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TEORIA DAS ESTRUTURAS I

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TEORIA DAS ESTRUTURAS I
	
	Avaiação Parcial: CCE0786_SM_201402311061 V.1 
	 
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Matrícula: 201402311061
	Acertos: 9,0 de 10,0
	Data: 13/10/2017 10:17:35 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403317979)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Para uma viga biapoiada com vão de 6m e carga distribuída uniforme de 5 kN/m no trecho delimitado entre x=1 e x=4m, pode-se dizer que a resultante das cargas está posicionada em:
		
	
	X=3m
	 
	X=2,5m
	
	X=1,5m
	
	X=3,5m
	
	X=2m
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403317976)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Para uma viga biapoiada com vão de 6m e carga distribuída uniforme de 5 kN/m no trecho delimitado entre x=1 e x=4m, pode-se dizer que a resultante das cargas vale:
		
	
	10 kN
	
	40 kN
	
	30 kN
	 
	15 kN
	
	20 kN
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201403397319)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Calcular as reações de apoio do portico articulado abaixo. Considere que A e B sejam apoios de 2º gênero e C um rótula.
 
		
	
	HA = 6.3kN ; VA = 12.4kN ; HB = 5.7 kN e VB= 7.6 kN.
	 
	HA = 5.3kN ; VA = 12.4kN ; HB = 6.7 kN e VB= 7.6 kN.
	
	HA = 5.0 kN ; VA = 12,0 kN ; HB = 7,0 kN e VB= 8,0 kN.
	
	HA = 5.3kN ; VA = 13.4kN ; HB = 6.7 kN e VB= 6.6 kN.
	
	VA = 5.3kN ; HA = 12.4kN ; VB = 6.7 kN e HB= 7.6 kN.
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201403196038)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	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 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 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 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 unidimensionais, simplesmente denominadas conjuntos, cujos comprimentos prevalecem em relação às dimensões da seção transversal (largura e altura)
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403397324)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Considere uma viga AB carregada uniformemente de acordo com a figura. O diagrama do momento fletor que atua nas seções ao longo do comprimento L é uma função:
		
	
	3º grau
	 
	2º grau
	
	Indeterminado
	
	1º grau
	
	4º grau
		
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201403318004)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	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:
		
	
	É dividido em 2 trechos constantes
	
	Varia linearmente
	 
	É nulo
	 
	É constante
	
	Varia parabolicamente
		
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201403397329)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	 
Considere uma viga em que os segmentos CA = AD = DE = EF = FB = 1m. O carregamento externo é tal que o diagrama do esforço cortante (DEC) é apresentado na figura. Determine o momento fletor que atua na seção reta que passa pelo ponto E.
Dados: Momento fletor = área sob à curva do esforço cortante e unidade do DEC em kN
		
	
	20,3 kN.m
	 
	13,2 kN.m
	
	42,6 kN.m
	
	21,8 kN.m
	
	30,8 kN.m
		
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201403397326)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Considere uma viga Gerber com o carregamento apresentado na figura. Determine a reação vertical no engaste C.
		
	
	100 kN
	 
	160 kN
	
	120 kN
	
	200 kN
	
	40 kN
		
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201403397520)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Considere a viga inclinada AB da figura.  Os apoios B e A são, respectivamente, do primeiro e segundo gêneros. Determine as reações verticais nesses apoios.
		
	
	VA = 3tf e VB = 5tf
	
	VA = 5 tf e VB = 3 tf
	 
	VA = VB = 4 tf
	
	VA = VB = 5 tf
	
	VA = 0 e VB = 8 tf
		
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201403397414)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Considere a viga Gerber na figura. Determine a reação no apoio de primeiro gênero denominado por A.
 
 
		
	
	205 kN
	 
	210 kN
	
	200 kN
	
	215 kN
	
	225 kN
		
	
	
	 
	
	
		  TEORIA DAS ESTRUTURAS I
	
	Avaiação Parcial: CCE0786_SM_201402311061 V.1 
	 
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Matrícula: 201402311061
	Acertos: 10,0 de 10,0
	Data: 13/10/2017 10:33:41 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403396550)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Considere uma barra engastada em A e uma distribuição triangular, conforme a figura. Determine a reação de momento no apoio A
 
		
	
	1250 libf.pé
	
	3250 lbf.pé
	 
	2250 lbf.pé
	
	2000 lbf.pé
	
	2750 libf.pé
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403317966)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Para uma viga biapoiada com vão de 6m e carga distribuída triangular de forma que o seu valor seja 5 kN em x=0m e zero em x=6m, a resultante vale:
		
	 
	15 kN
	
	10 kN
	
	30 kN
	
	40 kN
	
	20 kN
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201403397318)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Considere a viga AB de 8 m de comprimento bi-apoiada. Determine o módulo das reações verticais nos apoios A e B, considerando que uma carga momento foi aplicada no sentido anti-horário num ponto C da viga, distante 3 m da extremidade A, conforme a figura.
		
	
	VA = 1,00 kN e VB = 1,13 kN
	
	VA = 2,00 kN e VB = 8,00 kN
	
	VA = 8,00 kN e VB = 8,00 kN
	
	VA = 1,13 kN e VB = 1,13 kN
	 
	VA = 1,00 kN e VB = 1,00 kN
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201403396555)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Considere a estrutura plana ABC a seguir. Suponha que A e B sejam dois apoios de 2º gênero e C uma rótula. Quanto à estaticidade da estrutura, podemos a classificar em:
		
	
	Bi-estática
	
	hiperestática
	 
	Isostática
	
	Ultra-estática
	
	Hipostática
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403318008)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	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 máximo vale:
		
	
	50 kNm
	
	40 kNm
	
	80 kNm
	 
	60 kNm
	
	30 kNm
		
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201403397322)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Considere a estrutura abaixo em que o apoio A é de 1º gênero e o B de 2º gênero. Se o carregamento externo é o apresentado, determine o menor valor para o esforço cortante na superfície interna desta viga.
		
	
	- 30,8 kN
	 
	-  38,8 kN
	
	- 138,8 kN
	
	- 83,8 kN
	
	- 103,8 kN
		
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201402598241)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Sobre as ¿Vigas Gerber¿, É INCORRETO afirmar o que traz a alternativa:
		
	
	As vigas gerber, por serem associações de vigas isostáticas simples, podem ser calculadas estabelecendo o equilíbrio de cada uma de suas partes, resolvendo-se inicialmente as vigas simples que não têm estabilidade própria (sep).
	
	São formadas por uma associação de vigas simples (biapoiadas, biapoiadas com balanços ou engastadas e livres), que se apoiam umas sobre as outras,de maneira a formar um conjunto isostático.
	
	Nesta composição, as ligações entre as diversas vigas isostáticas que constituem o sistema são feitas pelos chamados ¿dentes gerber¿ que, na verdade, são rótulas convenientemente introduzidas na estrutura de forma a, mantendo sua estabilidade, torná-la isostática.
	
	Pelo menos um dos apoios destas vigas deve ser projetado para absorver eventuais forças horizontais.
	 
	Ao se separar uma rótula de uma viga gerber, os apoios fictícios que identificam o trecho sendo suportado devem ficar de ambos os lados da rótula separada, o que depende da análise da sequência de carregamentos dos trechos isostáticos simples.
		
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201403397330)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Considere uma viga Gerber (rótula) como, por exemplo, a da figura. Com relação ao momento fletor na rótula, é correto afirmar que:
		
	
	Pode ser um valor positivo ou nulo
	
	É sempre um valor positivo.
	 
	É sempre nulo.
	
	É sempre um valor negativo.
	
	Pode ser um valor negativo ou nulo
		
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201403397519)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Na viga inclinada AB, existe uma carga uniformemente distribuída, perpendicular à mesma. Considerando A um apoio de segundo gênero e B um de primeiro gênero, determine a reação vertical em B.
Dados: Sen (ângulo) = cateto oposto/hipotenusa ; Cos (ângulo) = cateto adjacente / hipotenusa   e   tang (ângulo) = cateto oposto / cateto adjacente
		
	
	6 tf
	
	8 tf
	
	10 tf
	
	12,5 tf
	 
	6,25 tf
		
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201403397518)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Considere a viga inclinada AB da figura.  Observe que o carregamento distribuído é perpendicular à viga AB. Determine o valor do momento fletor máximo que ocorre na seção reta desta viga.
DADO: M máximo = q.L2/8   e   Pitágoras: a2 = b2 + c2
 
 
		
	
	15 tf.m
	
	25 tf.m
	
	10 tf.m
	
	28 tf.m
	 
	12,5 tf.m
		
	
	
	
		  TEORIA DAS ESTRUTURAS I
	
	Avaiação Parcial: CCE0786_SM_201402311061 V.1 
	 
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Matrícula: 201402311061
	Acertos: 10,0 de 10,0
	Data: 13/10/2017 10:44:53 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403317971)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Para uma viga biapoiada com vão de 6m e carga distribuída triangular de forma que o seu valor seja 5 kN em x=0m e zero em x=6m, a resultante deve ficar posicionada em:
		
	 
	X=2m
	
	X=4m
	
	X=3m
	
	X=5m
	
	X=1m
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403317976)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Para uma viga biapoiada com vão de 6m e carga distribuída uniforme de 5 kN/m no trecho delimitado entre x=1 e x=4m, pode-se dizer que a resultante das cargas vale:
		
	
	10 kN
	
	30 kN
	 
	15 kN
	
	40 kN
	
	20 kN
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201403196031)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Sobre a análise de estruturas marque a alternativa correta
		
	
	Rigidez é a capacidade de um elemento estrutural de se deformar excessivamente, para o carregamento previsto, o que comprometeria o funcionamento e o aspecto da peça.
	
	Quanto às dimensões e às direções das ações, os elementos estruturais não podem ser classificados em uni, bi e tridimensionais.
	 
	Resistência é a capacidade de um elemento estrutural de transmitir as forças externamente, molécula por molécula, dos pontos de aplicação aos apoios sem que ocorra a ruptura da peça.
	
	Estruturas tridimensionais são estruturas maciças em que as quatro dimensões se comparam. Exemplos: blocos de fundações, blocos de coroamento de estacas e estruturas de barragens.
	
	Uma estrutura pode ser definida como uma composição de uma ou mais peças, ligadas entre si e ao meio interior de modo a formar um sistema em equilíbrio.
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201403396558)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Considere a estrutura plana ABC a seguir. Supondo que A e B sejam dois apoios de 2º gênero e C uma rótula, determine as intensidades das reações verticais em A e B:
                      
		
	
	VA = 12,8 kN e VB = 7,2 kN
	
	VA = 11,4 kN e VB = 8,6 kN
	
	VA = 10,4 kN e VB = 9,6 kN
	 
	VA = 12,4 kN e VB = 7,6 kN
	
	VA = 12,0 kN e VB = 8,0 kN
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403318001)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Considere uma viga biapoiada com 6m de vão e duas cargas concentradas de 20 kN posicionadas nas posições x=2m e x=4m. O esforço cortante máximo vale:
		
	
	15 kN
	
	30 kN
	 
	20 kN
	
	10 kN
	
	40 KN
		
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201403317996)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Considere uma viga biapoiada com 6m de vão e duas cargas concentradas de 30 kN posicionadas nas posições x=2m e x=4m. O esforço cortante no meio do vão (x=3m) vale:
		
	
	15 kN
	
	45 kN
	 
	É nulo
	
	30 kN
	
	60 kN
		
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201402463090)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Uma viga simplesmente apoiada com comprimento total de 6m está submetida a ação de duas cargas concentradas conforme a figura. Determine o momento fletor na seção M, no meio da viga.
		
	
	1300 KN.m;
	
	200 KN.m;
	
	700 KN.m;
	
	600 KN.m;
	 
	1000 KN.m.
		
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201402464789)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Por definição, linha de estado é o diagrama representativo da influência da carga fixa sobre todas as seções da estrutura. São exemplos de linhas de estado: o momento fletor, as forças cortantes; as forças normais, de momentos de torção, de linha elástica, etc.
 Existem diversas regras praticas que auxiliam o profissional no traçado dos diagramas de linhas de estado. Considerando apenas as regras abaixo relacionadas e sendo uma barra qualquer de uma estrutura, assinale a errada.
		
	
	A derivada do momento fletor, M, em relação à abscissa x ( distância da seção onde se esta calculando um esforço a um ponto de referência arbitrado), é a força cortante, Q.
	
	Num intervalo onde a estrutura suporta uma carga uniformemente distribuída, o diagrama de momento fletor, M, se apresenta em forma de parábola do 2º grau e a o diagrama da força cortante, Q, varia linearmente.
	 
	Num intervalo de barra onde o momento fletor se apresenta de forma constante, o diagrama de força cortante tem forma similar ao do momento fletor.
	
	todas as opções são corretas
	
	Numa sessão qualquer onde o momento fletor se apresenta com valor máximo, a força cortante é nula.
		
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201402465968)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	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
	
	
	
	
		
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201403196504)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Em relação as vigas isostáticas podemos afirmar:
		
	
	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 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 simples formada por qualquer elemento estrutural (elementos unidimensionais), interconectadas por nós rígidos ou articulados, em que todos elementos tem a mesma direção.
		
	
	
	
	
	
		 
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
1a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
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PPT
	
MP3
	 
	
	
	 
	Exercício: CCE0786_EX_A1_201402311061_V1
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 20:21:41 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403317976)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Para uma viga biapoiada com vão de 6m e carga distribuída uniforme de 5 kN/m no trecho delimitado entre x=1 e x=4m, pode-se dizer que a resultante das cargas vale:
		
	 
	15 kN
	
	20 kN
	
	40 kN
	
	10 kN
	
	30 kN
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403317966)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Para uma viga biapoiada com vão de 6m e carga distribuída triangular de forma que o seu valor seja 5 kN em x=0m e zero em x=6m, a resultante vale:
		
	 
	15 kN
	
	10 kN
	
	30 kN
	
	20 kN
	
	40 kN
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201403317979)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Para uma viga biapoiada com vão de 6m e carga distribuída uniforme de 5 kN/m no trecho delimitado entre x=1 e x=4m, pode-se dizer que a resultante das cargas está posicionada em:
		
	 
	X=2m
	 
	X=2,5m
	
	X=1,5m
	
	X=3,5m
	
	X=3m
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201403317971)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Para uma viga biapoiada com vão de 6m e carga distribuída triangular de forma que o seu valor seja 5 kN em x=0m e zero em x=6m, a resultante deve ficar posicionada em:
		
	
	X=4m
	 
	X=2m
	
	X=5m
	
	X=1m
	
	X=3m
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403396550)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere uma barra engastada em A e uma distribuição triangular, conforme a figura. Determine a reação de momento no apoio A
 
		
	 
	2250 lbf.pé
	
	3250 lbf.pé
	
	1250 libf.pé
	
	2000 lbf.pé
	
	2750 libf.pé
	
	
	
	
	
	
		 
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
1a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
Vídeo
	
PPT
	
MP3
	 
	
	
	 
	Exercício: CCE0786_EX_A1_201402311061_V2
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 20:31:24 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403317979)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Para uma viga biapoiada com vão de 6m e carga distribuída uniforme de 5 kN/m no trecho delimitado entre x=1 e x=4m, pode-se dizer que a resultante das cargas está posicionada em:
		
	
	X=2m
	 
	X=2,5m
	
	X=3m
	
	X=1,5m
	
	X=3,5m
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403317976)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Para uma viga biapoiada com vão de 6m e carga distribuída uniforme de 5 kN/m no trecho delimitado entre x=1 e x=4m, pode-se dizer que a resultante das cargas vale:
		
	
	30 kN
	
	10 kN
	
	40 kN
	
	20 kN
	 
	15 kN
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201403396550)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere uma barra engastada em A e uma distribuição triangular, conforme a figura. Determine a reação de momento no apoio A
 
		
	 
	2250 lbf.pé
	
	2750 libf.pé
	
	2000 lbf.pé
	
	1250 libf.pé
	
	3250 lbf.pé
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201403317971)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Para uma viga biapoiada com vão de 6m e carga distribuída triangular de forma que o seu valor seja 5 kN em x=0m e zero em x=6m, a resultante deve ficar posicionada em:
		
	
	X=3m
	 
	X=2m
	
	X=5m
	
	X=1m
	
	X=4m
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403317966)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Para uma viga biapoiada com vão de 6m e carga distribuída triangular de forma que o seu valor seja 5 kN em x=0m e zero em x=6m, a resultante vale:
		
	
	10 kN
	
	30 kN
	 
	15 kN
	
	20 kN
	
	40 kN
	
	
	
	
	
	
		 
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
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	Lupa
	 
	 
	
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	Exercício: CCE0786_EX_A1_201402311061_V3
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 20:32:01 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403317976)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Para uma viga biapoiada com vão de 6m e carga distribuída uniforme de 5 kN/m no trecho delimitado entre x=1 e x=4m, pode-se dizer que a resultante das cargas vale:
		
	
	30 kN
	
	40 kN
	
	20 kN
	
	10 kN
	 
	15 kN
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403396550)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere uma barra engastada em A e uma distribuição triangular, conforme a figura. Determine a reação de momento no apoio A
 
		
	
	2000 lbf.pé
	
	3250 lbf.pé
	
	1250 libf.pé
	
	2750 libf.pé
	 
	2250 lbf.pé
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201403317979)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Para uma viga biapoiada com vão de 6m e carga distribuída uniforme de 5 kN/m no trecho delimitado entre x=1 e x=4m, pode-se dizer que a resultante das cargas está posicionada em:
		
	
	X=3m
	
	X=3,5m
	
	X=1,5m
	 
	X=2,5m
	
	X=2m
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201403317971)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Para uma viga biapoiada com vão de 6m e carga distribuída triangular de forma que o seu valor seja 5 kN em x=0m e zero em x=6m, a resultante deve ficar posicionada em:
		
	
	X=3m
	
	X=5m
	
	X=1m
	
	X=4m
	 
	X=2m
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403317966)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Para uma viga biapoiada com vão de 6m e carga distribuída triangular de forma que o seu valor seja 5 kN em x=0m e zero em x=6m, a resultante vale:
		
	 
	15 kN
	
	10 kN
	
	30 kN
	
	40 kN
	
	20 kN
	
	
	
	
	
	
		 
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
2a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
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	Exercício: CCE0786_EX_A2_201402311061_V1
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 20:32:35 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403196038)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	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 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 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 bidimensionais, simplesmente denominadaselementos ou barras, cujos comprimentos prevalecem em relação às dimensões da seção longitudinal(largura e comprimento)
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403396558)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a estrutura plana ABC a seguir. Supondo que A e B sejam dois apoios de 2º gênero e C uma rótula, determine as intensidades das reações verticais em A e B:
                      
		
	
	VA = 12,0 kN e VB = 8,0 kN
	
	VA = 12,8 kN e VB = 7,2 kN
	
	VA = 10,4 kN e VB = 9,6 kN
	
	VA = 11,4 kN e VB = 8,6 kN
	 
	VA = 12,4 kN e VB = 7,6 kN
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201403196031)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Sobre a análise de estruturas marque a alternativa correta
		
	
	Estruturas tridimensionais são estruturas maciças em que as quatro dimensões se comparam. Exemplos: blocos de fundações, blocos de coroamento de estacas e estruturas de barragens.
	 
	Resistência é a capacidade de um elemento estrutural de transmitir as forças externamente, molécula por molécula, dos pontos de aplicação aos apoios sem que ocorra a ruptura da peça.
	
	Quanto às dimensões e às direções das ações, os elementos estruturais não podem ser classificados em uni, bi e tridimensionais.
	
	Uma estrutura pode ser definida como uma composição de uma ou mais peças, ligadas entre si e ao meio interior de modo a formar um sistema em equilíbrio.
	
	Rigidez é a capacidade de um elemento estrutural de se deformar excessivamente, para o carregamento previsto, o que comprometeria o funcionamento e o aspecto da peça.
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201403397319)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Calcular as reações de apoio do portico articulado abaixo. Considere que A e B sejam apoios de 2º gênero e C um rótula.
 
		
	
	HA = 5.0 kN ; VA = 12,0 kN ; HB = 7,0 kN e VB= 8,0 kN.
	
	HA = 6.3kN ; VA = 12.4kN ; HB = 5.7 kN e VB= 7.6 kN.
	 
	HA = 5.3kN ; VA = 12.4kN ; HB = 6.7 kN e VB= 7.6 kN.
	
	VA = 5.3kN ; HA = 12.4kN ; VB = 6.7 kN e HB= 7.6 kN.
	
	HA = 5.3kN ; VA = 13.4kN ; HB = 6.7 kN e VB= 6.6 kN.
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403396555)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a estrutura plana ABC a seguir. Suponha que A e B sejam dois apoios de 2º gênero e C uma rótula. Quanto à estaticidade da estrutura, podemos a classificar em:
		
	
	Hipostática
	
	Ultra-estática
	
	Bi-estática
	
	hiperestática
	 
	Isostática
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201403397318)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a viga AB de 8 m de comprimento bi-apoiada. Determine o módulo das reações verticais nos apoios A e B, considerando que uma carga momento foi aplicada no sentido anti-horário num ponto C da viga, distante 3 m da extremidade A, conforme a figura.
		
	
	VA = 1,13 kN e VB = 1,13 kN
	
	VA = 8,00 kN e VB = 8,00 kN
	
	VA = 2,00 kN e VB = 8,00 kN
	
	VA = 1,00 kN e VB = 1,13 kN
	 
	VA = 1,00 kN e VB = 1,00 kN
	
	
	
	
	
	
	
		 
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
2a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
Vídeo
	
PPT
	
MP3
	 
	
	
	 
	Exercício: CCE0786_EX_A2_201402311061_V2
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 20:44:45 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403196038)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Marque a alternativa correta.
		
	 
	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 bidimensionais, 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 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 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 longitudinal(largura e comprimento)
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403396555)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a estrutura plana ABC a seguir. Suponha que A e B sejam dois apoios de 2º gênero e C uma rótula. Quanto à estaticidade da estrutura, podemos a classificar em:
		
	
	Hipostática
	
	Bi-estática
	 
	Isostática
	
	Ultra-estática
	
	hiperestática
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201403397318)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a viga AB de 8 m de comprimento bi-apoiada. Determine o módulo das reações verticais nos apoios A e B, considerando que uma carga momento foi aplicada no sentido anti-horário num ponto C da viga, distante 3 m da extremidade A, conforme a figura.
		
	 
	VA = 1,00 kN e VB = 1,00 kN
	
	VA = 2,00 kN e VB = 8,00 kN
	
	VA = 8,00 kN e VB = 8,00 kN
	
	VA = 1,00 kN e VB = 1,13 kN
	
	VA = 1,13 kN e VB = 1,13 kN
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201403396558)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a estrutura plana ABC a seguir. Supondo que A e B sejam dois apoios de 2º gênero e C uma rótula, determine as intensidades das reações verticais em A e B:
                      
		
	
	VA = 10,4 kN e VB = 9,6 kN
	
	VA = 12,0 kN e VB = 8,0 kN
	
	VA = 12,8 kN e VB = 7,2 kN
	 
	VA = 12,4 kN e VB = 7,6 kN
	
	VA = 11,4 kN e VB = 8,6 kN
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403397319)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Calcular as reações de apoio do portico articulado abaixo. Considere que A e B sejam apoios de 2º gênero e C um rótula.
 
		
	
	HA = 5.3kN ; VA = 13.4kN ; HB = 6.7 kN e VB= 6.6 kN.
	 
	HA = 5.3kN ; VA = 12.4kN ; HB = 6.7 kN e VB= 7.6 kN.
	
	VA = 5.3kN ; HA = 12.4kN ; VB = 6.7 kN e HB= 7.6 kN.
	
	HA = 5.0 kN ; VA = 12,0 kN ; HB = 7,0 kN e VB= 8,0 kN.
	
	HA = 6.3kN ; VA = 12.4kN ; HB = 5.7 kN e VB= 7.6 kN.
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201403196031)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Sobre a análise de estruturas marque a alternativa correta
		
	
	Uma estrutura pode ser definida como uma composição de uma ou mais peças, ligadas entre si e ao meio interior de modo a formar um sistema em equilíbrio.
	
	Rigidez é a capacidade de um elemento estrutural de se deformar excessivamente, para o carregamento previsto, o que comprometeria o funcionamento e o aspecto da peça.
	
	Estruturas tridimensionais são estruturas maciças em que as quatro dimensões se comparam. Exemplos: blocos de fundações, blocos de coroamento de estacas e estruturas de barragens.
	
	Quanto às dimensões e às direções das ações, os elementos estruturais não podem ser classificados em uni, bi e tridimensionais.
	 
	Resistência é a capacidade de um elemento estrutural de transmitir as forças externamente, molécula por molécula, dos pontos de aplicação aos apoios sem que ocorra a ruptura da peça.
	
	
	
	
	
	
		 
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
2a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
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	Exercício: CCE0786_EX_A2_201402311061_V3Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 20:48:24 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403196038)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Marque a alternativa correta.
		
	
	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 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 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 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 bidimensionais, simplesmente denominadas elementos ou barras, cujos comprimentos prevalecem em relação às dimensões da seção transversal (largura e altura)
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403396555)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a estrutura plana ABC a seguir. Suponha que A e B sejam dois apoios de 2º gênero e C uma rótula. Quanto à estaticidade da estrutura, podemos a classificar em:
		
	
	hiperestática
	 
	Isostática
	
	Hipostática
	
	Bi-estática
	
	Ultra-estática
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201403397318)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a viga AB de 8 m de comprimento bi-apoiada. Determine o módulo das reações verticais nos apoios A e B, considerando que uma carga momento foi aplicada no sentido anti-horário num ponto C da viga, distante 3 m da extremidade A, conforme a figura.
		
	
	VA = 1,00 kN e VB = 1,13 kN
	
	VA = 1,13 kN e VB = 1,13 kN
	
	VA = 2,00 kN e VB = 8,00 kN
	 
	VA = 1,00 kN e VB = 1,00 kN
	
	VA = 8,00 kN e VB = 8,00 kN
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201403396558)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a estrutura plana ABC a seguir. Supondo que A e B sejam dois apoios de 2º gênero e C uma rótula, determine as intensidades das reações verticais em A e B:
                      
		
	
	VA = 12,0 kN e VB = 8,0 kN
	
	VA = 11,4 kN e VB = 8,6 kN
	
	VA = 12,8 kN e VB = 7,2 kN
	 
	VA = 12,4 kN e VB = 7,6 kN
	
	VA = 10,4 kN e VB = 9,6 kN
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403397319)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Calcular as reações de apoio do portico articulado abaixo. Considere que A e B sejam apoios de 2º gênero e C um rótula.
 
		
	
	HA = 5.3kN ; VA = 13.4kN ; HB = 6.7 kN e VB= 6.6 kN.
	 
	HA = 5.3kN ; VA = 12.4kN ; HB = 6.7 kN e VB= 7.6 kN.
	
	HA = 5.0 kN ; VA = 12,0 kN ; HB = 7,0 kN e VB= 8,0 kN.
	
	VA = 5.3kN ; HA = 12.4kN ; VB = 6.7 kN e HB= 7.6 kN.
	
	HA = 6.3kN ; VA = 12.4kN ; HB = 5.7 kN e VB= 7.6 kN.
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201403196031)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Sobre a análise de estruturas marque a alternativa correta
		
	
	Estruturas tridimensionais são estruturas maciças em que as quatro dimensões se comparam. Exemplos: blocos de fundações, blocos de coroamento de estacas e estruturas de barragens.
	
	Quanto às dimensões e às direções das ações, os elementos estruturais não podem ser classificados em uni, bi e tridimensionais.
	
	Uma estrutura pode ser definida como uma composição de uma ou mais peças, ligadas entre si e ao meio interior de modo a formar um sistema em equilíbrio.
	 
	Resistência é a capacidade de um elemento estrutural de transmitir as forças externamente, molécula por molécula, dos pontos de aplicação aos apoios sem que ocorra a ruptura da peça.
	
	Rigidez é a capacidade de um elemento estrutural de se deformar excessivamente, para o carregamento previsto, o que comprometeria o funcionamento e o aspecto da peça.
	
	
	
	
	
	
		 
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
3a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
Vídeo
	
PPT
	
MP3
	 
	
	
	 
	Exercício: CCE0786_EX_A3_201402311061_V1
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 20:49:23 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403318001)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere uma viga biapoiada com 6m de vão e duas cargas concentradas de 20 kN posicionadas nas posições x=2m e x=4m. O esforço cortante máximo vale:
		
	 
	20 kN
	
	10 kN
	
	40 KN
	
	30 kN
	
	15 kN
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403317996)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere uma viga biapoiada com 6m de vão e duas cargas concentradas de 30 kN posicionadas nas posições x=2m e x=4m. O esforço cortante no meio do vão (x=3m) vale:
		
	
	15 kN
	 
	É nulo
	
	45 kN
	
	30 kN
	 
	60 kN
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201403318004)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	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 parabolicamente
	
	Varia linearmente
	
	É dividido em 2 trechos constantes
	
	É nulo
	 
	É constante
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201403397324)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere uma viga AB carregada uniformemente de acordo com a figura. O diagrama do momento fletor que atua nas seções ao longo do comprimento L é uma função:
		
	
	Indeterminado
	
	1º grau
	 
	2º grau
	
	3º grau
	
	4º grau
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403397322)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a estrutura abaixo em que o apoio A é de 1º gênero e o B de 2º gênero. Se o carregamento externo é o apresentado, determine o menor valor para o esforço cortante na superfície interna desta viga.
		
	
	- 30,8 kN
	
	- 83,8 kN
	
	- 103,8 kN
	
	- 138,8 kN
	 
	-  38,8 kN
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201403318008)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	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 máximo vale:
		
	
	40 kNm
	 
	60 kNm
	
	50 kNm
	
	80 kNm
	
	30 kNm
	
	
	
	
	
	
	
		 
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
3a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
Vídeo
	
PPT
	
MP3
	 
	
	
	 
	Exercício: CCE0786_EX_A3_201402311061_V2
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 20:56:28 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403318008)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	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 máximo vale:
		
	
	40 kNm
	
	30 kNm
	
	50 kNm
	 
	60 kNm
	
	80 kNm
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403397322)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a estrutura abaixo em que o apoio A é de 1º gênero e o B de 2º gênero. Se o carregamento externo é o apresentado, determine o menor valor para o esforço cortante na superfície interna desta viga.
		
	 
	-  38,8 kN- 103,8 kN
	
	- 138,8 kN
	
	- 83,8 kN
	
	- 30,8 kN
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201403318004)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	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:
		
	 
	É constante
	
	Varia parabolicamente
	
	É dividido em 2 trechos constantes
	
	É nulo
	
	Varia linearmente
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201403317996)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere uma viga biapoiada com 6m de vão e duas cargas concentradas de 30 kN posicionadas nas posições x=2m e x=4m. O esforço cortante no meio do vão (x=3m) vale:
		
	
	60 kN
	
	30 kN
	 
	É nulo
	
	15 kN
	
	45 kN
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403397324)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere uma viga AB carregada uniformemente de acordo com a figura. O diagrama do momento fletor que atua nas seções ao longo do comprimento L é uma função:
		
	 
	2º grau
	
	4º grau
	
	Indeterminado
	
	1º grau
	
	3º grau
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201403318001)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere uma viga biapoiada com 6m de vão e duas cargas concentradas de 20 kN posicionadas nas posições x=2m e x=4m. O esforço cortante máximo vale:
		
	
	15 kN
	
	10 kN
	
	30 kN
	 
	20 kN
	
	40 KN
	
	
	
	
	
	
		 
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
3a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
Vídeo
	
PPT
	
MP3
	 
	
	
	 
	Exercício: CCE0786_EX_A3_201402311061_V3
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 21:14:36 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403318008)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	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 máximo vale:
		
	
	30 kNm
	
	40 kNm
	 
	60 kNm
	
	50 kNm
	
	80 kNm
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403397322)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a estrutura abaixo em que o apoio A é de 1º gênero e o B de 2º gênero. Se o carregamento externo é o apresentado, determine o menor valor para o esforço cortante na superfície interna desta viga.
		
	
	- 103,8 kN
	
	- 30,8 kN
	 
	-  38,8 kN
	
	- 138,8 kN
	
	- 83,8 kN
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201403318004)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	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 parabolicamente
	 
	É constante
	
	É nulo
	
	É dividido em 2 trechos constantes
	
	Varia linearmente
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201403317996)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere uma viga biapoiada com 6m de vão e duas cargas concentradas de 30 kN posicionadas nas posições x=2m e x=4m. O esforço cortante no meio do vão (x=3m) vale:
		
	
	15 kN
	
	45 kN
	 
	60 kN
	 
	É nulo
	
	30 kN
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403397324)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere uma viga AB carregada uniformemente de acordo com a figura. O diagrama do momento fletor que atua nas seções ao longo do comprimento L é uma função:
		
	 
	2º grau
	
	1º grau
	
	4º grau
	
	Indeterminado
	
	3º grau
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201403318001)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere uma viga biapoiada com 6m de vão e duas cargas concentradas de 20 kN posicionadas nas posições x=2m e x=4m. O esforço cortante máximo vale:
		
	 
	20 kN
	
	10 kN
	
	30 kN
	
	40 KN
	
	15 kN
	
	
	
	
	
	
		
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
4a aula
		
	
	Lupa
	
	
	
Vídeo
	
PPT
	
MP3
	
	
	
	
	Exercício: CCE0786_EX_A4_201402311061_V1
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 21:19:36 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403397329)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	 
Considere uma viga em que os segmentos CA = AD = DE = EF = FB = 1m. O carregamento externo é tal que o diagrama do esforço cortante (DEC) é apresentado na figura. Determine o momento fletor que atua na seção reta que passa pelo ponto E.
Dados: Momento fletor = área sob à curva do esforço cortante e unidade do DEC em kN
		
	
	42,6 kN.m
	 
	13,2 kN.m
	
	20,3 kN.m
	
	30,8 kN.m
	
	21,8 kN.m
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403397326)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere uma viga Gerber com o carregamento apresentado na figura. Determine a reação vertical no engaste C.
		
	
	120 kN
	 
	160 kN
	
	100 kN
	
	40 kN
	
	200 kN
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201403397330)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere uma viga Gerber (rótula) como, por exemplo, a da figura. Com relação ao momento fletor na rótula, é correto afirmar que:
		
	
	Pode ser um valor positivo ou nulo
	 
	É sempre nulo.
	
	Pode ser um valor negativo ou nulo
	
	É sempre um valor negativo.
	
	É sempre um valor positivo.
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201402598241)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Sobre as ¿Vigas Gerber¿, É INCORRETO afirmar o que traz a alternativa:
		
	
	As vigas gerber, por serem associações de vigas isostáticas simples, podem ser calculadas estabelecendo o equilíbrio de cada uma de suas partes, resolvendo-se inicialmente as vigas simples que não têm estabilidade própria (sep).
	
	Pelo menos um dos apoios destas vigas deve ser projetado para absorver eventuais forças horizontais.
	
	Nesta composição, as ligações entre as diversas vigas isostáticas que constituem o sistema são feitas pelos chamados ¿dentes gerber¿ que, na verdade, são rótulas convenientemente introduzidas na estrutura de forma a, mantendo sua estabilidade, torná-la isostática.
	
	São formadas por uma associação de vigas simples (biapoiadas, biapoiadas com balanços ou engastadas e livres), que se apoiam umas sobre as outras, de maneira a formar um conjunto isostático.
	 
	Ao se separar uma rótula de uma viga gerber, os apoios fictícios que identificam o trecho sendo suportado devem ficar de ambos os lados da rótula separada, o que depende da análise da sequência de carregamentos dos trechos isostáticos simples.
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201402464789)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Por definição, linha de estado é o diagrama representativo da influência da carga fixa sobre todas as seções da estrutura. São exemplos de linhas de estado: o momento fletor, as forças cortantes; as forças normais, de momentos de torção, de linha elástica, etc.
 Existem diversas regras praticas que auxiliam o profissional no traçado dos diagramas de linhas de estado. Considerando apenas as regras abaixo relacionadas e sendo uma barra qualquer de uma estrutura, assinale a errada.
		
	
	A derivada do momento fletor, M, em relação à abscissa x ( distância da seção onde se esta calculando um esforço a um ponto de referência arbitrado), é a força cortante, Q.
	
	todas as opções são corretas
	
	Numa sessão qualquer onde o momento fletor se apresenta com valor máximo, a força cortante é nula.
	
	Num intervalo onde a estrutura suportauma carga uniformemente distribuída, o diagrama de momento fletor, M, se apresenta em forma de parábola do 2º grau e a o diagrama da força cortante, Q, varia linearmente.
	 
	Num intervalo de barra onde o momento fletor se apresenta de forma constante, o diagrama de força cortante tem forma similar ao do momento fletor.
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201402463090)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Uma viga simplesmente apoiada com comprimento total de 6m está submetida a ação de duas cargas concentradas conforme a figura. Determine o momento fletor na seção M, no meio da viga.
		
	 
	1000 KN.m.
	
	600 KN.m;
	
	700 KN.m;
	
	200 KN.m;
	
	1300 KN.m;
	
	
	
	
	
		
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
4a aula
		
	
	Lupa
	
	
	
Vídeo
	
PPT
	
MP3
	
	
	
	
	Exercício: CCE0786_EX_A4_201402311061_V2
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 21:25:09 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201402598241)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Sobre as ¿Vigas Gerber¿, É INCORRETO afirmar o que traz a alternativa:
		
	
	As vigas gerber, por serem associações de vigas isostáticas simples, podem ser calculadas estabelecendo o equilíbrio de cada uma de suas partes, resolvendo-se inicialmente as vigas simples que não têm estabilidade própria (sep).
	
	Nesta composição, as ligações entre as diversas vigas isostáticas que constituem o sistema são feitas pelos chamados ¿dentes gerber¿ que, na verdade, são rótulas convenientemente introduzidas na estrutura de forma a, mantendo sua estabilidade, torná-la isostática.
	
	Pelo menos um dos apoios destas vigas deve ser projetado para absorver eventuais forças horizontais.
	 
	Ao se separar uma rótula de uma viga gerber, os apoios fictícios que identificam o trecho sendo suportado devem ficar de ambos os lados da rótula separada, o que depende da análise da sequência de carregamentos dos trechos isostáticos simples.
	
	São formadas por uma associação de vigas simples (biapoiadas, biapoiadas com balanços ou engastadas e livres), que se apoiam umas sobre as outras, de maneira a formar um conjunto isostático.
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403397330)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere uma viga Gerber (rótula) como, por exemplo, a da figura. Com relação ao momento fletor na rótula, é correto afirmar que:
		
	
	Pode ser um valor positivo ou nulo
	
	Pode ser um valor negativo ou nulo
	
	É sempre um valor positivo.
	
	É sempre um valor negativo.
	 
	É sempre nulo.
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201403397326)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere uma viga Gerber com o carregamento apresentado na figura. Determine a reação vertical no engaste C.
		
	 
	160 kN
	
	200 kN
	
	40 kN
	
	100 kN
	
	120 kN
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201402464789)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Por definição, linha de estado é o diagrama representativo da influência da carga fixa sobre todas as seções da estrutura. São exemplos de linhas de estado: o momento fletor, as forças cortantes; as forças normais, de momentos de torção, de linha elástica, etc.
 Existem diversas regras praticas que auxiliam o profissional no traçado dos diagramas de linhas de estado. Considerando apenas as regras abaixo relacionadas e sendo uma barra qualquer de uma estrutura, assinale a errada.
		
	
	todas as opções são corretas
	
	A derivada do momento fletor, M, em relação à abscissa x ( distância da seção onde se esta calculando um esforço a um ponto de referência arbitrado), é a força cortante, Q.
	
	Num intervalo onde a estrutura suporta uma carga uniformemente distribuída, o diagrama de momento fletor, M, se apresenta em forma de parábola do 2º grau e a o diagrama da força cortante, Q, varia linearmente.
	
	Numa sessão qualquer onde o momento fletor se apresenta com valor máximo, a força cortante é nula.
	 
	Num intervalo de barra onde o momento fletor se apresenta de forma constante, o diagrama de força cortante tem forma similar ao do momento fletor.
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403397329)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	 
Considere uma viga em que os segmentos CA = AD = DE = EF = FB = 1m. O carregamento externo é tal que o diagrama do esforço cortante (DEC) é apresentado na figura. Determine o momento fletor que atua na seção reta que passa pelo ponto E.
Dados: Momento fletor = área sob à curva do esforço cortante e unidade do DEC em kN
		
	
	20,3 kN.m
	 
	13,2 kN.m
	
	21,8 kN.m
	
	30,8 kN.m
	
	42,6 kN.m
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201402463090)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Uma viga simplesmente apoiada com comprimento total de 6m está submetida a ação de duas cargas concentradas conforme a figura. Determine o momento fletor na seção M, no meio da viga.
		
	 
	1000 KN.m.
	
	1300 KN.m;
	
	700 KN.m;
	
	200 KN.m;
	
	600 KN.m;
	
	
	
	
	
		
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
4a aula
		
	
	Lupa
	
	
	
Vídeo
	
PPT
	
MP3
	
	
	
	
	Exercício: CCE0786_EX_A4_201402311061_V3
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 21:28:18 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201402598241)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Sobre as ¿Vigas Gerber¿, É INCORRETO afirmar o que traz a alternativa:
		
	
	São formadas por uma associação de vigas simples (biapoiadas, biapoiadas com balanços ou engastadas e livres), que se apoiam umas sobre as outras, de maneira a formar um conjunto isostático.
	
	Nesta composição, as ligações entre as diversas vigas isostáticas que constituem o sistema são feitas pelos chamados ¿dentes gerber¿ que, na verdade, são rótulas convenientemente introduzidas na estrutura de forma a, mantendo sua estabilidade, torná-la isostática.
	
	As vigas gerber, por serem associações de vigas isostáticas simples, podem ser calculadas estabelecendo o equilíbrio de cada uma de suas partes, resolvendo-se inicialmente as vigas simples que não têm estabilidade própria (sep).
	
	Pelo menos um dos apoios destas vigas deve ser projetado para absorver eventuais forças horizontais.
	 
	Ao se separar uma rótula de uma viga gerber, os apoios fictícios que identificam o trecho sendo suportado devem ficar de ambos os lados da rótula separada, o que depende da análise da sequência de carregamentos dos trechos isostáticos simples.
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403397330)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere uma viga Gerber (rótula) como, por exemplo, a da figura. Com relação ao momento fletor na rótula, é correto afirmar que:
		
	
	Pode ser um valor negativo ou nulo
	
	Pode ser um valor positivo ou nulo
	
	É sempre um valor negativo.
	
	É sempre um valor positivo.
	 
	É sempre nulo.
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201403397326)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere uma viga Gerber com o carregamento apresentado na figura. Determine a reação vertical no engaste C.
		
	
	200 kN
	
	120 kN
	
	40 kN
	 
	160 kN
	
	100 kN
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201402464789)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Por definição, linha de estado é o diagrama representativo da influência da carga fixa sobre todas as seções da estrutura. São exemplos de linhas de estado: o momento fletor, as forças cortantes; as forças normais, de momentos de torção, de linha elástica, etc.
 Existem diversas regraspraticas que auxiliam o profissional no traçado dos diagramas de linhas de estado. Considerando apenas as regras abaixo relacionadas e sendo uma barra qualquer de uma estrutura, assinale a errada.
		
	
	A derivada do momento fletor, M, em relação à abscissa x ( distância da seção onde se esta calculando um esforço a um ponto de referência arbitrado), é a força cortante, Q.
	
	todas as opções são corretas
	 
	Num intervalo de barra onde o momento fletor se apresenta de forma constante, o diagrama de força cortante tem forma similar ao do momento fletor.
	
	Num intervalo onde a estrutura suporta uma carga uniformemente distribuída, o diagrama de momento fletor, M, se apresenta em forma de parábola do 2º grau e a o diagrama da força cortante, Q, varia linearmente.
	
	Numa sessão qualquer onde o momento fletor se apresenta com valor máximo, a força cortante é nula.
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403397329)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	 
Considere uma viga em que os segmentos CA = AD = DE = EF = FB = 1m. O carregamento externo é tal que o diagrama do esforço cortante (DEC) é apresentado na figura. Determine o momento fletor que atua na seção reta que passa pelo ponto E.
Dados: Momento fletor = área sob à curva do esforço cortante e unidade do DEC em kN
		
	 
	13,2 kN.m
	
	30,8 kN.m
	
	42,6 kN.m
	
	21,8 kN.m
	
	20,3 kN.m
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201402463090)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Uma viga simplesmente apoiada com comprimento total de 6m está submetida a ação de duas cargas concentradas conforme a figura. Determine o momento fletor na seção M, no meio da viga.
		
	 
	1000 KN.m.
	
	700 KN.m;
	
	200 KN.m;
	
	600 KN.m;
	
	1300 KN.m;
	
	
	
	
		
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
5a aula
		
	
	Lupa
	
	
	
Vídeo
	
PPT
	
MP3
	
	
	
	
	Exercício: CCE0786_EX_A5_201402311061_V1
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 21:29:48 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403397520)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a viga inclinada AB da figura.  Os apoios B e A são, respectivamente, do primeiro e segundo gêneros. Determine as reações verticais nesses apoios.
		
	
	VA = 5 tf e VB = 3 tf
	 
	VA = VB = 4 tf
	
	VA = VB = 5 tf
	
	VA = 0 e VB = 8 tf
	
	VA = 3tf e VB = 5tf
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403397519)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Na viga inclinada AB, existe uma carga uniformemente distribuída, perpendicular à mesma. Considerando A um apoio de segundo gênero e B um de primeiro gênero, determine a reação vertical em B.
Dados: Sen (ângulo) = cateto oposto/hipotenusa ; Cos (ângulo) = cateto adjacente / hipotenusa   e   tang (ângulo) = cateto oposto / cateto adjacente
		
	 
	6,25 tf
	
	8 tf
	
	6 tf
	
	12,5 tf
	
	10 tf
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201403397414)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a viga Gerber na figura. Determine a reação no apoio de primeiro gênero denominado por A.
 
 
		
	 
	210 kN
	
	215 kN
	
	205 kN
	
	200 kN
	
	225 kN
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201402465968)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	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
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403397518)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a viga inclinada AB da figura.  Observe que o carregamento distribuído é perpendicular à viga AB. Determine o valor do momento fletor máximo que ocorre na seção reta desta viga.
DADO: M máximo = q.L2/8   e   Pitágoras: a2 = b2 + c2
 
 
		
	 
	12,5 tf.m
	
	25 tf.m
	
	15 tf.m
	
	10 tf.m
	
	28 tf.m
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201402464062)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Seja a viga Gerber da figura (F1, F2 e F3 >0)
Com relação ao momento fletor no ponto B, é correto afirmar que ele:
		
	
	depende de F1 e de F2, sempre.
	
	depende sempre de F2, apenas.
	 
	é sempre nulo
	
	depende sempre de F1, apenas.
	
	somente depende de F1 quando o apoio "A" é do segundo gênero.
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201403196504)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Em relação as vigas isostáticas podemos afirmar:
		
	 
	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.
	
	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 simples formada por qualquer elemento estrutural (elementos unidimensionais), interconectadas por nós rígidos ou articulados, em que todos elementos tem a mesma direção.
	
	
	
	
	
		
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
5a aula
		
	
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	Exercício: CCE0786_EX_A5_201402311061_V2
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 21:53:08 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403397518)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a viga inclinada AB da figura.  Observe que o carregamento distribuído é perpendicular à viga AB. Determine o valor do momento fletor máximo que ocorre na seção reta desta viga.
DADO: M máximo = q.L2/8   e   Pitágoras: a2 = b2 + c2
 
 
		
	
	25 tf.m
	
	15 tf.m
	
	28 tf.m
	 
	12,5 tf.m
	
	10 tf.m
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201402465968)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	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
	
	
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201402464062)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Seja a viga Gerber da figura (F1, F2 e F3 >0)
Com relação ao momento fletor no ponto B, é correto afirmar que ele:
		
	 
	é sempre nulo
	
	depende de F1 e de F2, sempre.
	
	depende sempre de F2, apenas.
	
	depende sempre de F1, apenas.
	
	somente depende de F1 quando o apoio "A" é do segundo gênero.
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201403397519)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Na viga inclinada AB, existe uma carga uniformemente distribuída, perpendicular à mesma. Considerando A um apoio de segundo gênero e B um de primeiro gênero, determine a reação vertical em B.
Dados: Sen (ângulo) = cateto oposto/hipotenusa ; Cos (ângulo) = cateto adjacente / hipotenusa   e   tang (ângulo) = cateto oposto / cateto adjacente6 tf
	
	10 tf
	
	12,5 tf
	 
	6,25 tf
	
	8 tf
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403397414)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a viga Gerber na figura. Determine a reação no apoio de primeiro gênero denominado por A.
 
 
		
	
	205 kN
	
	200 kN
	
	215 kN
	
	225 kN
	 
	210 kN
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201403397520)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a viga inclinada AB da figura.  Os apoios B e A são, respectivamente, do primeiro e segundo gêneros. Determine as reações verticais nesses apoios.
		
	
	VA = 0 e VB = 8 tf
	
	VA = 3tf e VB = 5tf
	
	VA = VB = 5 tf
	 
	VA = VB = 4 tf
	
	VA = 5 tf e VB = 3 tf
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201403196504)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	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 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.
	
	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.
	
	
	
	
	
	
		
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
5a aula
		
	
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	Exercício: CCE0786_EX_A5_201402311061_V3
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 21:55:51 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403397518)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a viga inclinada AB da figura.  Observe que o carregamento distribuído é perpendicular à viga AB. Determine o valor do momento fletor máximo que ocorre na seção reta desta viga.
DADO: M máximo = q.L2/8   e   Pitágoras: a2 = b2 + c2
 
 
		
	
	10 tf.m
	
	15 tf.m
	
	28 tf.m
	 
	12,5 tf.m
	
	25 tf.m
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201402465968)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	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
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201402464062)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Seja a viga Gerber da figura (F1, F2 e F3 >0)
Com relação ao momento fletor no ponto B, é correto afirmar que ele:
		
	
	depende de F1 e de F2, sempre.
	
	depende sempre de F1, apenas.
	
	depende sempre de F2, apenas.
	
	somente depende de F1 quando o apoio "A" é do segundo gênero.
	 
	é sempre nulo
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201403397519)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Na viga inclinada AB, existe uma carga uniformemente distribuída, perpendicular à mesma. Considerando A um apoio de segundo gênero e B um de primeiro gênero, determine a reação vertical em B.
Dados: Sen (ângulo) = cateto oposto/hipotenusa ; Cos (ângulo) = cateto adjacente / hipotenusa   e   tang (ângulo) = cateto oposto / cateto adjacente
		
	
	10 tf
	 
	6,25 tf
	
	12,5 tf
	
	6 tf
	
	8 tf
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403397414)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a viga Gerber na figura. Determine a reação no apoio de primeiro gênero denominado por A.
 
 
		
	 
	210 kN
	
	200 kN
	
	215 kN
	
	205 kN
	
	225 kN
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201403397520)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a viga inclinada AB da figura.  Os apoios B e A são, respectivamente, do primeiro e segundo gêneros. Determine as reações verticais nesses apoios.
		
	
	VA = 3tf e VB = 5tf
	
	VA = VB = 5 tf
	
	VA = 5 tf e VB = 3 tf
	 
	VA = VB = 4 tf
	
	VA = 0 e VB = 8 tf
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201403196504)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Em relação as vigas isostáticas podemos afirmar:
		
	 
	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 unidimensionais), interconectadas por solda, em que todos elementos não 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.
	
	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.
	
	
	
	
	
	
		
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
6a aula
		
	
	Lupa
	
	
	
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PPT
	
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	Exercício: CCE0786_EX_A6_201402311061_V1
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 21:57:18 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201402464726)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	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.
		
	 
	10
	
	6
	
	14
	
	8
	
	12
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201402464082)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	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:
		
	 
	possui uma variação no ponto D.
	 
	é sempre nulo.
	
	é sempre nulo apenas na rótula.
	
	é sempre constante, se F3 > F2 > F1.
	
	é sempre constante, se F1 > F2.
	
	
	
	
	
	
		
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
6a aula
		
	
	Lupa
	
	
	
Vídeo
	
PPT
	
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	Exercício: CCE0786_EX_A6_201402311061_V2
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 21:58:39 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201402464726)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	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.
		
	
	12
	 
	10
	
	14
	
	8
	
	6
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201402464082)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a viga Gerber da figura com F1, F2 e F3 >0
Com relação ao diagrama deesforços cortantes da viga apresentada, pode-se afirmar que:
		
	
	é sempre nulo.
	 
	possui uma variação no ponto D.
	
	é sempre constante, se F3 > F2 > F1.
	
	é sempre constante, se F1 > F2.
	
	é sempre nulo apenas na rótula.
	
	
	
	
	
	
	
		
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
6a aula
		
	
	Lupa
	
	
	
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	Exercício: CCE0786_EX_A6_201402311061_V3
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 21:58:55 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201402464726)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	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
	
	8
	 
	10
	
	14
	
	12
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201402464082)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	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.
	 
	possui uma variação no ponto D.
	
	é sempre constante, se F1 > F2.
	
	é sempre nulo apenas na rótula.
	
	é sempre constante, se F3 > F2 > F1.
	
	
	
	
	
	
	
		
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
7a aula
		
	
	Lupa
	
	
	
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	Exercício: CCE0786_EX_A7_201402311061_V1
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 21:59:32 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201402464871)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	A figura abaixo representa uma ponte de emergência, de peso próprio, uniformemente distribuído, igual a q, e comprimento igual a L, que deve ser lançada, rolando sobre os roletes fixos em A e C, no vão AB, de modo que se mantenha em nível até alcançar a margem B. Para isso, quando a sua seção média atingir o rolete A, uma carga concentrada P se deslocará em sentido contrário, servindo de contrapeso, até o ponto D, sendo A-D uma extensão da ponte, de peso desprezível, que permite o deslocamento da carga móvel P. Se a extremidade B' da ponte estiver a uma distância x de A, a carga P estará a uma distância y de A.
Nessa condição, a distância y, variável em função de x, e a distância z (fixa), da extensão, respectivamente, são (JUSTIFIQUE com cálculos):
		
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
7a aula
		
	
	Lupa
	
	
	
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	Exercício: CCE0786_EX_A7_201402311061_V2
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 22:02:28 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201402464871)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	A figura abaixo representa uma ponte de emergência, de peso próprio, uniformemente distribuído, igual a q, e comprimento igual a L, que deve ser lançada, rolando sobre os roletes fixos em A e C, no vão AB, de modo que se mantenha em nível até alcançar a margem B. Para isso, quando a sua seção média atingir o rolete A, uma carga concentrada P se deslocará em sentido contrário, servindo de contrapeso, até o ponto D, sendo A-D uma extensão da ponte, de peso desprezível, que permite o deslocamento da carga móvel P. Se a extremidade B' da ponte estiver a uma distância x de A, a carga P estará a uma distância y de A.
Nessa condição, a distância y, variável em função de x, e a distância z (fixa), da extensão, respectivamente, são (JUSTIFIQUE com cálculos):
		
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
7a aula
		
	
	Lupa
	
	
	
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	Exercício: CCE0786_EX_A7_201402311061_V3
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 22:02:50 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201402464871)
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	A figura abaixo representa uma ponte de emergência, de peso próprio, uniformemente distribuído, igual a q, e comprimento igual a L, que deve ser lançada, rolando sobre os roletes fixos em A e C, no vão AB, de modo que se mantenha em nível até alcançar a margem B. Para isso, quando a sua seção média atingir o rolete A, uma carga concentrada P se deslocará em sentido contrário, servindo de contrapeso, até o ponto D, sendo A-D uma extensão da ponte, de peso desprezível, que permite o deslocamento da carga móvel P. Se a extremidade B' da ponte estiver a uma distância x de A, a carga P estará a uma distância y de A.
Nessa condição, a distância y, variável em função de x, e a distância z (fixa), da extensão, respectivamente, são (JUSTIFIQUE com cálculos):
		
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	TEORIA DAS ESTRUTURAS I
8a aula
		
	
	Lupa
	
	
	
Vídeo
	
PPT
	
MP3
	
	
	
	
	Exercício: CCE0786_EX_A8_201402311061_V1
	Matrícula: 201402311061
	Aluno(a): MARCELO LIMA DUARTE
	Data: 02/11/2017 22:04:06 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201402598240)
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	O grau de hiperestaticidade do pórtico plano a seguir e sua respectiva situação de equilíbrio, são CORRETAMENTE apresentados na alternativa:
 
		
	
	g = 4; pórtico hiperestático.
	
	g = 4; pórtico isostático.
	 
	g = 5; pórtico hiperestático.
	
	g = 5; pórtico isostático
	
	g = 0; pórtico isostático
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201402598234)
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	A restrição aos movimentos de uma estrutura é feita por meio dos apoios ou vínculos, que são classificados em função do número de graus de liberdade nos quais atuam. Nos apoios, nas direções dos deslocamentos impedidos, nascem as forças reativas (ou reações de apoio) que, em conjunto com as forças e com os momentos ativos, formam um sistema de forças (externas) em equilíbrio. Em relação às propriedades dos apoios, É CORRETA a única alternativa:
		
	
	Apoio simples (do primeiro gênero ou ¿charriot¿): impede a translação em uma das direções (x, y); permite a translação na direção perpendicular à impedida e impede a rotação em torno do eixo z.
	
	Engaste (apoio de terceiro gênero): impede a translação nas duas direções (x, y); permite a rotação em torno do eixo z.
	 
	Engaste (apoio de terceiro gênero): impede a translação nas duas direções (x, y); impede a rotação em torno do eixo z.
	
	Apoio simples (do primeiro gênero ou ¿charriot¿): permite a translação em uma das direções (x, y); permite a translação na direção perpendicular à impedida e a rotação em torno do eixo z.
	
	Rótula (apoio de segundo gênero ou articulação): impede a translação nas duas direções (x, y); permite a rotação em torno do eixo z; permite o deslizamento no sentido tangencial à direção do eixo x.
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201402598237)
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	Sobre as rótulas, É CORRETO o que afirma a alternativa:
		
	 
	O fato de o momento ser nulo em uma rótula configura-se como uma condição imposta adicional de equilíbrio, uma vez que a resultante de qualquer um dos lados da rótula deve ser nula (se assim não o fosse, cada parte giraria em torno do ponto central da rótula).
	
	Uma rótula libera a continuidade de deslizamento no interior de uma estrutura.
	
	Na grande maioria das estruturas, a rótula apresenta-se como uma ligação com reduzida capacidade de transmissão de momentos fletores; porém, isto não significa dizer que o valor do momento nesse ponto

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