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1 Se rompe antes de se deformar de forma significativa, ou seja, após a fase elástica vem o rompimento sem que haja nenhuma ou muito pouca deformação plástica.Sobre esse material, assinale a alternativa CORRETA: A Materiais dúcteis. B Materiais tenazes. C Materiais resilientes. D Materiais frágeis. 2Cada material apresenta propriedades mecânicas distintas. Conforme certas características mecânicas de cada material, este pode ser classificado como dúctil ou frágil. Sobre as propriedades mecânicas dos materiais, associe os itens, utilizando o código a seguir: I- Ductilidade. II- Resiliência. III- Tenacidade. ( ) Capacidade que o material tem de absorver energia durante o regime de deformação exclusivamente elástica ( ) Capacidade que o material tem de apresentar grandes deformações antes da ruptura ( ) Quantidade de energia que um material pode absorver antes de fraturar, compreendendo o regime elástico e plástico Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: A II - I - III. B II - III - I. C I - II - III. D III - II - I. 3 Robert Hooke (1635-1703) foi um cientista inglês que definiu, através de um experimento com molas, uma equação que hoje conhecemos com a Lei de Hooke, a qual descreve a relação linear entre a força e a deformação de um corpo. De acordo com esta lei, analise as sentenças a seguir: I- A tensão e a deformação são diretamente proporcionais quando atuam dentro do limite de proporcionalidade. II- O módulo de elasticidade indica quanto um material resiste à deformação, ou seja, a sua rigidez. III- O coeficiente que define a proporcionalidade entre tensão e deformação, na Lei de Hooke, é conhecido como coeficiente de Poisson. Assinale a alternativa CORRETA: A Somente a sentença I está correta. B As sentenças I e II estão corretas. C As sentenças I e III estão corretas. D As sentenças II e III estão corretas. 4O conhecimento das propriedades mecânicas é fundamental em qualquer projeto desta natureza. Sabendo que as principais características mecânicas dos materiais são resiliência, tenacidade, ductibilidade e fragilidade, analise as sentenças a seguir: I- Ductibilidade: é a capacidade de um material ser submetido a grandes deformações antes da ruptura. II- Fragilidade: está relacionada a materiais que se rompem antes de se deformarem plasticamente. III- Resiliência: pode ser definida como a resistência aos choques, ou seja, a capacidade de absorver energia mecânica durante um choque sem se deformar plasticamente. IV- Tenacidade: é a média da quantidade de energia que um material pode absorver antes de faturar. Assinale a alternativa CORRETA: A As sentenças I, II, III e IV estão corretas. B Somente a sentença II está correta. C Somente a sentença I está correta. D Somente a sentença III está correta. 5Os esforços internos solicitantes são os que atuam no corpo de uma estrutura no seu ponto interno. É possível compreender as forças atuantes de um corpo é desenhar o diagrama de corpo livre. Sobre os tipos de esforços que atuam em um corpo, associe os itens, utilizando o código a seguir: I- Esforço Normal. II- Força de cisalhamento. III- Momento fletor. ( ) Está contida no plano da seção, ou seja, tende de realizar o movimento de deslizamento entre uma seção e outra. ( ) Tende a realizar uma rotação na seção de um eixo no seu próprio plano, ou seja, momento contido em um plano perpendicular ao plano de ação. ( ) Atua perpendicular ao plano da seção, ou seja, promove separação das seções, permanecendo paralelas uma à outra. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: A III - II - I. B I - II - III. C II - I - III. D II - III - I. 6A origem da resistência dos materiais (ou mecânica dos materiais) remonta ao início do século XVII, quando Galileu realizou experimentos para estudar os efeitos de cargas sobre hastes e vigas feitas de diferentes materiais. Entretanto, para a compreensão adequada desses efeitos, foi necessário fazer descrições experimentais precisas das propriedades mecânicas dos vários materiais. A respeito das propriedades dos Materiais, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) Módulo de elasticidade de um material é definido como o quociente entre a deformação sofrida pelo material e o módulo da força aplicada sobre ele para que se promova essa deformação. ( ) O coeficiente de Poisson é o valor absoluto da relação entre a deformação específica transversal e a deformação específica longitudinal. ( ) O módulo de resiliência, que indica a capacidade do material absorver energia quando deformado elasticamente. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: A F - V - V. B V - F - F. C V - F - V. D F - V - F. 7Uma peça de estanho com seção transversal circular, conforme indicado na figura em anexo, com diâmetro de 8,0 mm e comprimento inicial de 75 cm, sofre a aplicação de uma carga normal de 600 N, no sentido axial da peça. Sabendo que o módulo de elasticidade do estanho é 40 GPa, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) Uma peça com medidas iguais produzida com um material de maior módulo de elasticidade, terá uma variação de comprimento menor pela aplicação da mesma força. ( ) Se diminuirmos o diâmetro da peça, a variação no comprimento da peça será menor pela aplicação da mesma força. ( ) A variação do comprimento da peça será de: 0,224 mm. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: A V - F - V. B F - V - V. C V - F - F. D F - V - F. 8Considere 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 I e II estão corretas. C As sentenças II e III estão corretas. D Somente a sentença II está correta. 9O estudo das propriedades mecânicas é essencial para que um profissional possa tomar a decisão acertada a respeito dos materiais utilizados em um determinado projeto. Com base no gráfico em anexo, analise as sentenças a seguir: I- Os números 2 e 3 são, respectivamente, a tensão de escoamento e a tensão máxima. II- O número 4 representa a resiliência do material. III- O número 5 representa a quantidade de energia absorvida antes da ruptura. IV- O número 1 indica a rigidez do material. Assinale a alternativa CORRETA: FONTE: SHACKELFORD, James F. Introduction to materials science for engineers. Upper Saddle River: Pearson, 2016. p. 155. A As sentenças II e III estão corretas. B As sentenças I, III e IV estão corretas. C As sentenças I, II e IV estão corretas. D Somente a sentença I está correta. 10Quando 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 Somente a sentença III está correta. B As sentenças II e III estão corretas. C Somente a sentença II está correta. D As sentenças I e II estão corretas. image1.jfif image2.png image3.jfif