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AV2 TEORIA DAS ESTRUTURAS I

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Questões resolvidas

A viga em balanço com comprimento total de 4m mostrada na figura está carregada uniformemente com uma carga q=20 KN/m e tem uma carga concentrada no meio do vão P = 10 KN.
O esforço cortante na seção a, de coordenada x = 3 m e o momento máximo a que a viga está submetida são dados por:
70 kN e 180 kNm
20 kN e 170 kNm
15 kN e 170 kNm
70 kN e 160 kNm
20 kN e 180 kNm

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:
10 kN
20 kN
40 kN
30 kN
15 kN

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.
é sempre nulo apenas na rótula.
é sempre constante, se F1 > F2.
é sempre constante, se F3 > F2 > F1.
possui uma variação no ponto D.

Uma barra prismática está submetida à flexão pura em toda a sua extensão. O valor do momento fletor em uma determinada seção transversal S' é M. Assim, o valor do momento fletor em uma seção transversal S'', distante 4 metros de S', corresponde a:
4M
Faltam informações no enunciado
3M / 4
M / 4
M

Se uma estrutura ( ou um corpo), numa análise elástica linear, estiver submetida a mais de uma carga ou casos de carregamento, então os esforços internos em qualquer seção, as reações de apoios, os deslocamentos, enfim todos os efeitos que surgem devidos aos carregamentos, podem ser calculados como a soma dos resultados encontrados para cada caso de carregamento. Esta lei é conhecida como
Princípio da superposição
Vigas engastadas e livres
Vigas isostáticas
Vigas Gerber
Vigas biapoiadas com balanços

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Questões resolvidas

A viga em balanço com comprimento total de 4m mostrada na figura está carregada uniformemente com uma carga q=20 KN/m e tem uma carga concentrada no meio do vão P = 10 KN.
O esforço cortante na seção a, de coordenada x = 3 m e o momento máximo a que a viga está submetida são dados por:
70 kN e 180 kNm
20 kN e 170 kNm
15 kN e 170 kNm
70 kN e 160 kNm
20 kN e 180 kNm

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:
10 kN
20 kN
40 kN
30 kN
15 kN

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.
é sempre nulo apenas na rótula.
é sempre constante, se F1 > F2.
é sempre constante, se F3 > F2 > F1.
possui uma variação no ponto D.

Uma barra prismática está submetida à flexão pura em toda a sua extensão. O valor do momento fletor em uma determinada seção transversal S' é M. Assim, o valor do momento fletor em uma seção transversal S'', distante 4 metros de S', corresponde a:
4M
Faltam informações no enunciado
3M / 4
M / 4
M

Se uma estrutura ( ou um corpo), numa análise elástica linear, estiver submetida a mais de uma carga ou casos de carregamento, então os esforços internos em qualquer seção, as reações de apoios, os deslocamentos, enfim todos os efeitos que surgem devidos aos carregamentos, podem ser calculados como a soma dos resultados encontrados para cada caso de carregamento. Esta lei é conhecida como
Princípio da superposição
Vigas engastadas e livres
Vigas isostáticas
Vigas Gerber
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Nota da Prova: 6,5 de 10,0  Nota do Trab.: 0    Nota de Partic.: 0  Data: 02/12/2016 19:04:58
	
	 1a Questão (Ref.: 201502666612)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	
 
		
	
Resposta: -
	
Gabarito:
VA = - 8,75 kN
VB = 8,75 kN
HA = 0
	
Fundamentação do(a) Professor(a): Sem resposta para avaliação.
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201502838112)
	Pontos: 0,5  / 1,0
	Traçar os diagramas dos esforços internos do pórtico.
 
		
	
Resposta: G=I-E-R G=4-2-1=1 Somatório Fx=0 =>Soma Fx= Ha+Hb+(6*1)=0 = Ha+Hb= -6 Somatório Fy=0 =>Soma Fy= Va+Vb+(4*1)=0 = Va+Vb= -4
	
Gabarito:
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201502696066)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	A viga em balanço com comprimento total de 4m mostrada na figura está carregada uniformemente com uma carga q=20 KN/m e tem uma carga concentrada no meio do vão P = 10 KN. O esforço cortante na seção a, de coordenada x = 3 m e o momento máximo a que a viga está submetida são dados por:
		
	 
	20 kN e 180 kNm
	
	20 kN e 170 kNm
	
	70 kN e 180 kNm
	
	70 kN e 160 kNm
	
	15 kN e 170 kNm
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201503550992)
	Pontos: 0,0  / 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:
		
	 
	10 kN
	
	40 KN
	
	15 kN
	 
	20 kN
	
	30 kN
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201502697846)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Uma estrutura plana em arco articulado e atirantado é submetida a uma carga uniformemente distribuída de 10 kN/m, como mostra a figura abaixo.
A tração a que o tirante está submetido, em kN, é igual a (JUSTIFIQUE com cálculos):
 
		
	
	0
	
	50
	
	200
	
	150
	 
	100
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201502697073)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	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 constante, se F3 > F2 > F1.
	
	é sempre nulo.
	
	é sempre nulo apenas na rótula.
	 
	possui uma variação no ponto D.
	
	é sempre constante, se F1 > F2.
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201502697862)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	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):
		
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201502698978)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Uma barra prismática está submetida à flexão pura em toda a sua extensão. O valor do momento fletor em uma determinada seção transversal S' é M. Assim, o valor do momento fletor em uma seção transversal S'', distante 4 metros de S', corresponde a:
		
	
	4M
	 
	M
	
	M / 4
	
	3M / 4
	
	Faltam informações no enunciado
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201503429529)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Se uma estrutura ( ou um corpo), numa análise elástica linear, estiver submetida a mais de uma carga ou casos de carregamento, então os esforços internos em qualquer seção, as reações de apoios, os deslocamentos, enfim todos os efeitos que surgem devidos aos carregamentos, podem ser calculados como a soma dos resultados encontrados para cada caso de carregamento. Esta lei é conhecida como
		
	
	Vigas biapoiadas com balanços
	
	Vigas isostáticas
	
	Vigas Gerber
	 
	Princípio da superposição
	
	Vigas engastadas e livres
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201503441615)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	 Determine as reações nos apoios da treliça:
 
		
	
	 VA=50 KN e VB=70 KN
	
	 VA=5 KN e VB=7 KN
	 
	 VA=7 KN e VB=5 KN
	
	 VA=0,5 KN e VB=0,7 KN
	
	 VA=70 KN e VB=50 KN

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