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Atividade 3 (A3)_ Revisão da tentativa def

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Prévia do material em texto

Iniciado em quinta, 16 mai 2024, 19:32
Estado Finalizada
Concluída em quarta, 22 mai 2024, 22:27
Tempo
empregado
6 dias 2 horas
Avaliar 7,00 de um máximo de 10,00(70%)
Questão 1
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
O entendimento das deformações em estruturas isostáticas requer uma profunda compreensão dos conceitos de comportamento
elástico dos materiais, deformação axial e deformação angular.
A esse respeito, avalie as seguintes a�rmações:
I. O comportamento elástico dos materiais refere-se à capacidade do material de retornar à sua forma original após a remoção da
carga aplicada.
II. A deformação axial em estruturas isostáticas é independente do módulo de elasticidade do material e da área de seção transversal.
III. A deformação angular é um fenômeno que ocorre quando uma estrutura isostática é submetida a uma carga de torção.
IV. A Lei de Hooke, que estabelece que a tensão é diretamente proporcional à deformação, é inaplicável ao comportamento elástico
dos materiais.
V. No comportamento elástico, a deformação é proporcional ao tempo que a carga é aplicada.
Assinale a alternativa correta:
a. I, II e IV, apenas.
b. I, III e V, apenas.
c. III, IV e V, apenas.
d. I e III, apenas.
e. II e IV, apenas. 
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Questão 2
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
No estudo das estruturas hiperestáticas, a interpretação dos diagramas de esforço normal (DEN), esforço cortante (DEC) e momento
�etor (DMF) é fundamental para compreender o comportamento estrutural.
Analise as a�rmativas a seguir relacionadas a essa interpretação:
I. No Diagrama de Esforço Normal (DEN), valores positivos representam esforços de compressão e valores negativos representam
esforços de tração.
II. No Diagrama de Esforço Cortante (DEC), a transição de valores positivos para negativos indica a presença de uma força cortante
agindo perpendicularmente à seção analisada.
III. No Diagrama de Momento Fletor (DMF), valores positivos sempre indicam que a estrutura está sob ação de um momento �etor
positivo, resultando em uma deformação côncava voltada para cima.
IV. O Diagrama de Momento Fletor (DMF) pode ser obtido pela integração do Diagrama de Esforço Cortante (DEC) ao longo do
comprimento da viga.
Assinale a alternativa correta:
a. II, III e IV, apenas.
b. II e III, apenas.
c. I, II e  IV, apenas.
d. III e IV, apenas. 
e. I e II, apenas.
O estudo das deformações em estruturas isostáticas é essencial para compreender como elas reagem sob a ação de forças. Diversos
fatores contribuem para essas deformações, incluindo o material da estrutura e a natureza da carga aplicada.
Considere as seguintes a�rmações:
I. Em uma estrutura isostática, a deformação é diretamente proporcional ao comprimento da estrutura e à força aplicada, e
inversamente proporcional ao produto da área de seção transversal pela rigidez do material.
II. Uma estrutura é considerada isostática quando o número de equações de equilíbrio estático disponíveis é maior do que o número
de reações desconhecidas.
III. As estruturas isostáticas não sofrem deformação sob ação de cargas, já que sempre estão em equilíbrio.
IV. As deformações em estruturas isostáticas são sempre permanentes e não desaparecem mesmo após a remoção da carga.
V. A Lei de Hooke, que estabelece a relação entre a tensão e a deformação, não é válida para materiais que apresentam
comportamento elástico.
Assinale a alternativa correta:
a. II, IV e V, apenas.
b. I, II e V, apenas.
c. I, III e IV, apenas.
d. I e II, apenas. 
e. II e V, apenas.
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Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 5
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Em Engenharia Civil, a classi�cação de estruturas com relação à estaticidade e estabilidade é crucial para entender seu
comportamento e garantir sua segurança.
Sobre o assunto, considere as seguintes a�rmações:
I. Uma estrutura é considerada isostática se o número de equações de equilíbrio disponíveis é igual ao número de reações
desconhecidas.
II. Estruturas hiperestáticas, também conhecidas como indeterminadas estaticamente, têm mais reações desconhecidas do que
equações de equilíbrio disponíveis.
III. Todas as estruturas instáveis são necessariamente isostáticas.
IV. Estruturas estáveis sempre retornam à sua forma original após a remoção de carregamentos aplicados.
V. Uma estrutura isostática pode ser instável se não puder suportar carregamentos aplicados sem sofrer deformações
desproporcionais.
Assinale a alternativa correta:
a. II, III e IV, apenas.
b. III, IV e V, apenas.
c. I, IV e V, apenas.
d. I, II e V, apenas. 
e. I, II, III, IV e V, apenas.
A compreensão do comportamento elástico dos materiais é crucial no estudo das deformações em estruturas isostáticas.
Nesse contexto, analise as seguintes a�rmativas:
I. No comportamento elástico, a deformação de um material é reversível, ou seja, o material retorna à sua forma original após a
remoção da carga aplicada.
II. A Lei de Hooke, que a�rma que a tensão é diretamente proporcional à deformação, é aplicável apenas durante o comportamento
plástico dos materiais.
III. O módulo de elasticidade é uma medida da rigidez de um material e é relevante na análise do comportamento elástico.
IV. Materiais com maior módulo de elasticidade são mais propensos a deformações elásticas do que materiais com menor módulo de
elasticidade.
V. Durante o comportamento elástico, as deformações não dependem do tempo que a carga é aplicada.
As alternativas corretas: 
a. III, IV e V, apenas.
b. II e IV, apenas.
c. I, II e IV, apenas.
d. I, III e V, apenas. 
e. I, IV e V, apenas.
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Questão 6
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 7
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
A determinação do grau de hiperestaticidade, tanto interno quanto externo, é essencial para entender a complexidade de uma
estrutura e suas possíveis respostas a diferentes cargas e forças.
Considerando isso, qual das seguintes opções descreve corretamente o grau externo e interno de uma estrutura hiperestática?
a. O grau interno é o número de equações de equilíbrio a mais que incógnitas internas, e o grau externo é determinado pelas
equações referentes aos apoios.
b. O grau interno é o número de incógnitas internas a mais que equações de equilíbrio, e o grau externo é determinado pelas
incógnitas referentesaos apoios.
c. O grau interno e o grau externo são determinados apenas pelo número total de incógnitas e não têm relação com as
equações de equilíbrio.
d. O grau interno é o número de incógnitas internas a mais que equações de equilíbrio, e o grau externo é o número de
incógnitas externas a mais que equações de equilíbrio.

e. O grau interno refere-se ao número de incógnitas externas a mais que equações de equilíbrio, e o grau externo é determinado
pelo número de incógnitas internas.
O cálculo das reações de apoio e das forças atuantes em estruturas hiperestáticas é uma tarefa complexa, especialmente ao usar o
método das forças.
Considerando o processo do método das forças para resolver estruturas hiperestáticas, qual das alternativas a seguir está correta?
a.  As forças redundantes são removidas para simpli�car a estrutura, e então os deslocamentos são calculados e usados
para solucionar as forças redundantes.

b. As forças redundantes são removidas para simpli�car a estrutura, e as equações de equilíbrio são aplicadas sem considerar os
deslocamentos na estrutura.
c. As forças redundantes são removidas para simpli�car a estrutura, e então os deslocamentos são calculados com base na
rigidez da estrutura.
d. As forças redundantes são mantidas, e então os deslocamentos são calculados sem a consideração da rigidez da estrutura.
e. As forças redundantes são mantidas, e os deslocamentos na estrutura são ignorados no cálculo das reações de apoio.
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Questão 8
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 9
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
No cálculo das reações de apoio e das forças atuantes em estruturas hiperestáticas, o método das forças desempenha um papel
importante.
Analise as a�rmativas a seguir relacionadas a esse método:
I. No método das forças, a primeira etapa é identi�car e remover as forças redundantes, transformando a estrutura hiperestática em
uma estrutura isostática.
II. Após a remoção das forças redundantes, as reações de apoio são calculadas diretamente a partir das equações de equilíbrio, sem a
necessidade de considerar os deslocamentos causados pela aplicação das cargas.
III. As forças redundantes removidas são posteriormente calculadas a partir dos deslocamentos determinados, levando em
consideração a rigidez da estrutura.
IV. No método das forças, a rigidez da estrutura é irrelevante para o cálculo dos deslocamentos e das forças redundantes.
Assinale a alternativa correta:
a. I e III, apenas. 
b. I, II e IV, apenas.
c. II, III e IV, apenas.
d. III e IV, apenas.
e. I e II, apenas.
Leia o trecho abaixo:
No contexto da engenharia civil, a classi�cação das estruturas quanto à estaticidade e estabilidade é fundamental para seu projeto e
análise.
Considerando essas classi�cações, qual das alternativas a seguir descreve corretamente uma estrutura hiperestática, e o impacto
dessa classi�cação na estabilidade da estrutura?
a. Uma estrutura hiperestática é aquela que tem o mesmo número de equações de equilíbrio e incógnitas, tornando-a estável
apenas sob condições especí�cas.
b. Uma estrutura hiperestática é aquela que não pode ser analisada usando equações de equilíbrio, tornando-a potencialmente
instável.
c.  Uma estrutura hiperestática possui mais equações de equilíbrio do que incógnitas, contribuindo para sua estabilidade em
relação a várias cargas.
d. Uma estrutura hiperestática é aquela que só pode ser analisada por métodos numéricos, tornando sua estabilidade
dependente das capacidades computacionais.
e. Uma estrutura hiperestática é aquela que tem menos equações de equilíbrio do que incógnitas, tornando-a instável sob
certas condições.
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Questão 10
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Considere o contexto a seguir:
Considerando a importância da análise das deformações em estruturas de engenharia civil, qual das opções abaixo corretamente
justi�ca o porquê dessa análise ser fundamental no projeto, execução e monitoramento de estruturas, especialmente em termos de
garantir segurança, e�ciência e longevidade do projeto?
a. A análise de deformações é útil para identi�car falhas de fabricação nas matérias-primas utilizadas na construção.
b.  A análise de deformações ajuda a compreender como as cargas são distribuídas, in�uenciando diretamente a segurança
e e�ciência da estrutura.

c. A análise de deformações permite o entendimento do impacto estético, não afetando a segurança ou durabilidade da
estrutura.
d. A análise de deformações é importante apenas para estruturas que estão em ambientes extremos, como alto mar ou deserto.
e.  A análise de deformações é relevante apenas para estruturas históricas, para garantir a preservação de seu valor patrimonial.
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