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LISTA DE EXERCICIOS RESISTENCIA DOS MATERIAIS

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Um método eficiente de análise das deformações é representado pelos diagramas tensão x deformação que se encontram em várias literaturas sobre resistência dos materiais. Em relação aos diagramas tensão x deformação de alguns metais e ligas, obtêm-se algumas características comuns, resultando na divisão em dois grandes grupos, que são:

a. Materiais dúcteis e frágeis.
b. Materiais metálicos e poliméricos.
c. Materiais comerciais e especiais.
d. Materiais resistentes e quebradiços.
e. Materiais ferrosos e não ferrosos.

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Questões resolvidas

Um método eficiente de análise das deformações é representado pelos diagramas tensão x deformação que se encontram em várias literaturas sobre resistência dos materiais. Em relação aos diagramas tensão x deformação de alguns metais e ligas, obtêm-se algumas características comuns, resultando na divisão em dois grandes grupos, que são:

a. Materiais dúcteis e frágeis.
b. Materiais metálicos e poliméricos.
c. Materiais comerciais e especiais.
d. Materiais resistentes e quebradiços.
e. Materiais ferrosos e não ferrosos.

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LISTA DE EXERCICIOS RESISTENCIA DOS MATERIAIS
1. Um método eficiente de análise das deformações é representado pelos diagramas tensão x deformação que se encontram em várias literaturas sobre resistência dos materiais. Em relação aos diagramas tensão x deformação de alguns metais e ligas, obtêm-se algumas características comuns, resultando na divisão em dois grandes grupos, que são:
a. Materiais dúcteis e frágeis.
b. Materiais metálicos e poliméricos.
c. Materiais comerciais e especiais.
d. Materiais resistentes e quebradiços.
e. Materiais ferrosos e não ferrosos.
2. Um tubo de ferro fundido é utilizado para suportar uma força de compressão. Sabendo que E = 69 GPa e que a máxima variação admissível no comprimento é 0,025%, determine a tensão normal máxima no tubo e a espessura mínima da parede para uma carga de 7,2 kN se o diâmetro externo do tubo for de 50 mm.
 a.σ = 18,01 MPa; t = 2,99 mm
b. σ = 17,25 MPa; t = 2,82 mm
c. σ = 12,45 MPa; t = 1,97 mm
d. σ = 15,14 MPa; t = 2,35 mm
e. σ = 10,25 MPa; t = 1,53 mm
3. De acordo com o gráfico tensão x deformação dos materiais abaixo, assinale a alternativa que apresenta o material que possui maior deformação.
a. Liga dúctil de aço níquel
b. Aço Inoxidável
c. Folhas de aço Inoxidável
d. Aço estrutural (médio carbono)
e. Magnésio
4. Assinale a alternativa que descreve teoricamente como é determinada a resistência a tração no gráfico tensão x deformação. 
a. A resistência a tração é determinada através da resiliência.
b. A resistência a tração é determinada através do ponto mais alto da curva tensão x deformação
c. A resistência a tração é determinada através do último ponto da região elástica da curva tensão x deformação
d. A resistência a tração é determinada através do ponto médio da curva tensão x deformação
e. A resistência a tração é determinada através do ponto mais baixo da curva tensão x deformação
5. Utilizando o diagrama tensão-deformação é possível distinguir algumas características comuns de vários grupos de materiais e, assim, dividir os materiais em duas categorias: materiais dúcteis e materiais frágeis. Analisando o gráfico, como é possível determinar se o material é dúctil?
a. Pela capacidade de escoar na temperatura ambiente. À medida que o corpo de prova é submetido a uma carga crescente, seu comprimento aumenta linearmente.
b. À medida que o corpo de prova é submetido a uma carga crescente, acontece o rompimento.
c. Material rompe antes do alongamento.
d. Pelo fato de que a ruptura ocorre sem nenhuma mudança prévia notável na taxa de alongamento.
e. Pelo fato de ter um pequeno alongamento.
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