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Resistencia dos Materiais Avaliação I - Individual

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Questões resolvidas

Cada 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:
( ) Propriedade do material em se deformar permanentemente, em função da aplicação de tensão, sem que ocorra sua ruptura.
( ) Propriedade do material segundo a qual a deformação que ocorre em função da aplicação de tensão desaparece quando esta tensão é cessada.
( ) Ruptura antes de se deformarem de forma significativa, ou seja, sem que haja nenhuma ou muito pouca deformação plástica.
A II - III - I.
B III - II - I.
C II - I - III.
D I - II - III.

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Questões resolvidas

Cada 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:
( ) Propriedade do material em se deformar permanentemente, em função da aplicação de tensão, sem que ocorra sua ruptura.
( ) Propriedade do material segundo a qual a deformação que ocorre em função da aplicação de tensão desaparece quando esta tensão é cessada.
( ) Ruptura antes de se deformarem de forma significativa, ou seja, sem que haja nenhuma ou muito pouca deformação plástica.
A II - III - I.
B III - II - I.
C II - I - III.
D I - II - III.

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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:1526680)
Peso da Avaliação 2,00
Prova 104342005
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 10/0
Nota 10,00
Palavras como ductilidade e fragilidade são muito utilizadas na área de resistência dos materiais. 
Portanto, é de suma importância o entendimento desses termos.
Sobre os materiais frágeis, assinale a alternativa CORRETA:
A Estão diretamente relacionados à resiliência e indicam a medida da quantidade de energia que um
material pode absorver antes de fraturar.
B É a resistência aos choques, ou seja, a capacidade de absorver energia mecânica durante um
choque.
C Qualquer material que possa ser submetido a grandes deformações antes da ruptura é chamado
assim.
D São materiais que se rompem antes de se deformarem de forma significativa, ou seja, após a fase
elástica vem o rompimento sem que haja nenhuma ou muito pouca deformação plástica.
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:
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FONTE: SHACKELFORD, James F. Introduction to materials science for engineers. Upper Saddle 
River: Pearson, 2016. p. 155.
A F - V - F - F.
B V - F - F - V.
C F - F - V - V.
D V - V - V - F.
Cada 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- Fragilidade.
II- Elasticidade. 
III- Plasticidade. 
( ) Propriedade do material em se deformar permanentemente, em função da aplicação de tensão, 
sem que ocorra sua ruptura.
( ) Propriedade do material segundo a qual a deformação que ocorre em função da aplicação de 
tensão desaparece quando esta tensão é cessada.
( ) Ruptura antes de se deformarem de forma significativa, ou seja, sem que haja nenhuma ou muito 
pouca deformação plástica.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A II - III - I.
B III - II - I.
C I - II - III.
D II - I - III.
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03/11/25, 23:06 Avaliação I - Individual
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Após uma série de experiências, o cientista inglês Robert Hooke, no ano de 1678, constatou que uma 
série de materiais, quando submetidos à ação de carga normal, sofre variação na sua dimensão linear 
inicial, bem como na área da secção transversal inicial. 
Sobre a relação linear existente que a lei de Hooke nos descreve, assinale a alternativa CORRETA:
A A deformação plástica transversal de uma mola.
B A força e a plasticidade de uma mola.
C A força e a deformação de uma mola.
D A força e a deformação plástica.
No estudo do comportamento das molas, quando estas são submetidas a ação de forças de tração ou 
de compressão, três variáveis compõem os cálculos para o estudo desse comportamento (força que 
comprime ou traciona a mola; constante elástica da mola e deformação linear da mola).
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa CORRETA que descreve a equação do 
estudo do comportamento das molas:
A F=-K . x.
B K=-x . F.
C X=-K . F.
D F= K . x.
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.
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Sobre o Esforço de Compressão, assinale a alternativa CORRETA:
A 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.
B 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.
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 Resiliência é a resistência aos choques.
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 Rigidez é a capacidade de um corpo de resistir às deformações.
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:
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FONTE: CALLISTER, William D.; RETHWISCH, David G. Materials science and engineering: an 
introduction. New York: Wiley, 2018. p. 165.
A 0,06.
B 2,4.
C 4,16.
D 15.
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 carga máxima, em kN, que pode ser suportada 
por um corpo de prova cilíndrico de 12,8 mm de diâmetro, assinale a alternativa CORRETA:
FONTE: CALLISTER, William D.; RETHWISCH, David G. Materials science and engineering: an 
introduction. New York: Wiley, 2018. p. 165.
A 57,9.
B 450.
C 250.
D 231,6.
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O módulo de elasticidade é uma das principais características dos materiais. Sabe-se que o material 1 
tem módulo de elasticidade 200 GPa e o material 2 tem módulo de elasticidade de 150 GPa.
Sobre o exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A Para uma mesma tensão aplicada sobre os materiais, o material 1 vai se deformar mais que o
material 2.
B Para uma mesma tensão os dois materiais terão a mesma deformação.
C Para um mesmo nível de deformação, o material 2 vai ter uma maior tensão aplicada.
D Para uma mesma tensão aplicada sobre os materiais, o material 1 vai se deformar menos que o
material 2.
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