Buscar

EXERCICOSPARAAVALIAOPARCIAL1 20150907114554

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

FACULDADE PITÁGORAS – CAMPUS METROPOLITANA 
CURSO: Engenharia Mecânica 
Atividade -1 Resistência dos Materiais 
 
 
 
Exercícios do livro Estática, Mecânica para engenharia, 
Hibbeler. 
 
Resolvido 2.6. O elo da figura está submetido as forças F1 
e F2, determine a intensidade e a orientação(ângulo 
diretor em relação ao eixo x) da força resultante. 
 
 
 
2.38. Determine o ângulo  e a intensidade de F1 de modo 
que a resultante das forças seja orientada ao longo do 
eixo y positivo e tenha intensidade de 800N. 
 
 
3.10. A caixa de 500 lb é erguida com um guincho pelas 
cordas AB e AC. Cada corda resiste a uma força de tração 
máxima de 2.500 lb sem se romper. Se AB permanece 
sempre horizontal, determine o menor ângulo  pelo qual 
a caixa pode ser levantada. 
 
3.7. O dispositivo mostrado na figura é usado para 
desempenar a estrutura de automóveis que sofreram uma 
trombada. Determine a tensão de cada segmento da 
corrente, AB e BC, considerando que a força que o cilindro 
hidráulico DB exerce no ponto B é de 3,50 kN, como 
mostrado na figura. 
 
4.18. Determine a direção  (0° θ 180°) da força F =40 
lb de modo que ela crie (a) o máximo momento em relação 
ao ponto A e (b) o mínimo momento em relação a esse 
mesmo ponto. Calcule o momento em cada caso. 
 
 
 
4.20. O braço da grua tem comprimento de 30 pés, peso 
de 800 1h e centro de massa em G. Se o máximo momento 
que pode ser desenvolvido pelo motor em A é M = 
20x10³lb. pés, determine a máxima carga W, com centro 
de massa em que pode ser elevada. Considere θ = 30°. 
 
 
5.21. Quando se segura urna pedra de 5 lb em equilíbrio, 
o úmero H, considerado liso, exerce urna força normal Fc 
e FA no rádio C e no cúbito A, como mostra a figura. 
Determine essas forças e a força FB que o bíceps B exerce 
sobre o rádio para manter o equilíbrio. A pedra tem centro 
de massa em G. Despreze o peso do braço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.20. Determine as reações nos apoios em A e B da 
estrutura. 
 
 
 
 
09. 5.47. O guindaste é formado de três partes, que têm 
pesos de W1 = 3.500 lb. W2 = 900 lb. W3 1.500 1h e 
centro de gravidade em G1, G2 e G3, respectivamente. 
Despreze o peso da lança, determine (a) as reações em 
cada um dos quatro pneus quando a carga de 800 lb 
estiver sendo levantada com velocidade constante e (b) a 
máxima carga que o guindaste pode levantar sem 
tombar, quando a lança for posicionada como mostrado 
na figura. 
 
 
Exercícios do livro de Resistência dos materiais 
(Hibbeler) 
 
1.4. O dispositivo mostrado na figura sustenta uma força 
de 80 N. Determine as cargas internas resultantes que 
agem sobre a seção no ponto A. 
 
 
 
1.10. A viga suporta a carga distribuída mostrada. 
Determine as cargas internas resultantes na seção 
transversal que passa pelo ponto C. Considere que as 
reações nos apoios A e B sejam verticais. 
 
 
 
1.19. A viga suporta a carga distribuída mostrada. 
Determine as cargas internas resultantes que agem na 
seção transversal que passa pelo ponto C. Considere que 
as reações nos apoios A e B sejam verticais. 
 
 
 
1.8. A lança DF do guindaste giratório e a coluna DE têm 
peso uniforme de 750 N/m. Se o guincho e a carga pesam 
1.500 N, determine as cargas internas resultantes nas 
seções transversais que passam nos pontos A, B e C.

Outros materiais