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1. Classifique a estrutura quanto a sua estaticidade. (Ref.: 201502754188) 1 ponto Hiperestática Elástica Hipoestática Isostática Frágil 2. Um material pode sofrer um esforço que se desenvolve quando as cargas externas tendem a torcer um segmento do corpo com relação a outro. Este movimento pode levar a fratura de um material. A qual classificação de aplicação de carga representa tal condição? (Ref.: 201503243989) 1 ponto Torque Isostática Força de cisalhamento Hiperestática Força Normal 3. Um tirante com seção quadrada e material de tensão de escoamento à tração de 500 N/mm2, deve utilizar coeficiente de segurança 2,5. Determine o diâmetro de um tirante capaz de para sustentar, com segurança, uma carga de tração de 40 000 N. (Ref.: 201503244854) 1 ponto 15,02 mm 14,14 mm 28,28 mm 8,0 mm 7,07 mm 4. Um sabonete em gel tem uma área superior de 10 cm2 e uma altura de 3 cm. Uma força tangencial de 0,40 N é aplicada à superfície superior, onde esta se desloca 2 mm em relação à superfície inferior. Quanto vale a tensão de cisalhamento em N/m2? (Ref.: 201503244911) 1 ponto 40 100 30 20 50 5. Um edifício de dois pavimentos possui colunas AB no primeiro andar e BC no segundo andar (vide figura). As colunas são carregadas como mostrado na figura, com a carga de teto P1 igual a 445 kN e a carga P2, aplicada no segundo andar, igual a 800 kN. As áreas das seções transversais das colunas superiores e inferiores são 3900 mm2 e 11000 mm2, respectivamente, e cada coluna possui um comprimento a = 3,65 m. Admitindo que E = 200 GPa, calcule o deslocamento vertical c no ponto C devido às cargas aplicadas. (Ref.: 201502724037) 1 ponto 2,06 mm 4,15 mm 2,08 mm 6,15 mm 3,8 mm 6. As duas hastes de alumínio suportam a carga vertical P = 20 kN. Determinar seus diâmetros requeridos se o esforço de tração admissível para o alumínio foradm = 150 MPa. (Ref.: 201502669815) 1 ponto dAB=15,5 mm e dAC=13,1 mm dAB= 28,3 mm e dAC= 20,0 mm dAB= 13,1mm e dAC= 15,5mm dAB=15,5 cm e dAC=13,1 cm dAB= 28,3 cm e dAC= 20,0 cm 7. Quando desejamos fazer um corte em uma peça utilizamos que tipo de força para calcular a tensão cisalhante? (Ref.: 201503230612) 1 ponto Forças tangenciais Forças de compressão Forças de torção Forças longitudinal Forças intermoleculares 8. Uma barra prismática com seção retangular de 25 mm x 50 mm e comprimento = 3,6m é submetida a uma força de tração de 100000N. O alongamento da barra = 1,2mm. Calcule a deformação na barra. (Ref.: 201502754261) 1 ponto 0,0003% 3,3000% 0,3300% 0,0333% 3,3333% 9. A figura ao lado mostra um diagrama Tensão x Deformação clássico, representativo de um ensaio de tração. Assinale a alternativa que descreve corretamente as propriedades do material indicado pelas cotas 14; 17 e 25, respectivamente. (Ref.: 201502672801) 1 ponto Deformação pré-ruptura; deformação elástica sob tensão máxima e resistência ao escoamento. Deformação após a ruptura; deformação sob tensão máxima e resistência mecânica. Deformação total após a ruptura; deformação sob tensão máxima e resistência à tração. Deformação plástica total; deformação elástica total e tensão de escoamento superior. Deformação após a ruptura; deformação total sob tensão máxima e resistência à tração. 10. (Ref.: 201502672809) 1 ponto dúcteis, rompem imediatamente após seu limite de escoamento. dúcteis, não possuem um patamar de escoamento bem definido. frágeis rompem após seu limite de escoamento. dúcteis, podem ser submetidos a grandes deformações antes de romper. frágeis, quando sobrecarregados, exibem grandes deformações antes de falhar.
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