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aol 2 mecanica aplicada

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Conteúdo do exercício 
1. Pergunta 1 
0/1 
O princípio do trabalho baseia-se na conservação de energia. Esse princípio é particularmente 
importante em problemas mecânicos que envolvem aplicação de forças em elementos que possuem 
restrições ao movimento nos apoios ou nos vínculos. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudo sobre princípio do trabalho virtual, pode-se 
afirmar que um corpo sob ação de uma força externa sofre um deslocamento arbitrário a partir da 
posição de equilíbrio, então: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
o trabalho das forças é igual ao produto da força, deslocamento e do seno do ângulo. 
2. 
o trabalho total efetuado pelas forças externas durante o deslocamento é diferente de zero. 
3. 
o trabalho total efetuado pelas forças externas durante o deslocamento é nulo. 
Resposta correta 
4. Incorreta: 
o trabalho das forças é igual ao produto da força, deslocamento e do cosseno do ângulo. 
5. 
o trabalho virtual depende do braço de alavanca que a força faz com o eixo de giro. 
2. Pergunta 2 
1/1 
Leia o trecho a seguir: 
“Quando cargas são aplicadas a um corpo, elas deformam o material. Contanto que nenhuma energia 
seja perdida sob forma de calor, o trabalho externo realizado pelas cargas será convertido em 
trabalho interno denominado energia de deformação. ” 
Fonte: HIBBELER, R. C. Resistencia dos materiais. 7th. ed. São Paulo, SP: Pearson Education do 
Brasil, 2010, p. 520. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre energia de deformação, analise as 
expressões a seguir e as associe com as suas respectivas equações matemáticas: 
1) Energia de deformação por tensão normal. 
2) Energia de deformação por cisalhamento. 
3) Energia de deformação por torsão. 
4) Energia de deformação por flexão. 
5) Fator de forma da deformação por cisalhamento. 
 
 
 
 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
5, 3, 1, 4, 2. 
2. 
4, 1, 2, 5, 3. 
3. 
4, 2, 1, 5, 3. 
Resposta correta 
4. 
3, 4, 1, 5, 2. 
5. 
3, 1, 5, 2, 4. 
3. Pergunta 3 
0/1 
Um sistema mecânico pode ter sua estabilidade estudada por meio da função potencial. Existem três 
tipos de equilíbrio mecânico: o equilíbrio neutro ou indiferente, equilíbrio estável e equilíbrio 
instável. A condição de estabilidade e o tipo de equilíbrio depende da função potencial e de suas 
derivadas. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre noções de estabilidade, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. O sistema está em equilíbrio estável se há uma tendência para que ele retorne à posição inicial, 
mesmo quando o corpo é retirado da posição de equilíbrio. 
II. O sistema está em equilíbrio neutro se o corpo não retorna para a sua posição inicial caso for a ele 
aplicado um deslocamento de modo a retirá-lo de sua posição de equilíbrio. 
III. O sistema é dito em equilíbrio instável caso o corpo não retorne, mas também não se afaste, da 
posição inicial caso a ele for aplicado um deslocamento de modo a retirá-lo da posição de equilíbrio. 
IV. O equilíbrio neutro também é chamado de equilíbrio indiferente, uma vez que o corpo não 
retorna e também não se afasta da posição inicial. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
II e III. 
2. 
I e IV. 
Resposta correta 
3. 
III e IV. 
4. 
I e III. 
5. Incorreta: 
I e II. 
4. Pergunta 4 
1/1 
A condição de equilíbrio estático exige que a resultante das forças que atua sobre o corpo seja igual a 
zero e que a soma dos momentos que atuam sobre ele também seja igual a zero. Contudo, caso esse 
corpo inicialmente estático sofra alguma perturbação que o retire da posição original de equilíbrio, 
então a sua condição de estabilidade deve ser estudada. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre noções de estabilidade, analise as 
ferramentas a seguir e associe-as com as suas respectivas características: 
1) Equilíbrio instável. 
2) Equilíbrio neutro. 
3) Equilíbrio estável. 
4) Equilíbrio indiferente. 
5) Equilíbrio vertical. 
( ) Também conhecido como equilíbrio neutro, é quando o corpo não retorna, mas também não se 
afasta continuamente da posição de equilíbrio, caso for dado a ele um pequeno deslocamento. 
( ) Também conhecido como equilíbrio indiferente, é quando o corpo não retorna, mas também não 
se afasta continuamente, da posição de equilíbrio caso for dado a ele um pequeno deslocamento. 
( ) Nessa condição, o corpo não retorna para a sua posição inicial caso for a ele aplicado um pequeno 
deslocamento, retirando-o da sua posição de equilíbrio. 
( ) Nessa condição, a somatória das forças resultantes na direção vertical é igual a zero, de modo que 
não há forças resultantes e consequentemente não há aceleração. 
( ) Nessa condição, há uma tendência para que o sistema retorne para a posição inicial, mesmo 
quando o corpo é retirado da posição de equilíbrio por um pequeno deslocamento. 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
5, 3, 1, 4, 2. 
2. 
4, 2, 1, 5, 3. 
Resposta correta 
3. 
3, 1, 5, 2, 4. 
4. 
3, 4, 1, 5, 2. 
5. 
4, 1, 2, 5, 3. 
5. Pergunta 5 
1/1 
A torção é uma tensão que ocorre quando se aplica um momento sobre o eixo longitudinal de um 
elemento tal como um eixo cilíndrico, tendendo a deformá-lo angularmente. Cada corpo possui uma 
determinada resistência à deformação por torção, sendo ela uma propriedade geométrica do 
elemento. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre propriedades de inércia, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. O momento polar de inércia é igual a soma do momento de inércia em torno dos eixos x e y. 
II. O momento polar de inércia é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados dos momentos de 
inércia em torno dos eixos x e y. 
III. O momento polar de inércia descreve a resistência que um corpo de formato qualquer submetido 
à tração impõe à deformação linear. 
IV. O momento polar de inércia descreve a resistência que um corpo de formato cilíndrico 
submetido à torção impõe à deformação angular. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
I e III. 
2. 
 I e IV. 
Resposta correta 
3. 
I e II. 
4. 
II e III. 
5. 
III e IV. 
6. Pergunta 6 
1/1 
O trabalho de uma força é uma medida de transferência de energia. Essa transferência de energia 
pode ser de uma vizinhança para um objeto quanto de um objeto para sua vizinhança. Dependendo 
da orientação da aplicação da força, o trabalho pode ser positivo ou negativo. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o trabalho de virtual, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. O trabalho de uma força é positivo quando a força é aplicada no sentido do deslocamento. 
II. O trabalho de uma força é dado pelo produto da força pelo braço de alavanca do centro de giro até 
a força. 
III. O trabalho de uma força é negativo quando a força é aplicada no sentido oposto ao 
deslocamento. 
IV. O trabalho de uma força é dado pelo produto da força, deslocamento e o seno do ângulo entre 
eles. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
I e III. 
Resposta correta 
2. 
II e IV. 
3. 
I, II e III. 
4. 
I e II. 
5. 
III e IV. 
7. Pergunta 7 
1/1 
A localização do centro de massa de um sistema de partículas depende do número de partículas que 
o compõem, da massa e da localização de cada partícula. Já a localização do centro de massa 
depende da densidade e da distribuição de sua massa ao longo do corpo. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre centro de massa, pode-se afirmar que 
uma viga simétrica em formato de I, de densidade uniforme, tem seu centro de massa localizado em: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
1/3 da sua altura e da sua largura (a partir do seu canto inferior esquerdo). 
2. 
1/2 da sua altura e da sua largura(a partir do seu canto inferior esquerdo). 
Resposta correta 
3. 
3/4 da sua altura e da sua largura (a partir do seu canto inferior esquerdo). 
4. 
1/4 da sua altura e da sua largura (a partir do seu canto inferior direito). 
5. 
2/3 da sua altura e da sua largura (a partir do seu canto inferior direito). 
8. Pergunta 8 
1/1 
O princípio da conservação da energia implica que a energia presente em um sistema não pode ser 
criada e nem destruída, apenas transformada. Um sistema pode ser classificado conservativo ou não 
casa haja, ou não, transformação da energia mecânica em outro tipo de energia. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudo sobre noções de estabilidade, pode-se afirmar 
que a força é dita conservativa quando: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
a linha de aplicação da força possui a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento do 
corpo. 
2. 
o trabalho realizado por essa força sobre um objeto depende da posição inicial e final do corpo. 
Resposta correta 
3. 
o trabalho realizado por essa força sobre um objeto depende do atrito entre o corpo e a 
superfície. 
4. 
a linha de aplicação da força possui a mesma direção, porém sentido contrário ao 
deslocamento do corpo. 
5. 
o trabalho realizado por essa força sobre um objeto depende da trajetória realizada pelo 
corpo. 
9. Pergunta 9 
1/1 
Caso seja fornecido a um corpo alguma perturbação que provoque um pequeno deslocamento nesse 
corpo, de tal forma a removê-lo de sua posição de equilíbrio inicial, então sabe-se que o corpo não 
está mais em condição de estático. Desse modo, a sua estabilidade deve ser analisada, verificando-se 
a possibilidade ou não, de o corpo retornar à sua posição de equilíbrio original. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre noções de estabilidade, analise as 
condições a seguir e associe-as aos respectivos exemplos: 
1) Em condição de equilíbrio instável e na posição de equilíbrio. 
2) Em condição de equilíbrio neutro e fora da posição de equilíbrio. 
3) Em condição de equilíbrio estável e na posição de equilíbrio. 
4) Em condição de equilíbrio instável e fora posição de equilíbrio. 
5) Em condição de equilíbrio indiferente e na posição de equilíbrio. 
( ) d²V/dq = 0 e dV/dq ≠ 0 
( ) d²V/dq = 0 e dV/dq = 0 
( ) d²V/dq < 0 e dV/dq = 0 
( ) d²V/dq < 0 e dV/dq ≠ 0 
( ) d²V/dq > 0 e dV/dq = 0 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
4, 2, 3, 5, 1. 
2. 
2, 5, 1, 4, 3. 
Resposta correta 
3. 
5, 1, 2, 3, 4. 
4. 
1, 3, 4, 5, 2. 
5. 
3, 4, 2, 1, 5. 
10. Pergunta 10 
1/1 
O trabalho de uma força é dado pela multiplicação da força aplicada pelo deslocamento do corpo. 
Como essas duas grandezas são vetores, possuem módulo, direção e sentido. Desse modo, o trabalho 
é definido como o produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudo sobre trabalho virtual, analise as afirmativas a 
seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 
I. ( ) Se uma força de 10 N aplicada a 60° em relação a horizontal provoca um deslocamento de 0,1 
m em um corpo, o trabalho desta força é igual a 0,5 J. 
II. ( ) Se uma força de 10 N aplicada a 90° em relação a horizontal provoca um deslocamento de 0,1 
m em um corpo, o trabalho desta força é igual a 0 J. 
III. ( ) Se uma força de 10 N aplicada a 90° em relação a horizontal provoca um deslocamento de 0,1 
m em um corpo, o trabalho desta força é igual a 1 J. 
IV. ( ) Se uma força de 10 N aplicada a 0° em relação a horizontal provoca um deslocamento de 0,1 
m em um corpo, o trabalho desta força é igual a 1 J. 
V. ( ) Se uma força de 10 N aplicada a 60° em relação a horizontal provoca um deslocamento de 0,1 
m em um corpo, o trabalho desta força é igual a 0,5√3 J. 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
V, F, V, V, F. 
2. 
F, V, F, F, V 
3. 
V, V, F, V, F. 
Resposta correta 
4. 
 F, V, V, F, F. 
5. 
F, F, F, V, V.

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