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AVA OBRAS DE TERRA - UNIUBE 7º SEMESTRE

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OBRAS DE TERRAS 
 
1) Independentemente do tipo de obra a ser edificada, conhecer os parâmetros de compressibilidade e adensamento do solo 
devido aos carregamentos verticais é de extrema importância, pois é com base nisso que o engenheiro conseguirá projetar e/ou 
executar uma obra obedecendo aos critérios mínimos de segurança e não atingindo o Estado Limite de Segurança (ELS). Com base 
no texto, assinale a alternativa que não representa os parâmetros de compressibilidade. 
Uma das principais causas de recalques é a compressibilidade do solo. 
 
Para determinar os parâmetros de compressibilidade se faz necessário realizar ensaios laboratoriais. 
 
Compressibilidade se caracteriza como sendo a propriedade que têm os materiais de sofrerem diminuição de volume quando lhes 
são aplicadas forças externas. 
 
A compressibilidade acontece de maneira lenta e gradual, pois há uma redução do índice de vazios de um solo por expulsão 
do fluido intersticial e transferência da pressão do fluido para os sólidos, devido às cargas aplicadas ou ao peso próprio das 
camadas sobrejacentes. 
 
Como a compressibilidade é a característica de deformação que o solo pode ter, é possível definir que ela aconteça de maneira 
rápida ou lenta. 
 
 
O recalque primário é o que ocorre por adensamento devido à expulsão da água dos vazios do solo, sendo o único 
que pode ser tratado pela teoria do adensamento. Sabendo que uma camada com espessura de 3,2 m, cujo solo 
possui índice de vazios inicial de 1,25 e índice de vazios final de 0,78, determine o adensamento primário dessa 
camada avaliada. 
 
1,78 cm. 
 
66,84 cm. 
 
6,69 cm. 
 
177, 78 cm. 
 
110,93 cm. 
 
 
 
2) Uma camada de argila saturada com 6,0 m de espessura, drenada por ambas as faces e sujeita a uma pressão devida ao 
peso próprio das camadas sobrejacentes igual a 1,32 kg/cm², apresenta as seguintes características:𝑒 índice de vazios 
inicial= 1,02; Ccíndice de compressão= 0,23; Determine o recalque primário da camada de argila, admitindo-se que essa 
sofra um acréscimo de tensões de 0,5 kg/cm². 
6,83 cm. 
 
95,30 cm. 
 
20,56 cm. 
 
9,53 cm. 
 
68,32 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Sobre os ensaios de compressibilidade é incorreto afirmar que: 
 
O ensaio de compressão simples é também conhecido como ensaio de compressão triaxial. 
 
O ensaio de compressão não confinado é também conhecido como ensaio de compressão simples ou, ainda, como ensaio U. 
 
As propriedades de compressibilidade dos solos podem ser definidas a partir de ensaios de compressão, que podem ser 
classificados de acordo com o grau de confinamento. 
 
No ensaio edométrico, o corpo de prova a comprimir é colocado dentro de um recipiente indeformável, sendo aplicada 
externamente a tensão axial. O anel impede qualquer tendência de deformação lateral e o 
confinamento é total. 
 
Através do ensaio de compressão simples é possível obter o módulo de elasticidade do solo. 
 
 
 
 
Um dos principais processos de avaliação do adensamento que ocorre nos solos é utilizar a Teoria de Terzaghi, onde algumas 
considerações são levadas em conta para que a teoria seja totalmente aplicável. Diante das afirmativas abaixo, indique 
qual não se aplica a essa teoria. 
 
 
O solo é homogêneo e totalmente saturado. 
 
 
A compressão e o fluxo d’água são bidimensionais 
 
O índice de vazios varia linearmente com o aumento da tensão efetiva durante o processo de adensamento. 
 
 
O fluxo de água é governado pela lei de Darcy. 
 
 
As propriedades do solo não variam no processo de adensamento. 
 
 
 
 Questão 2 
Qual dos ensaios abaixo possibilita determinar a resistência ao cisalhamento? 
 
 
Cisalhamento simples 
 
Peneiramento 
 
Compressão Triaxial 
 
Compressão direta 
 
Cisalhamento Triaxial 
 
 
 Questão 1 
 
É mais comum do que se imagina a presença de solos moles em obras de engenharia, desde a construção de edificações até 
grandes obras de arte e rodovias. Com base nisto, qual das alternativas a seguir não corresponde às características de solos 
moles? 
 
 
 
Os solos moles possuem característica de ter sua origem em solos sedimentares com baixa resistência à penetração. 
 
Quando utilizados como base para aterros, os solos moles apresentam boa estabilidade. 
 
Uma das principais características dos solos moles é a elevada compressibilidade. 
 
Quando realizada investigação geotécnica (SPT), os solos moles apresentam resistência à penetração inferior a 4. 
 
Solos moles possuem baixa capacidade de suporte. 
 
 
Com relação à Teoria de Coulomb, é possível afirmar que está incorreta a afirmativa: 
 
 
 
Em solos não coesivos, o terrapleno é considerado como um maciço indeformável, mas que se rompe seguindo 
superfícies curvas, as quais se admitem planas por conveniência. 
 
Nenhuma das afirmativas anteriores. 
 
A Teoria de Coulomb baseia-se no conceito de equilíbrio da cunha de ruptura, considerando que a superfície é plana e 
que é conhecida a direção do empuxo. 
 
No caso passivo, o peso da cunha de solo causa empuxo no muro e este será resistido pelo atrito ao longo 
do contato solo-muro e pela resistência do solo ao longo da superfície de ruptura. 
 
Nesse processo se conhece o ângulo de atrito entre o solo e o material do muro. 
 
A resistência ao cisalhamento do solos é essencialmente devido ao atrito. Entretanto, a atração química entre 
partículas (principalmente, no caso de estruturas floculadas) e a cimentação de partículas (cimento natural, óxidos, 
hidróxidos e argilas) podem provocar: 
 
Coesão 
 
Aumento de volume 
 
Retração 
 
Cisalhamento 
 
Tração 
 
 
Quase sempre, em obras de fundações, há o envolvimento de estruturas de contenção, por exemplo, subsolos para 
 estacionamentos, em cortes e aterros, por muros de arrimo, entre outros tantos. Com base no texto, podemos afirmar que 
estão corretas as alternativas: 
I. Principalmente em função do maior aproveitamento de terrenos, a escavação de subsolos para pavimentos de 
garagem tem 
 sido uma prática comum adotada em empreendimentos comerciais e residenciais em grande parte das cidades de 
médio/grande porte brasileiras. 
II. Contenção é todo elemento ou estrutura destinado a contrapor-se a empuxos ou tensões geradas em maciço, 
cuja condição 
 de equilíbrio foi alterada por algum tipo de escavação. 
III. Estruturas de contenção são necessárias, pois os solos, em geral, possuem elevada resistência a esforços de 
compressão, 
 porém baixa resistência a tensões de tração, então, se for introduzido ao maciço de solo algum sistema de reforço ou, 
até mesmo, algum tipo de contenção, os movimentos laterais serão reduzidos. 
 
I e III. 
 
I e II. 
 
Apenas II. 
 
Todas estão corretas. 
 
II e III. 
 
 
Um dos processos de solução para construção de aterros sobre solos moles é o pré-carregamento. É possível 
afirmar que estão corretas: 
I. Neste processo, o solo mole é submetido a um carregamento maior que aquele que atuará durante a vida útil da obra. 
II. Aplica-se uma sobrecarga temporária, entre 25% e 30% do peso do aterro. 
III. Esse processo tem como finalidade acelerar o processo de adensamento, minimizando os efeitos de recalque. 
 
I e III. 
 
I e II. 
 
Todas estão corretas. 
 
Somente I. 
 
II e III. 
 
 
 
4) Os recalques são divididos em três tipos principais: imediatos ou iniciais (por deformação elástica); por adensamento (devido à 
saída de água do solo); por escoamento lateral (deslocamento das partículas do solo das zonas mais carregadas para as menos 
solicitadas). A base para essa divisão é o tempo em que decorrem. Com base nessastrês categorias, assinale as afirmativas com 
(V) as afirmativas verdadeiras e com (F) as falsas. 
 
(V) As causas de tais recalques podem ter como princípio aplicação de cargas estáticas, cargas dinâmicas, erosão do subsolo e, até 
mesmo, por conta das variações do nível d’água. 
 
(F) O recalque imediato é regido (CALCULADO) pela teoria da elasticidade, onde as deformações e deslocamentos são 
pequenos. 
 
(V) Para aplicação da Teoria de Elasticidade em cálculos de recalques é preciso admitir que: Tensão uniformemente distribuída; 
Material isotrópico; Relação tensão-deformação linear. Área carregada flexível. 
 
(F) A geometria da fundação a ser aplicada sobre a camada de solo avaliado não interfere(INTERFERE)na obtenção do fator de 
influência para cálculo do recalque no tempo. 
V, F, V, F. 
F, F, V, F. 
V, F, F, F. 
V, V, F, F. 
F, V, F, V. 
 
 
 
 
 
 
5) Em um solo sem nenhuma pressão externa, com ocorrência de água nos vazios, determine a resistência a coesão: 
Dados: Tensão normal = 10 kgf/cm² 
Angulo de atrito interno = 33º 
Coesão = 8 kgf/cm² 
23,58 Kgf/cm² 
 
11,52 Kgf/cm² 
 
12 Kgf/cm² 
 
14,49 Kgf/cm² 
 
7,50 Kgf/cm² 
 
 
5.a Calcule a resistência ao cisalhamento do solo com as seguintes características: 
Ângulo de atrito interno 45°kgf/cm² 
Tensão Normal = 12 kgf/cm² 
Coesão = 2 kgf/cm² 
 
15,5 kgf/cm² 
14,5 kgf/cm² 
15 kgf/cm² 
13,5 kgf/cm² 
14 kgf/cm² 
 
Todo elemento que possui inclinação (talude) vai sofrer, de alguma maneira, esforços provenientes de empuxo, 
seja ele ativo, seja ele passivo, os quais dependerão de características bem específicas, como posição do nível 
d’água e características do solo, por exemplo. Com base no texto, a afirmativa que melhor descreve o empuxo de 
terra é: 
 
Empuxo é uma unidade de força que não pode ser mensurada por meio de cálculos, pode ser definida apenas por ensaios 
laboratoriais. 
 
Empuxo é a resultante das pressões laterais, de terra ou de água, o qual é calculado geralmente por uma faixa 
de largura unitária da estrutura. 
 
Empuxo é a ação vertical causada por uma sobrecarga no maciço terroso ou rochoso. 
 
Empuxo é a variação de carga que ocorre em todo trecho que tende a sofrer ruptura em um maciço terroso. 
 
Empuxo é a medida das intensidades das pressões laterais em um anteparo que não sofrem variações em função das 
translações dadas a ele. 
 
 
6) Em um ensaio em laboratório, um mesmo solo apresenta diferentes resistências ao cisalhamento frente a diferentes 
tensões. 
Através dos dados abaixo o angulo de atrito interno e o valor da Coesão, é, respectivamente: 
dados: 
 
Ensaio 1 - Tensão normal = 25 Kgf/cm² e Resistência ao cisalhamento de 19,43 kgf/cm² 
Ensaio 2 - Tensão normal = 26,5 Kgf/cm² e Resistência ao cisalhamento de 20,30 kgf/cm² 
 
30,11º e 4,93 Kgf/cm² 
 
12,50 º e 7,50 Kgf/cm² 
 
35,20 º e 5,55 Kgf/cm² 
 
25,20 º e 5,55 Kgf/cm² 
 
45,20º e 7,50 Kgf/cm² 
 
 
7) Através do circulo de Mohr é possível determinar o angulo "alpha" em função direta ao angulo interno de atrito. Em um 
solo que apresenta um angulo interno e atrito de 45º, "alpha" valerá: 45+[45/2]=67,5 
 
47,5º 
 
60º 
 
50º 
 
57,5º 
 
67,5º 
 
 
 
 
 
8) Para calcular o grau de saturação, segundo Gerscovish (2010), é necessário conhecer previamente alguns índices físicos do solo, 
quais são eles: 
 
Teor de umidade, índice de vazios e peso específico, somente. 
 
Teor de umidade, peso específico, densidade dos grãos e índice de vazios, somente. 
 
Teor de umidade, ângulo de ruptura, densidade dos grãos e índice de vazios, somente. 
 
Teor de umidade e peso específico, somente; 
 
Teor de umidade, peso específico, resistência ao cisalhamento e índice de vazios, somente. 
 
 
 
 
 
Sobre aterros leves, é incorreto afirmar que: 
 
Essa solução é tecnicamente viável, se o aterro for alto e próximo a uma região produtora de material leve. 
 
Como material comum nesse processo, tem-se o EPS (poliestireno expandido). 
 
Os blocos são instalados e nenhum tipo de cobertura se faz necessário realizar sobre o aterro. 
 
A utilização de aterros leves reduz a magnitude de recalques. 
 
O uso de aterros de materiais de construção leves deverá ser considerado uma alternativa viável em aterros de classe I. 
 
O valor mínimo do empuxo é denominado empuxo ativo, o valor máximo, de empuxo passivo e a resultante da pressão lateral, 
quando o anteparo não sofreu nenhum movimento, é denominada empuxo em repouso. A magnitude do empuxo depende de 
diversos fatores. Qual das alternativas a seguir não corresponde às magnitudes que influenciam no empuxo? 
 
 
Inclinação do terrapleno. 
 
Material empregado na contenção da estrutura de arrimo. 
 
Características do solo. 
 
Posição do nível d’água. 
 
Desnível vencido pela estrutura de arrimo. 
 
 
 
 
 
 
O ensaio de palheta é também conhecido como “vane test”, em que é possível obter a resistência não drenada da argila Su, e é 
obtido admitindo-se que a ruptura se dá na superfície do cilindro, onde o torque necessário para causar a ruptura é medido. 
Realizado esse ensaio em um solo onde foram obtidas as informações apresentadas a seguir, determine a coesão do material 
(kg/cm²). Dados: D = 7,0 cm; H = 11,0 cm; M = 638 kg. 
 
0,46. 
 
0,24. 
 
0,06. 
 
0,62. 
 
0,66. 
 
Com relação às vantagens e desvantagens de ensaios de laboratório e em campo, está correto afirmar que: 
 
É possível controlar as condições de drenagem com facilidade nos ensaios em campo. 
 
Ensaios em campo, no geral, são maiscaros. 
 
Os ensaios de laboratório se destacam por geralmente serem maisrápidos de se executar do que os ensaios de campo. 
 
Para realizar ensaios em laboratório, é necessário coletar grande volume de solo. 
 
Uma das desvantagens de ensaios em laboratório é o amolgamento que ocorre em solos argilosos durante a 
amostragem e moldagem. 
 
Os solos moles podem ter origem fluvial ou marinha, o que interferirá diretamente em sua composição e também em sua reação 
físico-mecânica. Assinale com (V) para as afirmativas verdadeiras e com (F) para as falsas: 
(F) Os solos de origem fluvial podem ser divididos pela formação no ciclo Pleistoceno ou no ciclo Holocênico. 
(V) As argilas transicionais são fortemente sobreadensadas, e isso é observado no histórico geológico de tal solo. 
(V) Os solos de origem fluvial, também são conhecidos como aluviões. 
(F) Solos de origem marinha formam-se por deposição de sedimentos nas planícies de inundação ou nas áreas alagáveis. 
 
F, V, V, F. 
 
F, V, F, V. 
 
V, F, F, V 
 
V, V, F, V. 
 
V, V, V, F. 
 
Sabendo-se que o ângulo de atrito de um solo equivale a 27º, é correto afirmar que os valores dos coeficientes de empuxo ativo 
(ka) e passivo (kp), respectivamente, serão: 
 
2,66 e 0,38. 
 
0,26 e 0,38. 
 
0,38 e 2,66. 
 
0,11 e 0,97. 
 
0,97 e 0,11. 
 
 
 
Considerando os efeitos da sobrecarga, determine a altura equivalente, sabendo que o peso específico do solo é de 1,6 t/m³ e a 
sobrecarga aplicada é de 2,0 t/m². Sabe-se que q = (γ.h). 
 
0,80 m. 
 
3,20 m. 
 
6,40 m. 
 
0,32 m. 
 
1,25 m. 
 
Qual o valor do empuxo passivo de um muro pelo método de Rankine, sabendo que o peso específico do solo é 1,8 t/m³, a altura 
do muro de 4,80 m e o ângulo de atrito do solo igual a 35º. 
 
25,82 t/m². 
 
39,82 t/m². 
 
5,62 t/m². 
 
1,72 t/m². 
 
76,52 t/m². 
 
Determinar o valor do empuxo ativo em um muro pelo método de Rankine, sabendo que o peso específico do solo é 1,9 t/m³, a 
altura do muro de 4,50 m e o ângulode atrito do solo igual a 30º. 
 
1,43 t/m². 
 
6,41 t/m². 
 
9,82 t/m². 
 
12,83 t/m². 
 
5,62 t/m². 
 
 
 
 
 
As estruturas de arrimo estão presentes em grande parte das obras de geotecnia. A sua finalidade é equilibrar e estabilizar estruturas inclinadas 
(taludes) artificiais ou naturais, a fim de garantir a segurança dessas estruturas. Com base no texto, está incorreto afirmar que: 
 
 
Estruturas de arrimo são projetadas para suportar pressões laterais decorrentes de maciços de terra, de água ou de ambos. 
 
A designação “Muros de Arrimo” é utilizada de uma forma genérica para referir-se a qualquer estrutura construída com a finalidade de 
servir de contenção ou arrimo a uma determinada massa de solo “instável”. 
 
As estruturas de arrimo não podem ser construídas com qualquer tipo de material para garantir a segurança, se 
limitando às estruturas de concreto e alvenaria. 
 
A escolha do tipo de arrimo a ser utilizado depende diretamente de uma série de fatores que não podem ser representados por uma lei 
matemática. 
 
Os muros de arrimo podem ser classificados de maneira geral em: muro de gravidade, muro de flexão e contraforte. 
 
Sabendo que um muro de arrimo feito em alvenaria com seção retangular deve vencer uma altura de 5,5 metros, é correto afirmar que o 
dimensionamento do topo equivale a: 
 
 
220 cm. 
 
165 cm. 
 
 234 cm. 
 
275 cm. 
 
184 cm. 
 
O método construtivo do solo grampeado é muito apropriado para aplicação em taludes instáveis de origem natural. Com base 
nos conhecimentos adquiridos sobre solo grampeado, assinale com (V) para as alternativas verdadeiras e com (F) para as 
alternativas falsas: 
( V ) O processo de grampeamento do solo se dá pela perfuração para posterior inserção de uma barra de aço, que ao final do 
 processo, é injetado nata de cimento sob pressão. 
(V ) A perfuração, durante o processo de grampeamento do solo, deve ser realizada de tal maneira que a cavidade perfurada 
permaneça estável até que a injeção de nata de cimento seja concluída. 
(F ) Quanto à estabilização de taludes e escavações, a técnica de solo grampeado é considerada exclusivamente como uma 
solução permanente, não podendo ser empregada temporariamente. 
( F ) No processo de grampeamento do solo as barras de aço não podem ser revestidas com pintura anticorrosiva. 
A alternativa que melhor representa a sequência correta é: 
 
V, V, F, F. 
 
F, F, V, V. 
 
V, V, V, F. 
 
F, V, F, V. 
 
V, F, V, F. 
 
Com relação à aplicabilidade das barragens de terra e de enrocamento, está incorreto afirmar que: 
 
 
As barragens de enrocamento podem ter núcleo central delgado, espesso ou inclinado. 
 
As seções transversais das barragens devem ser fixas, onde o projeto servirá para definir o material a ser 
empregado. 
 
Um dos tipos usuais de barragem de terra é a que possui seção zoneada, empregada apenas quando há facilidade de se 
explorar as áreas de empréstimo de forma discriminada em relação aos materiais argilosos granulares. 
 
As barragens de terra são compostas por solos de propriedades adequadas, obtidos em áreas em empréstimo ou por 
meio de escavação, sendo eles compactados em camadas por meios mecânicos. 
 
O aterro, a fundação e as estruturas anexas de barragens de terra e/ou enrocamento devem ser estáveis contra 
recalques, escorregamentos e perda de materiais durante a construção, em todas as condições de operação do 
reservatório e na ocorrência de eventos incomuns, como terremotos e inundações. 
 
 
Sabendo que a dimensão de crista de uma barragem é 11 metros, assinale a opção que corresponde ao valor da altura máxima 
dessa barragem: 
 
 
40 m. 
 
55 m. 
 
70 m. 
 
7 m. 
 
11 m. 
 
Muitos fatores físicos influenciam na seleção do tipo de barragem a ser empregada, onde consideram-se 
as características físicas do local, o objetivo da obra, fatores econômicos, de segurança, entre outros. 
Geralmente, o maior fator individual que determina a escolha final é o custo da construção. Com base no 
texto, aponte quais são os principais fatores físicos a serem observados: 
 Planejamento, orçamento e hidrologia. 
 Levantamento topográfico, mapeamento e estudo geológico. 
 Materiais de construção, planejamento e topografia. 
 Topografia, geologia e materiais de construção. 
 Dados hidrológicos, planejamento e topografia. 
 
 
De acordo com os conhecimentos sobre dimensionamento de trincheiras de vedação de uma barragem, 
assinale a alternativa que melhor corresponde para uma barragem com 2,90 metros de altura: 
 A altura da trincheira deverá ser de no mínimo meio metro de profundidade. 
 Não é permitido executar barragens com menos de 3,0 metros de altura. 
 A menor dimensão da trincheira deve ser 3,0 metros. 
 As dimensões da barragem não são relevantes para o dimensionamento da trincheira. 
 A altura da trincheira deve ser igual à altura da barragem. 
 
 
Observe as seguintes definições de barragens: 
1: executada com blocos de rocha de tamanho variável, podendo apresentar membrana impermeável na face da montante. 
2: o solo escavado é utilizado em sua construção, sendo apropriada para locais onde haja disponibilidade de solo argiloso ou 
areno-siltoso/argiloso. 
3: são construídas a partir de um dique inicial em aterro compactado, destinadas ao armazenamento de rejeitos de mineração. 
Qual das seguintes opções é correta, para representar as definições de 1, 2 e 3: 
 
1 - Barragem de enrocamento. 2 - Barragem de rejeitos. 3 - Barragem de terra. 
1 - Barragem de terra. 2 - Barragem de enrocamento. 3 - Barragem de rejeitos. 
1 - Barragem de terra. 2 - Barragem de rejeitos. 3 - Barragem de enrocamento. 
1 - Barragem de enrocamento. 2 - Barragem de terra. 3 - Barragem de rejeitos. 
1 - Barragem de rejeitos. 2 - Barragem de enrocamento. 3 - Barragem de terra. 
 
 
Na verificação de um muro de arrimo, seja qual for a sua seção, devem ser investigadas quais condições de estabilidade? 
 
 
Cisalhamento, empuxo, tombamento e sobrecarga. 
 
Deslizamento da base, tombamento, capacidade de carga e ruptura global. 
 
Ruptura global, coeficiente de segurança, empuxo e capacidade de carga. 
 
Empuxo ativo, empuxo passivo, deslizamento da base e equilíbrio estático. 
 
Empuxo, equilíbrio estático, tombamento e sobrecarga. 
 
 
 
 
 
Para o muro de arrimo com concreto ciclópico apresentado a seguir, defina a largura do topo (b0) e base (b) da estrutura, respectivamente. Dados: fck = 30 MPa; Coeficiente de atrito = 0,55; 
Coeficiente de segurança ao escorregamento = 1,5; Coeficiente de segurança ao tombamento = 1,5; Tensão admissível do solo = 2,0 kgf/cm² 
 
 
 
b0 = 2,80 m; b = 3,74 m. 
 
b0 = 0,70 m; b = 1,90 m. 
 
b0 = 0,70 m; b = 2,37 m. 
 
b0 = 0,70 m; b= 2,10 m. 
 
b0 = 2,80 m; b = 4,45 m. 
 
Sabendo que a dimensão de crista de uma barragem é 11 metros, assinale a opção que corresponde ao valor da altura máxima 
dessa barragem: 
 
40 m. 
55 m. 
7 m. 
70 m. 
11 m. 
 
 
 
 
 
 
 
ual o principal critério que uma obra de terra deve proporcionar ao longo de sua vida útil? 
 
 
Custo reduzido. 
 
Durabilidade. 
 
Segurança. 
 
Boa estética. 
 
Nenhum dos critérios apresentados acima. 
 
Conforme o conteúdo estudado na disciplina, verificamos as principais obras de terra utilizadas na engenharia, além de conceitos envolvidos em suas aplicações e elementos de outros materiais usados na 
contenção, reforço e arrimo de solos. Assinale a alternativa que apresente ao menos um exemplo do que não é propriamente uma obra de terra ou sistema usado na contenção, reforço ou arrimo de solos: 
 
 
Talude, barragemde terra, treliça de madeira. 
 
Parede diafragma, geossintético e solo grampeado. 
 
Parede diafragma, estaca prancha, solo grampeado. 
 
Muro de arrimo, estaca prancha, geossintético. 
 
Barragem de terra, aterro, muro de arrimo. 
 
Qual das alternativas abaixo não pode ser considerada como um critério importante para concepção, projeto e 
execução de obras de terra: 
 
Propriedades dos solos, relacionados às obras de terra. 
 
Análise dos processos de empuxo, que podem solicitar as obras de terra. 
 
Fatores topográficos, relativos ao local de construção de obras de terra. 
 
Fatores demográficos, relativos ao local de construção de obras de terra. 
 
Análise dos mecanismos de ruptura dos solos, relacionados às obras de terra. 
 
De maneira geral, taludes estão presentes em praticamente todos os lugares, sejam eles de origem artificial, sejam 
de origem natural. Conhecer sua estrutura, composição e geometria garante estabilidade ao elemento, impedindo 
que grandes desastres venham a ocorrer. Com base no texto e observando a figura a seguir, aponte a afirmativa 
incorreta: 
 
 
Talude pode ser natural (denominado encosta) ou construído pelo homem (aterros e cortes). 
 
Movimento de massa é o movimento do solo, rocha e/ou vegetação ao longo da vertente sob a ação direta da 
gravidade. 
 
As causas mais importantes desses deslocamentos são as componentes de força de gravidade em direção ao 
deslocamento e das forças da água que percolam pelo maciço. 
 
As partes que compõem um talude são: pé, topo e massa escorregada. 
 
Talude pode ser definido como uma superfície inclinada que delimita um maciço terroso ou rochoso.

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