 
500 N, no sentido axial da peça. Sabendo que o módulo de elasticidade do estanho é 40 GPa, 
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
( ) Uma peça com medidas iguais produzida com um material de maior módulo de elasticidade, terá 
uma variação de comprimento maior pela aplicação da mesma força. 
( ) Se aumentarmos o diâmetro da peça, a variação no comprimento da peça será menor pela 
aplicação da mesma força. 
( ) O comprimento final da peça será de: 75,028 cm. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - V.
B F - V - F.
C V - F - F.
D F - V - V.
3
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Palavras como ductilidade e fragilidade são muito utilizadas na área da resistência dos materiais. 
Portanto, é de suma importância o entendimento desses termos. 
Sobre os materiais dúcteis, assinale a alternativa CORRETA:
A Estão diretamente relacionados à resiliência e indicam a medida da quantidade de energia que
um material pode absorver antes de fraturar.
B Qualquer material que possa ser submetido a grandes deformações antes da ruptura é chamado
de material dúctil.
C São a resistência aos choques, ou seja, a capacidade de absorver energia mecânica durante um
choque.
D São materiais que se rompem antes de se deformarem de forma significativa, ou seja, após a fase
elástica vem o rompimento sem que haja nenhuma ou muito pouca deformação plástica.
Cada material apresenta propriedades mecânicas distintas. Conforme certas características 
mecânicas de cada material, este pode ser classificado como dúctil ou frágil. Sobre as propriedades 
mecânicas dos materiais, associe os itens, utilizando o código a seguir: 
I- Fragilidade. 
II- Elasticidade. 
III- Plasticidade. 
( ) Propriedade do material em se deformar permanentemente, em função da aplicação de tensão, 
sem que ocorra sua ruptura. 
( ) Propriedade do material segundo a qual a deformação que ocorre em função da aplicação de 
tensão desaparece quando esta tensão é cessada. 
( ) Ruptura antes de se deformarem de forma significativa, ou seja, sem que haja nenhuma ou muito 
pouca deformação plástica. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A III - II - I.
B II - I - III.
C II - III - I.
D I - II - III.
Cada material apresenta propriedades mecânicas distintas. Conforme certas características 
mecânicas de cada material, este pode ser classificado como dúctil ou frágil. Sobre as propriedades 
mecânicas dos materiais, associe os itens, utilizando o código a seguir: 
I- Ductilidade. 
II- Resiliência. 
III- Tenacidade. 
( ) Capacidade que o material tem de absorver energia durante o regime de deformação 
exclusivamente elástica 
5
6
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( ) Capacidade que o material tem de apresentar grandes deformações antes da ruptura 
( ) Quantidade de energia que um material pode absorver antes de fraturar, compreendendo o 
regime elástico e plástico 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A II - I - III.
B I - II - III.
C II - III - I.
D III - II - I.
O estudo das propriedades mecânicas é essencial para que um profissional possa tomar a 
decisão acertada a respeito dos materiais utilizados em um determinado projeto. Com base no gráfico 
em anexo, analise as sentenças a seguir: 
I- Os números 2 e 3 são, respectivamente, a tensão de escoamento e a tensão máxima. 
II- O número 4 representa a resiliência do material. 
III- O número 5 representa a quantidade de energia absorvida antes da ruptura. 
IV- O número 1 indica a rigidez do material. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
FONTE: SHACKELFORD, James F. Introduction to materials science for engineers. Upper Saddle 
River: Pearson, 2016. p. 155.
A As sentenças II e III estão corretas.
B As sentenças I, III e IV estão corretas.
C As sentenças I, II e IV estão corretas.
D Somente a sentença I está correta.
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Quando é realizado um ensaio de tração serão obtidas medidas de diversos pontos de tensão normal e 
sua correspondente deformação específica. Com este é possível traçar o diagrama tensão-deformação, 
se a curva do material apresentar um comportamento mais tenaz por característica.
Sobre esse material, assinale a alternativa CORRETA:
A Cerâmico.
B Frágil.
C Dúctil.
D Duro.
O conhecimento das propriedades mecânicas é vital para que um engenheiro, ou profissional 
especializado, possa tomar a decisão acertada a respeito dos materiais utilizados em um determinado 
projeto. Neste contexto, analisando o gráfico em anexo, assinale a alternativa CORRETA: 
FONTE: SHACKELFORD, James F. Introduction to materials science for engineers. Upper Saddle 
River: Pearson, 2016. p. 155.
A O número 5 representa a resiliência do material.
B O número 4 diz respeito à ductibilidade do material.
C Os números 2 e 3 são, respectivamente, a tensão máxima e a tensão de ruptura.
D O número 1 é conhecido como limite de proporcionalidade.
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