Buscar

MECÂNICA DOS SÓLIDOS - ESTÁTICA - Atividade A2

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 6 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 6 páginas

Prévia do material em texto

A figura 2.12a abaixo mostra um guindaste fixo com massa de 1.000kg que é utilizado para suspender uma carga de 2.400kg. O guindaste é mantido na posição indicada na figura por um pino em A e um suporte basculante em B. O centro de gravidade G do guindaste também é mostrado. Ao construirmos o diagrama de corpo livre, vide figura 2.12b, quais devem ser os valores de P1 e P2 respectivamente? Considere a aceleração da gravidade g=9,81m/s 2.
  
                                     (a)                                                (b)
Figura 2.12 - Guindaste fixo
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019
· 
.2.400 N e 1.000 N respectivamente.
· Resposta correta
.23.500 N e 9.810 N respectivamente.
· 
.1.000 N e 2.400 N respectivamente.
· 
.9.810 N e 23.500 N respectivamente.
· 
.24.000 N e 10.000 N respectivamente.
Para a solução de um problema relacionado ao equilíbrio de um corpo rígido é necessário que todas as forças que atuam sobre o corpo sejam consideradas. Desta forma, o primeiro passo é desenhar o _________________ do corpo rígido que será analisado.
Das alternativas abaixo, assinale a que melhor completa a frase acima.
· Sua resposta (incorreta)
.Desenho de corpo livre.
· 
.Diagrama de corpo solto.
· 
.Diagrama de corpo fechado.
· 
.Diagrama de corpo a corpo.
· Resposta correta
Diagrama de corpo livre.
A figura a seguir mostra quatro configurações diferentes do mesmo binário M que atuam sobre a mesma caixa retangular. O único movimento que um binário pode causar em um corpo rígido é a rotação. Alterar os valores de F e d não altera um binário, desde que o produto F.d permanecer o mesmo. Da mesma forma, um binário não é alterado se as forças atuarem em ____________, desde que paralelos.
Das alternativas abaixo, assinale a que melhor completa a frase acima.
 
Figura 2.7 - Diferentes configurações do mesmo binário M
Fonte: MERIAM et al., 2015, p. 38
· 
. Faces diferentes.
· 
. Um sentido diferente.
· Resposta correta
.Um plano diferente.
· 
. Um eixo diferente.
· 
. Um plano perpendicular.
Dada a figura abaixo, com o diagrama de corpo livre de um guindaste fixo, qual a reação no suporte basculante B ( que é perpendicular à sua superfície, isto é, na direção horizontal)?
Figura 2.13 - Diagrama de Corpo Livre de um Guindaste fixo
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019
· Resposta correta
.73.333,33 N.
· 
.90.000 N.
· 
.3.000N.
· 
.20.000 N.
· 
.107.080 N.
Dado um corpo rígido onde uma força F
atua em um ponto A definido pelo vetor de posição r, vide figura 2.10. Suponha que queiramos mover a força F de maneira que ela passe a atuar no ponto O. Para isso, podemos mover a força F mas a sua ação sobre o corpo rígido será alterada.
Para que a ação de F não seja alterada, além da força F aplicada em O, o que mais precisa ser aplicado ao ponto O?
 
    
Figura 2.10 - Corpo Rígido submetido à uma força F
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019
· 
.Mais nada.
· 
. Duas forças F de sentido contrário.
· 
. Dois binários de momento  e opostos.
· 
.Uma outra força F de sentido contrário.
· Resposta correta
.Um binário de momento .
Para a definição do sentido do momento, utiliza-se a regra da mão direita, comom ilustra a figura a seguir. O que diz a regra?
Figura 3: Regra da mão direita.
Fonte: MERIAM et al., 2015, p. 29.
· 
.Nenhuma das respostas anteriores está correta.
· 
. Que, utilizando a mão direita, com os dedos curvados na direção contrária a tendência da rotação, o sentido do momento Mo é dado pela direção do dedo polegar.
· Resposta correta
. Que, utilizando a mão direita, com os dedos curvados na direção da tendência da rotação, o sentido do momento Mo é dado pela direção do dedo polegar.
· 
. Que, utilizando a mão direita, com o dedo polegar na direção da força, o sentido do momento Mo é dado pela direção dos dedos curvados.
· 
. Que, utilizando qualque umas das mãos, com os dedos curvados na direção da tendência da rotação, o sentido do momento Mo é dado pela direção do dedo polegar.
O momento produzido por duas forças F e - F de igual magnitude, linhas de ação paralelas e sentidos opostos, vide figura a seguir, é chamado de:
Figura 2.6 - Forças de igual magnitude, linhas de ação paralelas e sentidos opostos
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019
· 
.Torque.
· 
.Momento composto.
· Resposta correta
.Binário.
· 
.Terciário.
· 
.Oposto.
De acordo com a primeira lei de Newton, pode-se afirmar que um corpo ou partícula está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme se a resultante das forças que atuam sobre ela é nula. Neste caso, pode-se dizer que a partícula está em equilíbrio.
Considere uma partícula P sujeita a um sistema de forças F1, F2, F3, ..., Fn:
Figura 1: Partícula sujeita a n forças.
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019.
 
A partícula P está em equilíbrio quando é nula a _________ das forças que atuam sobre ela.
Das alternativas abaixo, assinale a que melhor completa a frase acima.
· Componente.
· 
Força Fn.
· 
Força F1.
· Resposta correta
Resultante.
· 
Massa.
A figura a seguir mostra uma alavanca onde um força de 300N é aplicada em uma de suas extremidades e que tem a outra extremidade ligada a um eixo em O. Determine o momento da força de 300N em relação a O.
Figura 4: Alavanca submetida a uma força de 300 N.
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019.
· Resposta correta
.120 N.m.
· 
. 100 N.m.
· 
. 135 N.m.
· 
. 240 N.m.
· 
. 220 N.m.
Quando uma força F é aplicada perpendicularmente ao cabo de uma chave de grifo, mostrada na figura a seguir, é criado uma tendência de girar o tubo em torno do seu eixo vertical. O quanto o tubo será girado dependerá de dois fatores, que são:
 
Figura 2: Exemplo da aplicação de momento.
Fonte: MERIAM et al., 2015, p. 29.
· magnitude da força F e do tamanho do tubo;
· 
magnitude da força F e do material da chave;
· Resposta correta
magnitude da força F e do comprimento do cabo da chave.
· 
magnitude da força F e do material do tubo;
· 
magnitude da força F e do tamanho da mão que usa a chave;

Continue navegando