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SIMULADO 2 TEORIA DAS ESTRUTURAS II

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TEORIA DAS ESTRUTURAS II   
	Aluno(a): JUAN CARLOS NOGUEIRA CARVALHO FARIAS
	201309050491
	Acertos: 8,0 de 10,0
	17/03/2023
		1a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Calcular a deformação da viga isostática, na final do balanço (seção D). 
Dados: Seção da viga: 0,60 m x 1,20 m (b x h)
E = 3,0 x 107 kN/m2  
		
	
	Dy = 8,189 E-5m
	
	Dy = 6,189 E-5m
	
	Dy = 5,189 E-5m
	
	Dy = 9,189 E-5m
	 
	Dy = 7,189 E-5m
	Respondido em 17/03/2023 13:35:20
	
	Explicação:
Calcular com 5 casas decimais
	
		2a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Como é determinado o grau de hiperestaticidade de uma estrutura?
		
	
	É determinado pelas reações de apoio que podem causar o desequilíbrio.
	
	É determinado peloas cargas excedentes àquelas necessárias para o seu equilíbrio.
	
	É determinado pelos esforços excedentes àqueles necessários para o seu equilíbrio.
	
	É determinado pelo número de reações de apoio excedentes àquelas que causam o seu dequilíbrio.
	 
	É determinado pelo número de reações de apoio excedentes àquelas necessárias para o seu equilíbrio.
	Respondido em 17/03/2023 13:51:05
	
	Explicação:
O grau de hiperestaticidade de uma estrutura é determinado pelo número de reações de apoio excedentes àquelas necessárias para o seu equilíbrio.
	
		3a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	"A soma algébrica dos trabalhos virtuais de todas as forças (reais) que sobre ele atuam é nula, para todos os deslocamentos virtuais arbitrários (compatíveis com os vínculos do corpo) que lhe sejam impostos." O texto lido refere-se aos corpos:
		
	
	Fixos
	 
	Rígidos
	
	Em deslocamento
	
	Fluidos
	
	Móveis
	Respondido em 17/03/2023 13:39:05
	
		4a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Obter o momento fletor na seção C, da estrutura abaixo, conforme mostra a figura.
Dados:
J = 1,00 mm4 (em toda a estrutura)
E = 100000 MPa
		
	
	MC = 18,59 kNm
	
	MC = -6,59 kNm
	
	MC = -18,59 kNm
	 
	MC = -8,59 kNm
	 
	MC = 8,59 kNm
	Respondido em 17/03/2023 13:42:47
	
	Explicação:
Usar 5 casas decimais
	
		5a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Obter o momento fletor na seção H, da estrutura abaixo, conforme mostra a figura.
Dados:
J = 1,00 mm4 (em toda a estrutura)
E = 100000 MPa
		
	
	MH = -29,53 kNm
	
	MH = -65,53 kNm
	 
	MH = -25,53 kNm
	
	MH = -69,53 kNm
	
	MH = -55,53 kNm
	Respondido em 17/03/2023 13:44:12
	
	Explicação:
Usar 5 casas decimais
	
		6a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	O processo de Cross, para vigas de seção constante, depende da solução de quantos problemas?
		
	
	02.
	
	01.
	
	05.
	 
	03.
	
	04.
	Respondido em 17/03/2023 13:44:52
	
	Explicação:
O processo de Cross, para vigas de seção constante, depende da solução de três (03) problemas:
	
		7a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Nas últimas décadas houve mudanças nos métodos de análise estrutural usados na Engenharia por conta de quais fatores?
		
	
	Dos avanços matemáticos e na física.
	
	Novos modelos matemáticos.
	 
	Dos Processadores dos Computadores.
	
	Novas Fórmulas Físicas. 
	
	Dos métos de ensino da matemática.
	Respondido em 17/03/2023 13:45:22
	
	Explicação:
Nas últimas décadas houve mudanças nos métodos de análise estrutural usados na Engenharia por conta dos avanços dos Processadores dos computadores.
	
		8a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Há quantos tipos de soluções fundamentais de barras isoladas?
		
	
	03.
	
	01.
	
	05.
	
	04.
	 
	02.
	Respondido em 17/03/2023 13:46:14
	
	Explicação:
Há dois (02) tipos de soluções fundamentais de barras isoladas
	
		9a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Obter o momento fletor na seção C, da estrutura hiperestática abaixo:
Dados:
E = 100000 MPa
I = 1 mm4
		
	 
	MC = -309,05 kNm
	
	MC = -409,05 kNm
	 
	MC = 309,05 kNm
	
	MC = 409,05 kNm
	
	Nenhuma resposta acima
	Respondido em 17/03/2023 13:49:43
	
	Explicação:
Usar 5 casas decimais.
Escolha qualquer método para resolver essa estrutura hiperestática (Processo de Cross; Método das Forças; Método da Deformação ou Método Matricial).
	
		10a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
		A viga contínua da figura com dois vãos está submetida a um carregamento uniformemente distribuído. Determine a reação de apoio em B.
	
		
	
	450 kN
	
	240
	 
	400 kN
	
	120 kN
	
	300 kN

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