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Avaliação Parcial MECANICA GERAL

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Avaliação Parcial: 
	Aluno(a): MARIANA ANCHIETA DA SILVA DE AZEREDO
	Matrícula: 
	Acertos: 10,0 de 10,0
	Data: 03/05/2018 13:38:35 (Finalizada)
	
	
	1a Questão (Ref.:201703067842)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 m/s, horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza:
		
	
	linear
	
	escalar
	 
	vetorial
	
	como um número
	
	algébrica
	
	
	
	2a Questão (Ref.:201703466815)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Um vector S de magnitude 6 e outro vector T tem uma soma de magnitude 12. O vector T:
		
	
	pode ter uma magnitude de 20
	
	deve ser perpendicular à soma vetorial
	
	deve ser perpendicular a S
	 
	deve ter uma magnitude de pelo menos 6 mas não mais de 18
	
	não pode ter uma magnitude maior que 12
	
	
	
	3a Questão (Ref.:201702534397)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	A chave é usada para soltar um parafuso, conforme figura abaixo. Determine o momento de cada força sobre o eixo do parafuso passando pelo ponto O.
 
		
	
	MF1 = 27 N.m e MF2 = 30 N.m
	
	MF1 = 17 N.m e MF2 = 10 N.m
	 
	MF1 = 24,1 N.m e MF2 = 14,5 N.m
	
	MF1 = 26 N.m e MF2 = 31 N.m
	
	MF1 = 37 N.m e MF2 = 20 N.m
	
	
	
	4a Questão (Ref.:201703572803)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Qual deve ser a soma de todas as forças que atuam sobre um ponto material para que este esteja em equilíbrio?
		
	
	A soma de todas as forças que atuam sobre um ponto material para que este esteja em equilíbrio deve ser igual a um.
	
	A soma de todas as forças que atuam sobre um ponto material para que este esteja em equilíbrio deve ser igual ao dobro dessas forças.
	
	A soma de todas as forças que atuam sobre um ponto material para que este esteja em equilíbrio deve ser igual a 100 N.
	 
	A soma de todas as forças que atuam sobre um ponto material para que este esteja em equilíbrio deve ser igual a zero.
	
	A soma de todas as forças que atuam sobre um ponto material para que este esteja em equilíbrio deve ser igual à metade dessas forças.
	
	
	
	5a Questão (Ref.:201702576252)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Sabe-se que sobre uma viga cujo peso é igual a 1000 N, estão sobrepostos dois corpos de pesos iguais a 50 N, cada um.  Calcule a intensidade das reações de apoio da viga.
 
                 
		
	
	N1 e N2 = 400 N
	
	N1 e N2 = 750 N.
	
	N1 e N2 = 500 N.
	
	N1 e N2 = 850 N.
	 
	N1 e N2 = 550 N.
	
	
	
	6a Questão (Ref.:201702534392)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Um tarugo de metal é montado em um torno para usinagem de uma peça. A ferramenta de corte exerce a força de 60 N, no ponto D, como indicado na figura a baixo. Determine o ângulo e expresse a força como um vetor cartesiano.
 
		
	
	β = 90° e F = 58 i + 290 j + 200 k (N)
	
	β = 80° e F = 31 i + 90 j - 52 k (N)
	
	β = 97° e F = - 31 i + 90 j - 52 k (N)
	 
	β = 90° e F = - 31 i - 52 k (N)
	
	β = 70° e F = 181 i + 190 j - 120 k (N)
	
	
	
	7a Questão (Ref.:201703587201)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Assinale a alternativa CORRETA:
		
	
	A massa é uma medida de inércia do corpo e é considerada uma grandeza vetorial.
	
	A massa não é uma medida de inércia do corpo e é considerada uma grandeza vetorial.
	
	A massa pode ser considerada uma grandeza escalar e vetorial.
	
	A massa não é uma medida de inércia do corpo e é considerada uma grandeza escalar.
	 
	A massa é uma medida de inércia do corpo e é considerada uma grandeza escalar.
	
	
	
	8a Questão (Ref.:201703532058)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	(UFB) Observe a figura a seguir e determine quais os vetores que tem a mesma direção:
		
	 
	C e D; A,E e F; B e G.
	
	C e D;  B e G.
	
	C e D; A,E e F.
	
	A,E e F; B e G.
	
	C e D; A e F; B e G.
	
	
	
	9a Questão (Ref.:201703548016)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Se a massa do cilindro C é 40 kg, determine a massa do cilindro A, de modo a manter a montagem na posição mostrada na figura.
		
	 
	20 kg
	
	40 kg
	
	34,64 kg
	
	nenhuma das alternativas
	
	27,5 kg
	
	
	
	10a Questão (Ref.:201703466234)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	A extremidades da chapa triangular estão sujeitas a três binários. Determine  a dimensão d da chapa de modo que o momento de binário resultante seja 400Nm no sentido horário.
		
	
	d = 0,57 m
	
	d = 1,22 m
	
	d = 0,94 m
	
	d = 0,64 m
	 
	d = 1,76 m

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