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1 A resistência dos materiais é, na verdade, um conjunto de capítulos, divididos em função do tipo de esforço que possa vir a comprometer a peça ou estrutura em questão. Existem alguns tipos de esforços que geram tensões. Sobre o Esforço de Tração, assinale a alternativa CORRETA: A Esforço que tende a esticar ou alongar o corpo/estrutura em questão. Trata-se de um esforço axial (ao longo do eixo) e a tensão correspondente é a tensão normal. B Esforço que tende a cortar ou cisalhar o corpo/estrutura em questão. Trata-se de um esforço transversal (perpendicular ao eixo) e a tensão correspondente é a tensão tangencial. C Esforço que tende a flexionar ou encurvar uma viga/eixo em questão. Trata-se de um esforço normal e a tensão correspondente é a tensão normal. D Esforço que tende a “empurrar” ou encurtar o corpo/estrutura em questão. Trata-se também de um esforço axial (ao longo do eixo) e a tensão correspondente é a tensão normal. 2 Na resistência dos materiais, a equação (F=-K . x) nos permite estudar e compreender o comportamento de um tipo de equipamento. Sobre esse tipo de equipamento, assinale a alternativa CORRETA: A Das molas. B Das barras tracionadas. C Das barras flexionadas. D Das barras comprimidas. 3A capacidade do material de suportar impactos é caracterizada pela propriedade de: A Fragilidade B Ductilidade C Resiliência D Dureza 4 Consiste em uma aplicação da lei de Hooke à resistência dos materiais, relacionando tensão x deformação. Sobre o exposto, assinale a alternativa CORRETA: A Módulo de elasticidade. B Força normal. C Força tangencial. D Carga intermitente. 5Para avaliar as propriedades de um material em relação a tensão e deformação, é realizado um ensaio de tração ou compressão em um corpo de prova. Sobre os ensaios mecânicos em materiais, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) A tensão de ruptura corresponde tensão correspondente a máxima carga aplicada. ( ) A tenacidade é a capacidade do material de absorver energia sem ruptura, e a resiliência é a capacidade de absorção de energia no regime elástico. ( ) O coeficiente de Poisson permite determinar a resistência de um corpo de material isotrópico à deformação elástica na direção da tensão normal aplicada, quando esse corpo está submetido a cargas mecânicas. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: A V - V - V. B F - F - V. C V - F - F. D F - V - F. 6 O índice de esbeltez é definido através da relação entre o comprimento de flambagem Lf e o raio de giração mínimo da secção transversal da peça i. Sobre o exposto, assinale a alternativa CORRETA: A Se o índice de esbeltez crítico for menor que o índice de esbeltez padronizado do material, a peça sofre flambagem; se for igual, a peça sofre compressão. B Se o índice de esbeltez crítico for maior que o índice de esbeltez padronizado do material, a peça fica estável na flambagem; se for menor, a peça sofre compressão. C Se o índice de esbeltez crítico for menor que o índice de esbeltez padronizado do material, a peça sofre flambagem; se for maior, a peça sofre compressão. D Se o índice de esbeltez crítico for maior que o índice de esbeltez padronizado do material, a peça sofre flambagem; se for menor, a peça sofre compressão. 7 A lei de Hooke descreve a relação linear entre a força e a deformação da mola, sendo estas diretamente proporcionais, quando atuam dentro do limite de proporcionalidade da mola, ou seja, sem que haja deformação plástica. Sobre o gráfico da tensão pela deformação em que a lei de Hooke atua, assinale a alternativa CORRETA: A Região de deformação elástica. B Escoamento. C Estricção. D Região de deformação plástica. 8 Ela é determinada através do produto entre a deformação unitária (ε) e o coeficiente de Poisson (ν). Sobre o exposto, assinale a alternativa CORRETA: A Deformação elástica. B Deformação longitudinal. C Deformação plástica. D Deformação transversal. 9Robert 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 força 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 II estão corretas. B As sentenças I e III estão corretas. C Somente a sentença I está correta. D As sentenças II e III estão corretas. 10 A resiliência é uma característica que define a capacidade de um determinado material absorver energia de impacto. Sabemos que é importante não confundir resiliência com rigidez ou resistência. Sobre o exposto, assinale a alternativa INCORRETA: A Resistência é a capacidade de um corpo de resistir à ação de forças. B Os materiais de pequena resiliência são chamados tenazes, enquanto os de grande resiliência são chamados frágeis. C Rigidez é a capacidade de um corpo de resistir às deformações. D Resiliência é a resistência aos choques.
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