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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:1023983)
Peso da Avaliação 2,00
Prova 95575293
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 10/0
Nota 10,00
Com a execução de ensaios mecânicos em materiais podemos determinar diversas de suas propriedades. Com relação às propriedades mecânicas, podemos destacar a resistência mecânica, a ductilidade, a tenacidade e a resiliência. Com base 
na tenacidade, assinale a alternativa CORRETA:
A É a capacidade que um material tem de sofrer uma deformação não permanente.
B É capacidade do material de absorver energia de deformação antes da fratura.
C Trata-se da capacidade de um material em sofrer deformação permanente quando submetido a um esforço mecânico.
D É a quantidade de trabalho realizado em uma solicitação que irá levar o material à fratura.
Quando um material sob tensão se encontra no regime elástico, a relação entre a tensão aplicada e a deformação (elástica) é matematicamente representada pela Lei de Hooke. Com relação a essa definição, analise as sentenças a seguir: 
I- A relação entre a tensão aplicada e a deformação, no regime elástico, é linear. Essa relação é válida somente no regime elástico.
II- A inclinação da curva no regime elástico é representada pelo Módulo de Elasticidade.
III- A relação entre a tensão aplicada e a deformação elástica é representada por uma função do tipo logarítmica, cujos coeficientes representam a taxa de encruamento do material.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças II e III estão corretas.
B Somente a sentença III está correta.
C As sentenças I e II estão corretas.
D Somente a sentença II está correta.
A partir da medição da variação de tensão e deformação é obtido o diagrama de tensão x deformação de um material. A figura a seguir ilustra de forma esquemática um diagrama Tensão-Deformação para três materiais diferentes (A, B e C), 
para as mesmas condições de temperatura e velocidade de carregamento. Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A Os materiais B e C não sofrem deformação plástica antes da ruptura.
B O material A possui a maior rigidez dentre os materiais apresentados.
C O material A possui o menor módulo de elasticidade dentre os materiais apresentados.
D O material B é o mais rígido dentre os materiais apresentados.
A resistência dos materiais é, na verdade, um conjunto de capítulos, divididos em função do tipo de esforço que possa vir a comprometer a peça ou estrutura em questão. Existem alguns tipos de esforços que geram tensões.
Sobre o Esforço de Compressão, assinale a alternativa CORRETA:
A Esforço que tende a cortar ou cisalhar o corpo/estrutura em questão. Trata-se de um esforço transversal (perpendicular ao eixo) e a tensão correspondente é a tensão tangencial.
B Esforço que tende a esticar ou alongar o corpo/estrutura em questão. Trata-se de um esforço axial (ao longo do eixo) e a tensão correspondente é a tensão normal.
C Esforço que tende a flexionar ou encurvar uma viga/eixo em questão. Trata-se de um esforço normal e a tensão correspondente é a tensão normal.
D Esforço que tende a “empurrar” ou encurtar o corpo/estrutura em questão. Trata-se também de um esforço axial (ao longo do eixo) e a tensão correspondente é a tensão normal.
A resiliência é uma característica que define a capacidade de um determinado material absorver energia de impacto. Sabemos que é importante não confundir resiliência com rigidez ou resistência. 
Sobre o exposto, assinale a alternativa INCORRETA:
A Rigidez é a capacidade de um corpo de resistir às deformações.
B Resistência é a capacidade de um corpo de resistir à ação de forças.
C Os materiais de pequena resiliência são chamados tenazes, enquanto os de grande resiliência são chamados frágeis.
D Resiliência é a resistência aos choques.
O conhecimento das propriedades mecânicas é vital para que um engenheiro, ou profissional especializado, possa tomar a decisão acertada a respeito dos materiais utilizados em um determinado projeto. Neste contexto, analisando o gráfico 
em anexo, assinale a alternativa CORRETA:
FONTE: SHACKELFORD, James F. Introduction to materials science for engineers. Upper Saddle River: Pearson, 2016. p. 155.
A Os números 2 e 3 são, respectivamente, a tensão máxima e a tensão de ruptura.
B O número 1 é conhecido como limite de proporcionalidade.
C O número 4 diz respeito à ductibilidade do material.
D O número 5 representa a resiliência do material.
Consiste em uma aplicação da lei de Hooke à resistência dos materiais, relacionando tensão x deformação.Sobre o exposto, assinale a alternativa CORRETA:
 VOLTAR
A+ Alterar modo de visualização
1
2
3
4
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7
A Força normal.
B Força tangencial.
C Módulo de elasticidade.
D Carga intermitente.
A diagrama tensão x deformação do latão (liga de cobre e zinco) é apresentado na figura em anexo. A partir dessa curva tensão deformação, qual a variação no comprimento, em mm, de um corpo de prova originalmente com 250 mm 
submetido a tensão de tração de 345 MPa (ponto A), assinale a alternativa CORRETA:
FONTE: CALLISTER, William D.; RETHWISCH, David G. Materials science and engineering: an introduction. New York: Wiley, 2018. p. 165.
A 15.
B 0,06.
C 2,4.
D 4,16.
Considere dois materiais distintos, denominados "X" e "Y", cujas curvas de tensão vs. deformação estão demonstradas na figura. Sobre as características desses materiais, analise as sentenças a seguir: 
I- O material Y apresenta maior resistência mecânica que o material X.
II- O material X apresenta menor tenacidade do que o material Y.
III- O material X tem maior ductilidade do que o material Y.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I e III estão corretas.
B As sentenças II e III estão corretas.
C As sentenças I e II estão corretas.
D Somente a sentença II está correta.
O estudo das propriedades mecânicas é essencial para que um profissional possa tomar a decisão acertada a respeito dos materiais utilizados em um determinado projeto. Nesse contexto, analisando o gráfico em anexo, classifique V para as 
sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O número 3 é conhecido como limite de proporcionalidade, onde a tensão e a deformação são proporcionais.
( ) O número 2 é conhecido como coeficiente de Young, estabelecido pela Lei de Hooke.
( ) O número 1 é conhecido como módulo de elasticidade e representa a rigidez do material.
( ) O número 4 representa a ductilidade enquanto o 5 representa a tenacidade do material.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
FONTE: SHACKELFORD, James F. Introduction to materials science for engineers. Upper Saddle River: Pearson, 2016. p. 155.
A F - F - V - V.
B V - V - V - F.
C V - F - F - V.
D F - V - F - F.
8
9
10
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