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MECÂNICA DOS SÓLIDOS I

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Pincel Atômico - 25/10/2023 21:14:57 1/5
MARCIO AZEVEDO
MENDES JUNIOR
Avaliação Online (SALA EAD)
Atividade finalizada em 18/10/2023 20:41:41 (1165401 / 1)
LEGENDA
Resposta correta na questão
# Resposta correta - Questão Anulada
X Resposta selecionada pelo Aluno
Disciplina:
MECÂNICA DOS SÓLIDOS I [431033] - Avaliação com 10 questões, com o peso total de 50,00 pontos [capítulos - Todos]
Turma:
Graduação: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - Grupo: FEVEREIRO/2022 - ENGPROD/FEV22 [64221]
Aluno(a):
91487979 - MARCIO AZEVEDO MENDES JUNIOR - Respondeu 8 questões corretas, obtendo um total de 40,00 pontos como nota
[361742_185174]
Questão
001
(Adaptada de BEER, 1995). Uma laje de concreto é reforçada por hastes de aço de
16 mm de diâmetro colocadas a 180 mm de centro a centro como mostrado na figura
abaixo. O módulo de elasticidade é de 20 GPa para o concreto e 200 GPa para o
aço. Usando uma tensão admissível de 9 MPa para o concreto e de 120 MPa para o
aço, determine o maior momento fletor por metro de largura que pode ser aplicado à
laje.
 
M=23,46 kNm
X M=11,73 kNm
M=24,92 kNm
M=5,86 kNm
M=43,09 kNm
[361742_185118]
Questão
002
(Adaptada de Hibbeler, 2010). A figura mostra o diagrama tensão-deformação de
formação para duas Barras de poliestireno. Se a área da seção transversal da barra
AB for 950 mm² e a de BC for 2500 mm² determine a maior força P que pode ser
suportada antes que qualquer dos elementos sofra ruptura. Considere que não
ocorre nenhuma flambagem.
 
P=656,3 kN
X P=65,63 kN
P=122,38 kN
Pincel Atômico - 25/10/2023 21:14:57 2/5
P=54,27 kN
P=5,427 kN
[361742_185119]
Questão
003
(Adaptada de Hibbeler, 2010). O tampão tem diâmetro de 30 mm e ajusta-se ao
interior de uma luva rígida com diâmetro interno de 32 mm. Ambos, tampão e luva,
têm 50 mm de comprimento. Determine a pressão axial p que deve ser aplicada à
parte superior do tampão para que ele entre em contato com as laterais da luva.
Determine também a que distância o tampão deve ser comprimido para baixo para
que isso aconteça. O material do tampão tem E = 5 MPa e v=0,45.
 
p=327 kPa,δ=74,1 mm
p=652 kPa,δ=0,741 mm
p=826 Pa,δ=2,36 mm
p=901 Pa,δ=2,36 mm
X p=741 kPa,δ=7,41 mm
[361742_184507]
Questão
004
Um corpo está sobre um plano inclinado sem atrito e preso por uma corda.
Considerando que o corpo possui massa igual a 20kg, que o ângulo de inclinação do
plano em relação à horizontal seja de 30° e que a aceleração da gravidade seja de
9,8 m/s². É correto afirmar que a força de tração que atua sobre a corda é igual a:
Fonte: autor (2022)
 
90N
980N
Pincel Atômico - 25/10/2023 21:14:57 3/5
80N
X 98,0N
8,0N
[361742_185151]
Questão
005
(Adaptado de J. M. GERE, 2009). Determine a força de cisalhamento V em [ k], e o
momento fletor M em [k∙ft ]no ponto médio C da viga simples AB mostrada na
figura abaixo:
 
V=5,0 k;M=39,5 k∙ft
V=2,0 k;M=35 k∙ft
V=4,0 k;M=38 k∙ft
V=3,0 k;M=45 k∙ft
X V=1,0 k;M=40 k∙ft
[361743_184620]
Questão
006
Para a viga e o carregamento mostrados na figura a seguir, projete a seção
transversal da viga, sabendo que o tipo da madeira utilizada tem uma tensão normal
admissível de 12 MPa.
Autor (2021)
h = 1 mm
h = 36 mm
h = 361 mm
h = 61 mm
X h = 31 mm
Pincel Atômico - 25/10/2023 21:14:57 4/5
[361743_184527]
Questão
007
Duas barras cilíndricas de seção transversal cheia, AB e BC, são soldadas uma à
outra em B e submetidas a um carregamento conforme mostra a figura. Sabendo
que a tensão normal não pode exceder 200 MPa na barra AB e 150 MPa na barra
BC, determine os menores valores admissíveis de d1 e d2.
Fonte: autor
(2019)
d1= 2,8 mm e d2=2,6 mm
X d1= 29,8 mm e d2=22,6 mm
d1= 9,8 mm e d2=2,6 mm
d1= 49,8 mm e d2=42,6 mm
d1= 39,8 mm e d2=32,6 mm
[361743_184609]
Questão
008
Usando a tensão admissível de 155 MPa, determine o maior momento fletor Mx que
pode ser aplicado na viga de mesa larga mostrada na figura. Despreze os efeitos
dos arredondamentos.
Autor (2020)
X 80,31 kN.m
70,51 kN.m
90,35 kN.m
50,33 kN.m
40,34 kN.m
Pincel Atômico - 25/10/2023 21:14:57 5/5
[361744_184512]
Questão
009
De acordo com a segunda Lei de Newton, todo corpo submetido à ação de uma
força irá adquirir aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da força
resultante. Qual será a força necessária para dar uma aceleração de 3ft/s2 a um
bloco de 5lb?
X 0,47 lbf
2,47 lbf
47 lbf
7,8 lbf
31,7 lbf
[361744_184611]
Questão
010
Uma estrutura hiperestática carregada, com a laje e as vigas apresentando flexão
está deformando os pilares, deixando o conjunto estrutural em risco. Qual a melhor
solução para o problema?
Autor (2020) 
Criar apoio na lateral dos pilares para impedir a flexão.
A única opção é retirar a carga da estrutura.
X A solução seria quebrar a estrutura no apoio entre viga e pilar.
Criar um reforço para toda a estrutura.
Executar um pilar no meio da viga.

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