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<p>UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA</p><p>CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA</p><p>DISCIPLINA MECÂNICA APLICADA</p><p>Lista - 1ª avaliação</p><p>ALUNO MATRÍCULA</p><p>DISCIPLINA DATA DA PROVA</p><p>PROFESSOR TIPO DE PROVA</p><p>TURMA</p><p>CÓDIGO DA</p><p>TURMA NOTA</p><p>1 – Sendo a densidade do sólido 5 slug/pé³ (figura 1), determine o momento de inércia de massa</p><p>em relação ao eixo y.</p><p>Figura 1 Figura 2</p><p>2 - O pêndulo, mostrado na figura 2, consiste de uma barra esbelta de 3 kg e uma chapa fina de</p><p>5-kg. Determine a localização do centro de massa G do pêndulo; então calcule o momento de</p><p>inércia do pêndulo sobre um eixo perpendicular ao plano e que passa pelo ponto G.</p><p>3 – Determine o valor mínimo do peso W (figura 3) que podem ser aplicados sem fazer com que</p><p>o bloco de 50lb deslize. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano é 𝜇𝑒 = 0,2 entre</p><p>a corda e o tambor D é de 𝜇𝑒 = 0,3.</p><p>4 – O parafuso de rosca quadrada do prendedor tem diâmetro médio 14mm e passo 6mm. Se</p><p>𝜇𝑒 = 0,2 para as roscas e o torque aplicado ao cabo é de 1,5 N.m, determine a força compressiva</p><p>F no bloco.</p><p>ATENÇÃO:</p><p>- A avaliação somente poderá ser entregue depois de decorridos 50min de seu início.</p><p>- Utiliz - Caneta esferográfica azul ou preta. Provas entregues escritas a lápis NÃO serão corrigidas.</p><p>- Será atribuída nota zero ao aluno que devolver sua prova em branco, independentemente de ter assinado a Ata de Prova.</p><p>- Ao aluno flagrado utilizando meios ilícitos ou não autorizados pelo professor para responder a avaliação será atribuída</p><p>nota. zero e, mediante representação do professor, responderá a Procedimento Administrativo Disciplinar, com base no Código de</p><p>Ética.</p><p>UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA</p><p>CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA</p><p>DISCIPLINA MECÂNICA APLICADA</p><p>Lista - 1ª avaliação</p><p>Figura 3 Figura 4</p><p>5 - Determine a carga e momento crítico na estrutura, para a viga carregada, conforme figura.</p><p>6 - Determine as reações verticais A e B, respectivamente, da estrutura mostrada.</p><p>7 - O momento máximo ao qual a estrutura a seguir ficou submetida é de:</p><p>UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA</p><p>CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA</p><p>DISCIPLINA MECÂNICA APLICADA</p><p>Lista - 1ª avaliação</p><p>8 - Determine o diagrama de esforço cortante e momento fletor para a viga mostrada na figura.</p><p>9 - Uma força horizontal atua na extremidade do elo, conforme mostrado. Determine, utilizando a teoria</p><p>do trabalho virtual, os ângulos 𝜃1 e 𝜃2 para o equilíbrio dos dois elos. Cada elo é uniforme e tem uma</p><p>massa m.</p><p>10 - A mola de escala tem comprimento não deformado a. Determine o ângulo O para a condição de</p><p>equilíbrio quando um peso W é suportado na plataforma. Despreze o peso das barras. Qual é o valor W'</p><p>necessário para manter a escala na posição de equilíbrio indiferente quando 𝜃 = 0°?</p>

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