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Iniciado em domingo, 18 fev 2024, 22:37 Estado Finalizada Concluída em domingo, 18 fev 2024, 23:00 Tempo empregado 22 minutos 14 segundos Avaliar 0,35 de um máximo de 0,50(70%) Painel / Minhas Disciplinas / BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL-disc. 12- MECÂNICA DAS ESTRUTURAS / ATIVIDADE DE ESTUDO 02 - VALOR 0,5 PONTOS / CLIQUE AQUI PARA REALIZAR A ATIVIDADE DE ESTUDO 02 - PRAZO FINAL: 07/03/2024 https://www.eadunifatecie.com.br/course/view.php?id=27039 https://www.eadunifatecie.com.br/course/view.php?id=27039 https://www.eadunifatecie.com.br/my/ https://www.eadunifatecie.com.br/course/view.php?id=27039 https://www.eadunifatecie.com.br/course/view.php?id=27039#section-7 https://www.eadunifatecie.com.br/mod/quiz/view.php?id=1044382 Questão 1 Completo Atingiu 0,05 de 0,05 Ao falarmos sobre o uso de tabelas para os momentos de engastamento perfeito, os engenheiros podem determinar os momentos de engastamento perfeito sem a necessidade de cálculos detalhados. A respeito do uso das tabelas, analise as afirmativas abaixo: I. Identificação da Configuração; II. Localização na Tabela; III. Leitura do Momento de Engastamento Perfeito; IV. Complicações de geometria. Fazem parte do processo de uso de tabelas, as alternativas: a. I e II apenas. b. I e IV. c. I, II e III. d. I e III apenas. e. I, II, III e IV. Sua resposta está correta. Questão 2 Completo Atingiu 0,00 de 0,05 Para a análise do método dos deslocamentos, é necessário chegarmos até as equações de equilíbrio para encontrarmos os resultados procurados. Porém, antes desta etapa é necessário definir os deslocamentos verticais devido à carga. Sabendo que o deslocamento Vb atende a seguinte equação: vB=(P⋅L³)/(48⋅E⋅I) Considere os seguintes dados: Comprimento da viga (L): 4 metros Carga concentrada (P): 10 kN Propriedades do Material: Módulo de Elasticidade (E): 200 GPa Momento de Inércia (I): 1/12 b×h³ (para uma seção retangular) Podemos afirmar que o deslocamento será: a. 3,5 mm. b. 2,5 mm. c. 3,2 mm. d. 4,5 mm. e. 10 mm. Sua resposta está incorreta. Questão 3 Completo Atingiu 0,05 de 0,05 O Princípio das Forças Virtuais (PFV) desempenha um papel significativo na análise de estruturas hiperestáticas. Esse princípio permite a introdução de forças virtuais nos pontos de aplicação das cargas reais e nos locais dos apoios eliminados, simplificando as equações de equilíbrio. Com base no texto base, assinale a alternativa que expressa corretamente o papel do Princípio das Forças Virtuais (PFV) na análise de estruturas hiperestáticas: a. O PFV complica as equações de equilíbrio, tornando a análise mais difícil. b. O PFV simplifica as equações de equilíbrio ao introduzir forças virtuais nos pontos de aplicação das cargas e nos locais de apoios eliminados. c. O PFV facilita a análise ao eliminar a necessidade de equações de equilíbrio. d. O PFV introduz incertezas na análise, dificultando a obtenção de resultados precisos. e. O PFV é irrelevante na análise de estruturas hiperestáticas, sendo aplicável apenas a estruturas isostáticas. Sua resposta está correta. Questão 4 Completo Atingiu 0,05 de 0,05 Durante a análise estrutural, a contagem precisa dos graus de liberdade é crucial para compreender a complexidade de uma estrutura hiperestática. Sabendo disso, podemos afirmar que em estruturas hiperestáticas, a contagem dos graus de liberdade frequentemente ultrapassa o número de equações de equilíbrio. A esse respeito, analise as afirmativas e assinale a correta: a. A contagem dos graus de liberdade em estruturas hiperestáticas é menor que o número de equações de equilíbrio, indicando simplicidade na análise. b. Os graus de liberdade não têm influência na análise de estruturas hiperestáticas, tornando-se irrelevantes para a solução do sistema. c. A contagem dos graus de liberdade em estruturas hiperestáticas é maior que o número de equações de equilíbrio, apontando para a necessidade de considerar deformações e deslocamentos. d. Contagem dos graus de liberdade é exclusiva para estruturas isostáticas e não possui relevância para as hiperestáticas. e. A contagem dos graus de liberdade em estruturas hiperestáticas é sempre equivalente ao número de equações de equilíbrio, simplificando a análise estrutural. Sua resposta está correta. Questão 5 Completo Atingiu 0,05 de 0,05 Os fatores de forma desempenham um papel essencial ao considerarmos as deformações em uma estrutura. Eles nos fornecem informações cruciais sobre a distribuição das deformações em diferentes partes da estrutura, permitindo-nos entender como ela responde a cargas externas. Com base nesta informação analise as asserções abaixo: I. Eles nos ajudam a quantificar o efeito de diferentes tipos de carregamentos na resposta estrutural. PORQUE II. Compreender os fatores de carga é crucial para antecipar como as forças externas afetam os deslocamentos e as deformações em pontos específicos da estrutura. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta: a. As asserções I e II são proposições falsas. b. A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. c. As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I. d. A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. e. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. Sua resposta está correta. Questão 6 Completo Atingiu 0,05 de 0,05 Analise a estrutura abaixo: Fonte: MARTHA, 2023. (MARTHA, Luiz. Análise das estruturas II. Cidade: Rio de Janeiro. Disponível em: https://www.tecgraf.puc-rio.br/ftp_pub/lfm/civ1127roteiroMF.pdf . Acesso em: 15 nov. 2023. para a criação do Sistema Principal, têm os seguintes valores para esta estrutura: δ10 =−13.64×10−3 rad δ20 =+115.2×10−3 m Resolvendo as equações e sabendo que no nó A e suas rotações teremos: δ10+δ11X1+δ12X2 = 0 https://www.tecgraf.puc-rio.br/ftp_pub/lfm/civ1127roteiroMF.pdf E No nó B: δ20+δ21X1+δ22X2 = 0 e para o sistema de equações de compatibilidade, teremos: –13.64x10-3 + 0.1152x10-3⋅X1 – 0.6997x10-3⋅X2 = 0 +115.2x10-3 – 0.6997x10-3⋅X1 + 6.1180x10-3⋅X2 = 0 É possível afirmar que o valor de X1 e X2 são respectivamente: a. X1= +3,39 kN/m X2 = - 17,29 kN/m b. X1= +13,39 kN/m X2 = +17,29 kN/m c. X1= +13,39 kN/m X2 = - 7,29 kN/m d. X1= +13,39 kN/m X2 = - 17,29 kN/m e. X1= -13,39 kN/m X2 = - 17,29 kN/m Sua resposta está correta. Questão 7 Completo Atingiu 0,05 de 0,05 Analise o texto abaixo: “Essas convenções fornecem uma base consistente para a análise estrutural, e é importante definir claramente as convenções no início de qualquer problema para evitar ambiguidades” O texto refere-se a: a. As convenções manobras em estruturas isostáticas. b. As convenções de deslocamentos utilizadas em equações de engaste perfeito. c. As convenções de sinais no Método das estabilidades. d. As convenções de sinais no Método dos Deslocamentos. e. As convenções de temperatura no método dos deslocamentos. Sua resposta está correta. Questão 8 Completo Atingiu 0,05 de 0,05 “Tabelas padronizadas para diferentes tipos de estruturas podem ser consultadas, onde essas tabelas fornecem valores conhecidos de graus de hiperestaticidade para estruturas comuns, simplificando a determinação em casos específicos. Outra simplificação que pode ser feita é o uso de fórmulas gerais que podem ser utilizadas, especialmente em casos mais complexos. Por exemplo, para vigas contínuas, g=3n−m−6, onde n é o número de vãos e m é o número de apoios.” O autor, 2023. De acordo com o trecho acima, como é calculado o grau de hiperestaticidade (g) de uma estrutura: a. g = E - d. b. g = d + E. c. g = d - E. d. g = 3n - m - 6. e. g = m - 3n + 6. Sua resposta está correta. Questão 9 Completo Atingiu 0,00 de 0,05 Dentre os tipos de estruturas, destaca-se um grupo caracterizado pela presença de redundâncias, demandando métodos além das tradicionaisequações de equilíbrio para sua análise. Na classificação dos sistemas estruturais, qual é essa classificação? a. Estruturas hiporostáticas. b. Estruturas elásticas. c. Estruturas Isostáticas. d. Estruturas hiperestáticas. e. Estruturas hiperelásticas. Sua resposta está incorreta. Questão 10 Completo Atingiu 0,00 de 0,05 Com base nesta informação analise as asserções abaixo: I. Existe uma situação onde é possível reduzir uma estrutura hiperestática a uma estrutura isostática equivalente POIS II. A redução de uma estrutura hiperestática envolve eliminar graus de liberdade redundantes. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta: a. As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I. b. A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. c. A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. d. As asserções I e II são proposições falsas. e. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. Sua resposta está incorreta. ◄ ÁUDIO AULA 08 Seguir para... CLIQUE AQUI PARA REALIZAR O FÓRUM DE DISCUSSÃO ► https://www.eadunifatecie.com.br/mod/url/view.php?id=1044381&forceview=1 https://www.eadunifatecie.com.br/mod/forum/view.php?id=1044383&forceview=1
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