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Propriedades Mecânicas dos Materiais

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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:823167)
Peso da Avaliação 1,50
Prova 62034794
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 10/0
Nota 10,00
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 4 diz respeito à ductibilidade do material.
B O número 1 é conhecido como limite de proporcionalidade.
C O número 5 representa a resiliência do material.
D Os números 2 e 3 são, respectivamente, a tensão máxima e a tensão de ruptura.
Os esforços internos solicitantes são os que atuam no corpo de uma estrutura no seu ponto 
interno. É possível compreender as forças atuantes de um corpo é desenhar o diagrama de corpo livre. 
Sobre os tipos de esforços que atuam em um corpo, associe os itens, utilizando o código a seguir: 
I- Esforço Normal.
II- Força de cisalhamento. 
III- Momento fletor. 
( ) Está contida no plano da seção, ou seja, tende de realizar o movimento de deslizamento entre 
uma seção e outra.
( ) Tende a realizar uma rotação na seção de um eixo no seu próprio plano, ou seja, momento 
contido em um plano perpendicular ao plano de ação.
( ) Atua perpendicular ao plano da seção, ou seja, promove separação das seções, permanecendo 
paralelas uma à outra.
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1
2
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A III - II - I.
B II - III - I.
C II - I - III.
D I - II - III.
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 São a resistência aos choques, ou seja, a capacidade de absorver energia mecânica durante um
choque.
C 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.
D Qualquer material que possa ser submetido a grandes deformações antes da ruptura é chamado
de material dúctil.
Ao entender que energia de deformação é a energia armazenada no material por conta da sua 
deformação, se verifica que essa energia é medida por uma unidade de volume. Essa medida pode ser 
observada até o limite de proporcionalidade e ponto de ruptura. 
Sobre a denominação dos módulos que representam essas medidas, assinale a alternativa CORRETA:
A Módulo de tenacidade é a medida que se refere aos dois itens, mudando somente o sinal para
diferenciar as medidas.
B Está definida a medida de ruptura pelo módulo de resiliência; e a medida do limite de
proporcionalidade será definida pelo módulo de tenacidade.
C Somente terá essa medida com materiais frágeis e não é dividida em dois extremos.
D Módulo de resiliência é a medida até o limite de proporcionalidade; e o módulo de tenacidade é
a medida até a ruptura.
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. 
3
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5
( ) 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 II - III - I.
B III - II - I.
C II - I - III.
D I - II - III.
Associamos a resistência de um material de acordo com a sua capacidade de suportar uma carga 
sem deformação excessiva ou ruptura. Consideramos essa resistência como uma propriedade inerente 
ao próprio material que pode ser determinada por métodos experimentais. Sobre as principais 
propriedades dos materiais obtidas através de ensaio, analise as sentenças a seguir: 
I- Ductilidade é a propriedade do material segundo a qual a deformação que ocorre em função da 
aplicação de tensão desaparece quando esta tensão é cessada.
II- Elasticidade é a propriedade do material sofrer deformação permanente sem se romper. 
III- Resiliência é a capacidade de absorção de energia no regime elástico.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença III está correta.
B As sentenças II e III estão corretas.
C Somente a sentença II está correta.
D As sentenças I e III estão corretas.
Quando um material sob tensão se encontra no regime elástico, a relação entre a tensão aplicada 
e a deformação (elástica) é matematicamente representada pela Lei de Hooke. Com relação a essa 
definição, analise as sentenças a seguir: 
I- A relação entre a tensão aplicada e a deformação, no regime elástico, é linear. Essa relação é válida 
somente no regime elástico.
II- A inclinação da curva no regime elástico é representada pelo Módulo de Elasticidade.
III- A relação entre a tensão aplicada e a deformação elástica é representada por uma função do tipo 
logarítmica, cujos coeficientes representam a taxa de encruamento do material.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença III está correta.
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B As sentenças II e III estão corretas.
C Somente a sentença II está correta.
D As sentenças I e II estão corretas.
Uma barra metálica de comprimento inicial de 1000mm, após ser submetida a uma força, apresenta 
um alongamento de 3mm. Determine a intensidade aproximada dessa força, sabendo que o Módulo 
de Elasticidade do material é 200GPa e seção transversal com diâmetro igual a 8mm.
Sobre o exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A 1,5kN.
B 3kN.
C 30kN.
D 15kN.
Com a execução de ensaios mecânicos em materiais podemos determinar diversas de suas 
propriedades. Com relação às propriedades mecânicas dos metais, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas:
( ) O fator de segurança de um cabo de aço corresponde à razão entre a carga de ruptura mínima do 
cabo e a carga de trabalho aplicada ao cabo.
( ) O coeficiente de Poisson é uma medida da rigidez de um material na direção da carga de tração 
uniaxial aplicada.
( ) Em uma amostra de um metal que tenha sido deformada plasticamente, se a carga for retirada, 
ocorrerá recuperação da deformação elástica.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - V.
B F - V - F.
C V - F - F.
D F - V - V.
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 
8
9
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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 F - V - F.
B F - V - V.
C V - V - V.
D V - F - F.
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