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Prova Impressa GABARITO | Avaliação Final (Objetiva) - Individual (Cod.:823236) Peso da Avaliação 3,00 Prova 64222492 Qtd. de Questões 11 Acertos/Erros 9/2 Nota 9,00 Na Física, mais precisamente na Mecânica, a palavra trabalho está associada à aplicação de uma força sobre um determinado corpo. Neste sentido, temos um importante teorema de mecânica clássica, denominado teorema do trabalho-energia. O teorema do trabalho-energia cinética diz que: VOLTAR A+ Alterar modo de visualização 1 A A energia cinética de um corpo não pode ser alterada quando trabalho é realizado sobre ele. B O trabalho realizado por uma força sobre um objeto é igual à variação da energia cinética desse objeto. C O trabalho realizado por uma força sobre um objeto é sempre igual à energia cinética final desse objeto. D O trabalho realizado por uma força sobre um objeto é igual ao dobro da variação da energia cinética desse objeto. No estudo da Mecânica clássica, a palavra trabalho está associada à aplicação de uma força sobre um determinado objeto. Neste contexto, existe um importante teorema de mecânica 2 clássica que relaciona trabalho e energia. Há respeito do teorema trabalho-energia, analise os itens abaixo: I. A energia cinética de um corpo não irá variar caso não seja realizado trabalho sobre ele. II. O trabalho realizado por uma força sobre um objeto é igual à variação da energia cinética desse objeto. III. O trabalho realizado por uma força sobre um corpo é igual a soma da energia cinética inicial e final deste corpo. Assinale a alternativa correta: A I e II estão corretas. B II e III estão corretas. C Apenas II está correta. D I e III estão corretas. Para que um corpo rígido esteja em equilíbrio, além de não se mover, este corpo não pode girar, sendo necessário fazer a avaliação de seus movimentos de rotação e translação. Sempre que a velocidade vetorial for constante, é possível certificar que o objeto se encontra em equilíbrio de translação. Sobre as condições de equilíbrio, assinale a alternativa CORRETA: A São condições necessárias e suficientes para o equilíbrio de um corpo rígido que o somatório das forças e dos momentos sejam nulos. B São determinadas as condições apropriadas para que um corpo se conserve em equilíbrio, é essencial que o somatório dos momentos seja maior que zero. C Umas das condições de equilíbrio determinados para que um corpo se mantenha em equilíbrio estático é importante que ele mantenha sua velocidade. 3 D Os requisitos estabelecidos para que um corpo permaneça em equilíbrio em um corpo rígido, é necessário que o somatório das forças seja maior que zero. As grandezas vetoriais são um pouco mais complexas, é necessário complementar seu valor quantificador com mais informações, sobre sua direção e sentido. Como podemos definir um vetor? A Segmento de reta orientado. B Segmento de reta modulado. C Uma reta com módulo. 4 D Uma reta definida. A partir da compreensão de graus de liberdade e vínculos em uma estrutura, é possível definir a função de uma estrutura hipostática. Acerca da estrutura hipostática, assinale a alternativa CORRETA: A A estrutura hipostática é aquela em que há superabundância de vínculos. B A estrutura hipostática é aquela em que o número de equações é maior que o número de incógnitas. 5 C A estrutura hipostática é aquela em que possui vínculos suficientes para garantir a sua imobilidade. D A estrutura hipostática é aquela em que o número de equações é igual ao número de incógnitas. Em Mecânica temos o conceito de corpo como a entidade material que ocupa um lugar no espaço no decorrer de um tempo. Classificamos os corpos em dois tipos, de acordo com as suas dimensões. Os corpos cujos pontos de aplicação dos vetores força não convergem para um ponto único são chamados de determinada forma. Acerca dessa denominação, assinale a alternativa CORRETA: A Corpos de aplicação. 6 B Corpos de convergência. C Corpos extensos. D Corpos vetoriais. Uma carga axial no eixo mostrado na figura a seguir, é resistida pelo colar em "C", que está preso ao eixo e localizado à direita do mancal em "B". Determine o maior valor de "P" para as duas forças axiais em "E" e "F", de modo que a tensão no colar não exceda a uma tensão de apoio admissível em "C" de 98 MPa e que a tensão normal média no eixo não exceda um esforço de tração admissível de 105 MPa. A A maior carga que pode ser aplicada no eixo é de P = 25,65 kN. 7 B A maior carga que pode ser aplicada no eixo é de P = 538,78 kN. C A maior carga que pode ser aplicada no eixo é de P = 134,70 kN. D A maior carga que pode ser aplicada no eixo é de P = 82,10 kN. Dado os vetores e Considere: Encontre o produto escalar entre eles e o ângulo aproximado entre eles: 8 A 20º. B 33°. C 45º. D 35º. Um ciclista programou que no final de semana deseja pedalar 48 km em um intervalo de tempo de 1 hora e 40 minutos. Se ele conseguir o seu intento, qual sua velocidade média em km/h? A Sua velocidade média será 32,4 km/h. B Sua velocidade média será 28,8 km/h. 9 C Sua velocidade média será 26,2 km/h. D Sua velocidade média será 41,3 km/h. A figura seguinte mostra um rebite que será usado para unir duas chapas de aço. Encontre o diâmetro do rebite, sabendo que este deve suportar um esforço cortante de 60500 N e a tensão de cisalhamento sobre a área da seção transversal do rebite é de 500 MPa. A O diâmentro do rebite é: 4,07 mm. B O diâmentro do rebite é: 12,41 mm. C O diâmentro do rebite é: 6,2 mm. 10 D O diâmentro do rebite é: 17,41 mm. (ENADE, 2014) Suponha que a distância percorrida por um ciclista que pedala regularmente pode ser inferida pela variável aleatória x com densidade de probabilidade normal. Com base nestes dados, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) A área média percorrida em cada treino é de 25 km2. ( ) A distância percorrida de cada treino, em um desvio padrão, esta entre 20 km e 30 km. ( ) A distância média percorrida em cada treino é de 25 km. ( ) A velocidade média de cada treino, em um desvio padrão, esta entre 16 km/h e 24 km/h. 11 Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: A F - V - V - V. B F - V - V - F. C V - F - F - V. D V - V - V - V. Imprimir
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