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Parte1
Para a estrutura da figura 49
c)VA = 5,5tf   HA = 0 tf  VB 0,5 tf
Para a estrutura da figura 50
a) HA = 20tf       VA = 5,5 tf      VB = 0.5 tf
Para a estrutura da figura
B) HA = 0     VA = 12,5 kN    HB = 30 kN     VB = 11,5 kN
Para a estrutura da figura 55
D) MA = 33,3 kNm          HA = 10 kN         VB = 20 kN     HB = 0
Para a estrutura da figura 57
E) RA = 1,75 kN          HB = 25,9 kN        VB = 51.5 kN
Determinar os esforços solicitantes que ocorrem nas seções S1; S2; S3 e S4 da barra representada na figura
A)
	N (kN)
	-5
	-5
	-4
	5
	V (kN)
	-2,4
	-4
	5
	4
	M (kNm)
	1,44 (TC)
	12 (TC)
	8 (TD)
	2 (TC
Determinar os esforços solicitantes nas seções indicadas na estrutura da figura
C)
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	 
	N
(kN)
	-17,5
	-17,5
	-17,5
	-10
	-10
	15
	V
(kN)
	-10
	-10
	-10
	17,5
	-12,5
	10
	M (kNm)
	0
	12 (TE)
	20 (TE)
	15 (TB)
	20 (TC)
	20
(TC)
Determinar os esforços solicitantes nas seções indicadas na estrutura da figura
E)
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	 
	N
(kN)
	-10
	-10
	-10
	-10
	-10
	-10
	V
(kN)
	10
	10
	-10
	-2,5
	20
	0
	M
(kNm)
	0
	20 (TD)
	20 (TC)
	19,1 (TC)
	33,3 (TC)
	33,3 (TC)
A barra da figura representa uma viga de um mezanino que está apoiado em dois pilares representados pelos apoios. Nesta estrutura existe uma carga distribuída aplicada entre os apoios e duas cargas concentradas nas extremidades em balanço. Determine, para esta situação, os esforços solicitantes nas seções indicadas.
B)
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	 
	N
(kN)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	V
(kN)
	-10
	-10
	20
	0
	10
	10
	M (kNm)
	0
	20 (TC)
	20 (TC)
	10 (TC)
	20 (TC)
	0
 
Determinar os esforços solicitantes nas seções indicadas na estrutura da figura
A)
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	S7
	 
	N
(kN)
	-12
	-12
	-15
	-15
	4
	-4
	0
	V
(kN)
	16
	-4
	0
	0
	3
	3
	-8
	M (kNm)
	0
	32 (TB)
	20 (TC)
	20 (TC)
	44 (TD)
	6 (TE)
	32 (TB)
 
  O diagrama de esforços cortantes para a estrutura da figura é
A)A
O diagrama de esforços solicitantes para a estrutura è
C)C
AS LINHAS DE ESTADO PARA A ESTRUTURA SÃO
E)E
ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA PARA AS LINHAS DE ESTADO DA ESTRTURA
C)C
Determine as linhas de estado para a estrutura da figura 165
A)A
Determine as linhas de estado para a barra
Imagens 10kn     2kn/m    2m 2m 2m 
A)A
Determine as linhas de estado para a barra
Imagem  2m 2m    2kn/m     5n   4tim   2m 
D)D
Determine as linhas de estado para a barra
Imagem 4m4m    4kn/m  3kn 
C)C
Determine as tensões extremas que irão atuar na barra da figura I-53
B) 2,5 MPa e - 2,34 MPa
Uma barra prismática de seção circular
A)A 21 mm
Um elevador predial tem uma capacidade
D) 14 mm
Foi solicitado a um engenheiro
E)15,4 mm e 3,9 mm
A barra horizontal da fígura é rígida e está sustentada por três cabos idênticos, feitos com um material que possui E = 200GPa. Determinar a força que irá atuar no cabo da direita
B) 1,73 kN
Determinar as reações de apoio para a barra prismática da figura, quando ocorre um aumento de 20oC na temperatura.
 E = 2100 tf/cm2     A = 5 cm2   alfa =1,2x10-5 ºC-
E) 7,48 e 12,52
Questão 4 – a barra rígida da figura
A)625
Questão 3- determine o diâmetro
C) 21mm
Para a figura II-13 determine a posição do centro da gravidade
A) 2,2 mm e 21,7 mm
Para a figura II-17 determine a posição do centro da gravidade
D) A partir do vétice inferior esquerdo 17 cm e 8,8 cm
Para a figura II-27 determine a posição do centro da gravidade
A)   A partir do vértice superior esquerdo 35m e 16mc
Para a figura II-29 determine a posição do centro da gravidade
B)   A partir do vértice inferior esquerdo 10 e 14,6
Para a figura II-40 determine o momento centrifugo em relação ao par
C) -148750 mm4
Determine o momento de inércia na figura a seguir em relação ao eixo j
B)183250 cm4
Para a figura II-52 a seguir determine o momento de inércia em relação ao par de eixo quando suas medidas estão em milímetros
B) 185961 mm4  e  36390 mm4
Para a figura II-55 a seguir determine o momento de inércia em relação ao par de eixo quando suas medidas estão em milímetros
E)4140 mm4
Parte 2
E) as alternativas b) e c) estão corretas
C) 0,777.a     
C) 72,33 kN e 55,67 kN
B) A cortante é nula em um ponto do trecho
E) a assertiva IV é correta
A)12
B) 80,4kJ
C) 87,5kg
C) 1,323.10-4 m3/s
D) 0,15567m3/Kg
C) 2,5kJ/K
B) 3590kJ
B) 87,5 kg
B) 35,5 kJ
E) 10,75 cm e 1520 rpm
D) 4394,5 W
A) - 11490 N
A) 0,4 kg/s
B) 2,0 N.s/m2
A)34,7 m/s
D) 1375 Pa, R = 28
A) 315,8 kPa
A) um elemento químico possui mais de uma forma cristalina
A) a ferrita tem alta dutilidade
B)2
B) reorientando os grãos
E) aumento da densidade de discordâncias
C)4
D) Constituída de ferrita e cementita
C) Polimorfismo
B) varia com o ângulo de inclinação da face do punção
C) fundição sob pressão
E) tensão de trabalho é menor que a tensão de ruptura
D) Todas as alternativas são corretas
E) Custos variáveis, rendimento de máquina e ferramental, quantidade de peças
D) Deverão ser observadas características mecânicas, plásticas envolvidas e eventual produção de cavaco
C) existe a dificuldade de retirada das peças estampadas e a limpeza após o processo é dificultada
B) coeficiente de anisotropia, relação altura e diâmetro, material

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