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Simulado Teoria das Estruturas

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1a Questão (Ref.: 201309135626)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Marque a alternativa correta.
		
	
	As estruturas reticulares são constituídas por elementos bidimensionais, simplesmente denominadas elementos ou barras, cujos comprimentos prevalecem em relação às dimensões da seção longitudinal(largura e comprimento)
	
	As estruturas reticulares são constituídas por elementos tridimensionais, simplesmente denominadas elementos ou barras, cujos comprimentos prevalecem em relação às dimensões da seção transversal (largura e altura)
	 
	As estruturas reticulares são constituídas por elementos unidimensionais, simplesmente denominadas elementos ou barras, cujos comprimentos prevalecem em relação às dimensões da seção transversal (largura e altura)
	
	As estruturas reticulares são constituídas por elementos unidimensionais, simplesmente denominadas conjuntos, cujos comprimentos prevalecem em relação às dimensões da seção transversal (largura e altura)
	
	As estruturas reticulares são constituídas por elementos bidimensionais, simplesmente denominadas elementos ou barras, cujos comprimentos prevalecem em relação às dimensões da seção transversal (largura e altura)
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201309183001)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	A viga em balanço com comprimento total de 4m mostrada na figura está carregada uniformemente com uma carga q= 20 kN/m e tem uma carga concentrada no meio do vão p = 10 kN. O esforço cortante na seção a, de coordenada x = 3 m e o momento máximo a que a viga está submetida são dados por:
		
	
	20 kN e 170 kNm
	 
	20 kN e 180 kNm
	
	70 kN e 180 kNm
	
	15 kN e 170 kNm
	
	70 kN e 160 kNm
		
	
	 3a Questão (Ref.: 201308860516)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Para a viga biapoiada abaixo, calcular as reações de apoio e responda a afirmativa correta.
		
	
	HA=5tf VA=9tf VB=3tf
	 
	HA=-5tf VA=9tf VB=3tf
	
	HA=-5tf VA=-9tf VB=3tf
	
	HA=-5tf VA=-9tf VB=-3tf
	
	HA=5tf VA=9tf VB=-3tf
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201308860601)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Classificar a estrutura abaixo quanto a Estacidade e Estabilidade e marque a afirmativa correta.
		
	
	Instável e Hipostática
	 
	Estável e Isostática
	
	Estável e Hipostática
	
	Instável e Hiperestática
	
	Estável e Hiperestática
		
	
	 5a Questão (Ref.: 201308860639)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Calcular as reações de apoio da viga biapoiada da figura abaixo e marque a afirmativa correta.
		
	
	HA = 0 ; VA = -15 tf; VB = 6 tf
	
	HA = 1 tf ; VA = 15 tf; VB = 6 tf
	
	HA = 0 ; VA = -15 tf; VB = -6 tf
	
	HA = 1 tf ; VA = 15 tf; VB = 6 tf
	 
	HA = 0 ; VA = 15 tf; VB = 6 tf
	1a Questão (Ref.: 201309143982)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Determinar as reações dos apoios A e B para a viga bi-apoiada mostrada na figura a seguir.
 
		
	
	Ay = 1,5 tf ; Ax = 0; By = −1,5 tf
	
	Ay = −1,5 tf ; Ax = 0; By = 1,5 tf
	
	Ay = −1,5 tf ; Ax = 0; By = 1,5 tf
	 
	Ay = −0,5 tf ; Ax = 0; By = 0,5 tf
	
	Ay = 0,5 tf ; Ax = 0; By = −0,5 tf
		
	
	 2a Questão (Ref.: 201308404314)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	O diagrama de esforços cortantes de uma viga biapoiada "AF" é o representado na figura abaixo. Sabe-se que existe uma carga momento alicada em "D". Pergunta-se: qual é o valor dessa carga momento? JUSTIFIQUE com cálculos.
		
	
	6
	 
	10
	
	8
	
	14
	
	12
		
	
	3a Questão (Ref.: 201308405556)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Uma viga horizontal possui dois balanços de mesmo comprimento, e, devido ao carregamento a que está submetida, apresenta o diagrama de momentos fletores a seguir.
O diagrama de esforços cortantes para esta viga sob o mesmo carregamento está representado em:
		
	
	
	
	Nenhuma das anteriores
	
	
	 
	
	
	
	
Considere a viga Gerber da figura com F1, F2 e F3 >0
Com relação ao diagrama de esforços cortantes da viga apresentada, pode-se afirmar que:
		
	
	é sempre nulo apenas na rótula.
	
	é sempre nulo.
	 
	possui uma variação no ponto D.
	
	é sempre constante, se F3 > F2 > F1.
	
	é sempre constante, se F1 > F2.
	
4a Questão (Ref.: 201308860640)
	Calcular as reações de apoio e obtenha os diagramas dos esforços da viga representada na figura E3.10a abaixo. Marque a afirmativa correta de quais são as reações de apoio e qual é o diagrama de esforços correspondente.
	
	RA = - 7,30 kN; RB = - 2,70 kN
	
	RA = - 730 kN; RB = - 270 kN
	
	 
	RA = 73,0 kN; RB = 27,0 kN
	
	RA = 730 kN; RB = 270 kN
	
	RA = 7,30 kN; RB = 2,70 kN
	1a Questão (Ref.: 201308404561)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Três linhas elevadas de gasodutos serão apoiadas por pórticos simples devidamente espaçados entre eles. Após estudo preliminar, decidiu-se que os pórticos receberiam uma padronização para fins de economia de material e rapidez na execução, devendo, ainda, apresentar o modelo estrutural da figura a seguir.
Desprezando o peso próprio do pórtico frente às cargas concentradas P, exercidas pelos dutos, qual a relação que deve haver entre as dimensões do vão x e do balanço y do pórtico plano, para que a estrutura, como um todo, seja submetida ao menor valor possível de momento fletor, em valor absoluto?
		
	
	x = 2 y
	
	x = y
	
	x = 4 y
	
	x = 0,5 y
	 
	x = 8 y
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201309257592)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Considere uma viga biapoiada com 6m de vão e duas cargas concentradas de 30 kN posicionadas nas posições x=2m e x=4m. O momento fletor na região entre as cargas:
		
	
	Varia linearmente
	
	É nulo
	
	Varia parabolicamente
	
	É dividido em 2 trechos constantes
	 
	É constante
		
	
	 3a Questão (Ref.: 201309136092)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Em relação as vigas isostáticas podemos afirmar:
		
	
	As vigas isostáticas são estruturas compostas por barras (elementos unidimensionais), interconectadas por solda, em que todos elementos não tem a mesma direção.
	 
	As vigas isostáticas são estruturas compostas por barras (elementos unidimensionais), interconectadas por nós rígidos ou articulados, em que todos elementos tem a mesma direção.
	
	As vigas isostáticas são estruturas compostas por barras (elementos tridimensionais), interconectadas por nós rígidos ou articulados, em que todos elementos tem a mesma direção.
	
	As vigas isostáticas são estruturas compostas por barras (elementos bidimensionais), interconectadas por nós rígidos ou articulados, em que todos elementos tem a mesma direção.
	
	As vigas isostáticas são estruturas simples formada por qualquer elemento estrutural (elementos unidimensionais), interconectadas por nós rígidos ou articulados, em que todos elementos tem a mesma direção.
		
	
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201308403650)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Seja a viga Gerber da figura (F1, F2 e F3 >0)
Com relação ao momento fletor no ponto B, é correto afirmar que ele:
		
	
	somente depende de F1 quando o apoio "A" é do segundo gênero.
	
	depende sempre de F1, apenas.
	 
	é sempre nulo
	
	depende de F1 e de F2, sempre.
	
	depende sempre de F2, apenas.
	3a Questão (Ref.: 201309186217)
	Pontos: 0,0  / 0,1
	Para a estrutura abaixo, calcular as reações de apoio.
	 
	Apenas duas assertivas postas na opção A. (3)
	
	Apenas duas assertivas postas na opção A. (2)
	
	Apenas duas assertivas postas na opção A.
	 
	 RA:46,5KN
RB:45,5KN
HA:0
	
	Apenas duas assertivas postas na opção A. (1)
	Em relação as vigas isostáticas podemos afirmar:As vigas isostáticas são estruturas simples formada por qualquer elemento estrutural (elementos unidimensionais), interconectadas por nós rígidos ou articulados, em que todos elementos tem a mesma direção.
	
	As vigas isostáticas são estruturas compostas por barras (elementos unidimensionais), interconectadas por solda, em que todos elementos não tem a mesma direção.
	 
	As vigas isostáticas são estruturas compostas por barras (elementos unidimensionais), interconectadas por nós rígidos ou articulados, em que todos elementos tem a mesma direção.
	
	As vigas isostáticas são estruturas compostas por barras (elementos bidimensionais), interconectadas por nós rígidos ou articulados, em que todos elementos tem a mesma direção.
	
	As vigas isostáticas são estruturas compostas por barras (elementos tridimensionais), interconectadas por nós rígidos ou articulados, em que todos elementos tem a mesma direção.
Uma estrutura plana em arco articulado e atirantado é submetida a uma carga uniformemente distribuída de 10 kN/m, como mostra a figura abaixo.
	A tração a que o tirante está submetido, em kN, é igual a (JUSTIFIQUE com cálculos):
 
		
	
	50
	
	200
	
	0
	
	150
	 
	100

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