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Resistencia de materiais II

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23/11/2017 14)00BDQ: Avaliação Parcial
Página 1 de 4http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_avaliacao_parcial_resultado.asp?cript_hist=22316714574
 
CCE0784_201702504441 V.1
 
 
 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II
Avaiação Parcial: CCE0784_SM_201702504441 V.1 
Aluno(a): STEFAN ROCHA FRANCO Matrícula: 201702504441
Acertos: 9,0 de 10,0 Data: 14/11/2017 11:03:48 (Finalizada)
 1a Questão (Ref.: 201703532362) Acerto: 1,0 / 1,0
No exemplo de uma patinadora, ao abrir ou encolher os braços em um movimento de giro, observamos que:
Quanto menos distante a área estiver do eixo de rotação, maior resistência ela oferece ao giro. Por essa
razão, a patinadora, ao abrir os braços, durante o movimento de giro, diminui a velocidade de rotação.
Quanto menos distante a área estiver do eixo de rotação, maior resistência ela oferece ao giro. Por essa
razão, a patinadora, ao abrir os braços, durante o movimento de giro, aumenta a velocidade de rotação.
Quanto mais distante a área estiver do eixo de rotação, menor resistência ela oferece ao giro. Por essa
razão, a patinadora, ao encolher os braços, durante o movimento de giro, diminui a velocidade de rotação.
 Quanto mais distante a área estiver do eixo de rotação, maior resistência ela oferece ao giro. Por essa
razão, a patinadora, ao encolher os braços, durante o movimento de giro, aumenta a velocidade de rotação.
Quanto mais distante a área estiver do eixo de rotação, maior resistência ela oferece ao giro. Por essa
razão, a patinadora, ao encolher os braços, durante o movimento de giro, diminui a velocidade de rotação.
 2a Questão (Ref.: 201703438832) Acerto: 1,0 / 1,0
Assinale a opção que apresenta a unidade que pode ser utilizada para expressar o momento de inércia de uma
superfície plana:
cm3
 cm4
MPa
 cm2
kg.cm
 3a Questão (Ref.: 201702677664) Acerto: 1,0 / 1,0
A fotoelasticidade é uma técnica experimental utilizada para a análise de tensões e deformações em peças com
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formas complexas. A passagem de luz polarizada através de um modelo de material fotoelástico sob tensão forma
franjas luminosas escuras e claras. O espaçamento apresentado entre as franjas caracteriza a distribuição das
tensões: espaçamento regular indica distribuição linear de tensões, redução do espaçamento indica concentração
de tensões. Uma peça curva de seção transversal constante, com concordância circular e prolongamento, é
apresentada na figura ao lado. O elemento está equilibrado por duas cargas momento M, e tem seu estado de
tensões apresentado por fotoelasticidade.
Interprete a imagem e, em relação ao estado de tensões nas seções PQ e RS, o módulo de tensão normal no ponto
 Q é maior que o módulo da tensão normal no ponto R.
R é maior que o módulo da tensão normal no ponto S.
P é maior que o módulo da tensão normal no ponto R.
S é menor que o módulo da tensão normal no ponto P.
Q é menor que o módulo da tensão normal no ponto S.
 4a Questão (Ref.: 201703532365) Acerto: 1,0 / 1,0
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.d^2 onde d^2 é d elevado ao quadrado
9 cm4
15 cm4
12 cm4
36 cm4
 27 cm4
 5a Questão (Ref.: 201703506908) Acerto: 1,0 / 1,0
Sobre o fenômeno da torção em um tubo quadrado de paredes fina de comprimento L, área média Am , espessura t
e módulo de cisalhamento G, pode-se afirmar que:
O ângulo de torção aumenta com uma redução do comprimento L do tubo;
O ângulo de torção diminui com a redução da área média do tubo;
A tensão de cisalhamento média aumenta com o aumento da área média;
A tensão de cisalhamento média diminui com o aumento do torque aplicado;
 A tensão de cisalhamento média diminui com o aumento da espessura de parede do tubo;
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 6a Questão (Ref.: 201703164507) Acerto: 1,0 / 1,0
Um motor de 20 HP (1 HP = 746 W) em cujo eixo gira a uma rotação 1.800 rpm, aciona uma máquina. Qual o
torque aplicado ao eixo.
51,4 N.m
 79,2 N.m
82,8 N.m
27,3 N.m
8,28 N.m
 7a Questão (Ref.: 201703533384) Acerto: 1,0 / 1,0
A viga engastada mostrada na figura possui uma reação em A que se opõe à rotação da viga. Determine essa
reação.
600 N para baixo
 180 Nm no sentido anti-horário
1800 Nm no sentido anti-horário
180 Nm no sentido horário
600 N para cima
 8a Questão (Ref.: 201702675796) Acerto: 1,0 / 1,0
Um eixo não-vazado de seção transversal circular se encontra submetido a um momento de torção. Podemos
afirmar que:
a tensão de cisalhamento independe do momento de torção;
a tensão de cisalhamento é máxima no centro da seção circular;
a tensão de cisalhamento é constante ao longo da seção circular.
 a tensão de cisalhamento é máxima na periferia da seção circular;
a tensão de cisalhamento é nula na periferia da seção circular;
 9a Questão (Ref.: 201703533387) Acerto: 1,0 / 1,0
Para o perfil da figura, determine a tensão máxima, sabendo que a viga está submetida a um momento de 201,6
kNm e as dimensões estão em cm.
23/11/2017 14)00BDQ: Avaliação Parcial
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Dados: I = 9 . 10-5 m4 ; 
143 MPa
464 MPa
234 MPa
560 MPa
 280 MPa
 10a Questão (Ref.: 201703438862) Acerto: 0,0 / 1,0
Considere uma viga reta, homogênea e de seção transversal constrante, inicialmente na posição horizontal. A seção
transversal em cada extremidade é vertical, ou seja, cada elemento longitudinal possui, inicialmente, o mesmo
comprimento. A via é fletida única e exclusivamente pela aplicação de momentos fletores, e a ação pode ser
considerada elástica. Para essa situação, com as hipóteses consideradas, analise as afirmações a seguir. I- Qualquer
seção plana da viga, antes da flexão, permanece plana após essa flexão. II - Existem elementos longitudinais da
viga que não sofrem deformação, ou seja, alteração em seu comprimento. III - Todos os elementos longitudinais da
viga encontram-se submetidos a tensões de tração. Está correto o que se afirma em:
 I e II
I
 I e III
II e III
I, II e III

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