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1a Questão (Ref.: 201409029811)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Em uma estrutura de concreto armado formada por vigas, lajes e pilares, a força que é aplicada em uma viga, perpendicularmente ao plano de sua seção transversal, no centro de gravidade, com a mesma direção do eixo longitudinal da viga e que pode tracionar ou comprimir o elemento, é a força
		
	
	Torção
	
	Momento
	
	Flexão
	
	Cortante
	 
	Normal
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201409120512)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Considere um triângulo retângulo ABC, com hipotenusa AB, base BC= 4cm e altura AC = 3cm. O momento de inércia deste triângulo (área) em relação ao eixo que passa pela base BC é dado por b.h3/12. Determine o momento de inércia deste triângulo em relação ao eixo que passa pelo vértice A e é paralelo à base.
DICA: Teorema dos eixos paralelos: I = I´+ A.d2
		
	 
	27 cm4
	
	12 cm4
	
	36 cm4
	
	15 cm4
	
	9 cm4         
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201408836848)
	Pontos: 0,0  / 0,1
	As análises para flexões puras em vigas prismáticas composta de materiais homogêneos geralmente estão submetidas a uma flexão não uniforme sendo que a força de cisalhamento gerará um empenamento, ou seja, uma distorção fora do plano. Dessa forma, responda como verdadeiro (V) ou falso (F).
		
	 
	Caso a seção transversal da viga seja simétrica em relação ao eixo longitudinal, e as distâncias (c) às bordas superior e inferior sejam iguais pode-se dizer que as tensões máximas de tração e de compressão serão numericamente iguais.
	 
	Os momentos fletores negativos causam tensões de compressão na viga na parte superior acima da linha neutra e causam tensões de tração na parte inferior
	 
	A linha neutra está alinhada ao centroide da área da seção transversal quando o material segue a lei de Hooke e não existem forças axiais agindo na seção transversal.
	 
	As tensões de flexão são diretamente proporcionais aos momentos fletores e aumenta linearmente com o aumento de altura.
	 
	Caso a seção transversal da viga seja simétrica em relação ao eixo longitudinal, e as distâncias (c) às bordas superior e inferior sejam diferentes e as tensões máximas de tração e de compressão serão numericamente iguais.
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201409035484)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Em uma estrutura de concreto armado formada por vigas, lajes e pilares, a força que é aplicada em uma viga, perpendicularmente ao plano de sua seção transversal, no centro de gravidade, com a mesma direção do eixo longitudinal da viga e que pode tracionar ou comprimir o elemento, é a força
		
	
	Flexão
	
	Cortante
	 
	Normal
	
	cisalhante
	
	Torção
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201408289569)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	A linha neutra da seção de uma peça estrutural é definida como o lugar geométrico dos pontos onde:
		
	
	as tensões tangenciais são sempre nulas;
	
	as deformações longitudinais são máximas.
	
	o esforço cortante sofre uma descontinuidade;
	
	o momento estático é mínimo;
	 
	a tensão normal é nula;
		
	 1a Questão (Ref.: 201409040665)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Para as afirmativas abaixo marque V ( verdadeiro) ou F ( falso):
		
	 
	A componente do binário de forças que tende a girar a seção longitudinal em torno de eixo longitudinal é chamado Momento de Torção.
	 
	Um corpo é submetido a esforços de flexão, quando ele não é solicitado por forças que tendem a dobrá-lo, fleti-lo ou mudar sua curvatura. O momento fletor age no plano contém o eixo longitudinal, ou seja, perpendicular à seção transversal.
	 
	Força Cortante é componente da força, contida no plano da seção transversal que tende a deslizar uma porção do corpo em relação à outra, provocando corte Deslizamento da seção em seu plano). As tensões desenvolvidas internamente que opõem resistência às forças cortantes são denominadas tensões de cisalhamento ou tensões tangenciais (força por unidade de área), representadas pela letra grega τ (Thau).
	 
	Um corpo é submetido a esforços de flexão, quando solicitado por forças que tendem a dobrá-lo, fleti-lo ou mudar sua curvatura. O momento fletor age no plano contém o eixo longitudinal, ou seja, perpendicular à seção transversal.
	 
	A componente do binário de forças que tende a girar a seção transversal em torno de eixo longitudinal é chamado Momento de Torção.
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201408290471)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Uma coluna com rótulas nas extremidades, de comprimento L, momento de inércia da seção transversal igual a I e módulo de elasticidade E, tem carga crítica vertical Pcr e apresenta comportamento, em relação à flambagem, segundo a teoria de Euler. Sobre tal coluna, é incorreto afirmar:
		
	
	Engastando uma das extremidades e deixando a outra livre (eliminando a rótula), a carga crítica passa a ser ¼ da inicial.
	 
	Caso o comprimento L seja reduzido à metade, o valor da carga crítica Pcr duplica.
	
	Caso as extremidades sejam engastadas, a carga crítica Pcr quadruplica.
	
	Se a seção transversal da coluna for circular e seu raio for duplicado, a carga Pcr resulta 16 vezes maior.
	
	A carga crítica Pcr é proporcional ao produto EI.
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201408291736)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Uma viga de eixo reto tem seção transversal retangular, com altura h e largura b, e é constituída de material homogêneo. A viga está solicitada à flexão simples. Considerando um trecho dx da viga, o diagrama das tensões normais que atua nesse trecho é representado por:
		
	
	
	 
	
	
	Nenhum dos anteriores
	
	
	
	
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201408291518)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Um modelo dos esforços de flexão composta, no plano horizontal de um reservatório de concreto armado de planta-baixa quadrada e duplamente simétrica, é apresentado esquematicamente na figura a seguir por meio do diagrama de momentos fletores em uma das suas paredes. Na figura, p é a pressão hidrostática no plano de análise, a é o comprimento da parede de eixo a eixo, h é a espessura das paredes (h << A), M1 M2 são os momentos fletores, respectivamente, no meio da parede nas suas extremidades, e N é o esforço normal aproximado existente em cada parede.
Considerando o reservatório cheio de água, verifica-se que, na direção longitudinal da parede, os pontos Q, R e S ilustrados na figura estão submetidos às seguintes tensões normais:
		
	
	Q [compressão] - R [tração] - S [nula]
	
	Q [tração] - R [tração] - S [tração]
	 
	Q [compressão] - R [tração] - S [tração]
	
	Q [tração] - R [compressão] - S [compressão]
	
	Q [tração] - R [compressão] - S [nula]
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201409121554)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Suponha um eixo cilíndrico homogêneo preso em uma extremidade. Um torque T é aplicado ao mesmo e, em consequência, as seções retas estão submetidas ao cisalhamento. Escolhendo-se aleatoriamente uma seção, determinam-se os valores de tensão de cisalhamento: 100 MPa; 50 MPa e 0. Com relação às posições dos pontos, na seção reta, sujeitos a estes valores é verdade que:
		
	
	Um desses pontos é o centro e os demais igualmente afastados do centro.
	
	Nada pode ser afirmado.
	
	Um destes pontos é o centro e os demais afastados deste. O de 50 MPa mais afastado que o de 100MPa
	
	Estes pontos estão necessariamente alinhados
	 
	Um destes pontos é o centro e os demais afastados deste. O de 100 MPa mais afastado que o de 50MPa
		
	
	1a Questão (Ref.: 201408291745)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Em relação às equações fundamentais da Estática, julgue as afirmativas a seguir:
		
	 
	a derivada do esforço cortante atuante numa seção S de uma viga reta,submetida a um carregamento a ela perpendicular, em relação à abscissa que define esta seção é igual ao valor da taxa de carga aplicada na seção S com sinal trocado;
	 
	a derivada segunda do momento fletor atuante numa seção S de uma viga reta, submetida a um carregamento a ela perpendicular, em relação à abscissa que define esta seção é igual ao esforço cortante nela atuante;
	 
	a derivada do esforço cortante atuante numa seção S de uma viga reta, submetida a um carregamento a ela perpendicular, em relação à abscissa que define esta seção é igual ao valor da taxa de carga aplicada na seção S;
	 
	a derivada segunda do momento fletor atuante numa seção S de uma viga reta, submetida a um carregamento a ela perpendicular, em relação à abscissa que define esta seção é igual ao valor da taxa de carga aplicada na seção S.
	 
	a derivada do momento fletor atuante numa seção S de uma viga reta, submetida a um carregamento a ela perpendicular, em relação à abscissa que define esta seção é igual ao esforço cortante nela atuante;
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201408774180)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	A concentração de tensões é um fenômeno complexo em que alguns trechos do material ficam sujeitos a maiores esforços quando, na região resistente, há uma variação das dimensões da seção transversal. Sobre este fenômeno, analise as afirmativas abaixo:
I) Não existe relação entre a variação das características geométricas da seção transversal e a intensidade da concentração de tensão.
II) O cálculo da concentração de tensão por meio das equações da teoria da elasticidade é sempre muito simples, razão pela qual nunca são usados ábacos para a determinação do índice de concentração de tensão.
III) Em geral, se a variação da seção transversal - como um furo, por exemplo - não ocorrer na região mais solicitada, não haverá mudança na capacidade resistente da peça.
Dentre as afirmativas acima, estão corretas:
		
	
	I
	
	II
	 
	Nenhuma, todas estão incorretas.
	
	III
	
	I, II e III
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201409023933)
	Pontos: 0,0  / 0,1
	Com relação a deformação por torção de um eixo circular, marque V ( verdadeiro) ou F ( Falsa)
		
	 
	Em razão da propriedade complementar do cisalhamento, a distribuição da tensão de cisalhamento linear no interior do plano da seção transversal também é distribuída ao longo de um plano axial adjacente do eixo.
	 
	Quando um eixo com seção transversal circular é submetido a um torque, a seção transversal permanece plana, enquanto as linhas radiais giram. Isso provoca uma deformação por cisalhamento no interior do material, a qual varia linearmente, ao longo de qual quer linha radial, de zero na linha central do eixo a um máximo em seu contorno externo.
	 
	Em razão da propriedade complementar do tração, a distribuição da tensão de cisalhamento linear no interior do plano da seção transversal também não é distribuída ao longo de um plano axial adjacente do eixo.
	 
	Quando um eixo com seção transversal circular é submetido a um torque, a seção longitudinal permanece irregular, enquanto as linhas radiais giram. Isso provoca uma deformação por cisalhamento no interior do material, a qual varia linearmente, ao longo de qual quer linha radial, de zero na linha central do eixo a um máximo em seu contorno externo.
	 
	Em razão da propriedade complementar do cisalhamento, a distribuição da tensão de cisalhamento linear no interior do plano da seção transversal também não é distribuída ao longo de um plano axial adjacente do eixo.
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201409070999)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Classifique as questões a seguir em VERDADEIRO (V) ou FALSO (F).
		
	 
	Em uma peça de eixo reto que recebe apenas momento fletor no seu plano de simetria, as seções transversais, após a deformação, conservam-se planas.
	 
	Flexão oblíqua é aquela que está acompanhada de esforços cortantes.
	 
	Em uma seção em que não se considera a força cortante, a força normal centrada e um momento fletor resultam em flexão composta.
	 
	Flexão oblíqua é quando ocorre a flambagem.
	 
	A flexão em elementos estruturais é considerada composta quando, na seção transversal de uma viga, atuam conjuntamente o momento fletor e o esforço cortante.
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201408836848)
	Pontos: 0,0  / 0,1
	As análises para flexões puras em vigas prismáticas composta de materiais homogêneos geralmente estão submetidas a uma flexão não uniforme sendo que a força de cisalhamento gerará um empenamento, ou seja, uma distorção fora do plano. Dessa forma, responda como verdadeiro (V) ou falso (F).
		
	 
	A linha neutra está alinhada ao centroide da área da seção transversal quando o material segue a lei de Hooke e não existem forças axiais agindo na seção transversal.
	 
	As tensões de flexão são diretamente proporcionais aos momentos fletores e aumenta linearmente com o aumento de altura.
	 
	Caso a seção transversal da viga seja simétrica em relação ao eixo longitudinal, e as distâncias (c) às bordas superior e inferior sejam iguais pode-se dizer que as tensões máximas de tração e de compressão serão numericamente iguais.
	 
	Caso a seção transversal da viga seja simétrica em relação ao eixo longitudinal, e as distâncias (c) às bordas superior e inferior sejam diferentes e as tensões máximas de tração e de compressão serão numericamente iguais.
	 
	Os momentos fletores negativos causam tensões de compressão na viga na parte superior acima da linha neutra e causam tensões de tração na parte inferior
		
	1a Questão (Ref.: 201408290000)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	com base na figura abaixo, julgue se afirmativas que se seguem são verdadeiras ou falsas, justificando suas decisões.
		
	 
	Quanto maior o valor de e, maior a possibilidade de flambagem da peça A.
	 
	Para a situação de carregamento apresentada na figura, desprezando-se o peso da peça A, a tensão vertical no ponto 1, na face lateral da peça, será sempre de compressão.
	 
	Para as condições e posição do carregamento apresentado na figura, independentemente do peso da peça A, a tensão vertical no ponto 2, na face lateral da peça, será de compressão.
	 
	Quanto maior a rigidez da peça B, menor a possibilidade de flambagem da peça A.
	 
	Caso o apoio na base da peça A ceda verticalmente, o acréscimo de tensão horizontal provocado na peça B, no ponto 3, será de tração.
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201409040807)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Em relação a COLUNAS marque V ( verdadeiro) ou F ( falso):
		
	 
	Uma coluna acoplada por pinos sofrerá flambagem em torno do eixo principal da seção longitudinal que tenha o menor momento de inércia.
	 
	A carga crítica é a carga axial máxima que uma coluna pode suportar quando na iminência de sofre flambagem, essas cargas representam um caso de equilíbrio neutro.
	 
	Colunas são elementos estruturais curtos e esbeltos, sujeitos a cargas axiais.
	 
	Colunas são elementos estruturais longos e esbeltos, sujeitos a cargas axiais.
	 
	Uma coluna acoplada por pinos sofrerá flambagem em torno do eixo principal da seção transversal que tenha o menor momento de inércia.
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201409040747)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Em relaçao as regras para o traçado dos diagramas de esforços solicitantes, Marque V (verdadeiro) ou F (falso):
		
	 
	Nos pontos da viga onde há força concentrada perpendicular ao eixo longitudinal, o diagrama de esforços cortantes apresenta um ressalto de mesma intensidade da força concentrada.
	 
	Nos pontos do diagrama onde o esforço cortante é nulo, o diagrama de momento fletor apresenta um ponto de máximo.
	 
	Nos pontos da barra onde há força concentrada perpendicular ao eixo longitudinal, o diagrama demomento fletor apresenta um ponto anguloso.
	 
	Nos pontos da barra em que a força é paralela ao eixo longitudinal, o diagrama de esforços normais apresenta um ressalto de mesma intensidade da força.
	 
	Nos pontos da viga onde não atua um momento externo, o diagrama de momento fletor apresenta um ressalto de mesma intensidade do momento externo.
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201409071001)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Classifique as questões a seguir em VERDADEIRO (V) ou FALSO (F).
		
	 
	Flexão pura ocorre somente quando a força cortante atua.
	 
	Barras cujos eixos e as forças estão em um mesmo plano, a tensão resultante pode ser decomposta em uma componente de força normal e em uma de força cortante.
	 
	Flexão composta ocorre quando a força cortante e o recalque de apoio atuam simultaneamente.
	 
	Flexão simples ocorre quando o momento fletor e a força cortante atuam conjuntamente.
	 
	Carga crítica de Euler é o valor da carga que leva uma viga a perder sua estabilidade lateral.
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201409028534)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	O tubo de uma perfuratriz de poço de petróleo é feito de aço e tem diâmetro de 112 mm e espessura de 6 mm. Se o tubo estiver girando a 650 rpm enquanto recebe potência de um motor de 12 kW, determine a tensão de cisalhamento máxima no tubo.
		
	
	1,45 MPa
	
	1,95 MPa
	
	1,15 MPa
	 
	1,75 MPa
	
	2,25 MPa

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