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AV - Resistência dos Materiais II 2018.1

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20/06/2018 Estácio
http://bquestoes.estacio.br/entrada.asp?p0=98123400&p1=201603410163&p2=3644107&p3=CCE1370&p4=103311&p5=AV&p6=26/05/2018&p1… 1/3
Avaliação: CCE1370_AV_201603410163 » RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II
Tipo de Avaliação: AV
Aluno: 201603410163 - WALLACE ROCHA DOS SANTOS
Professor: JOAO MARQUES DE MORAES MATTOS
 
Turma: 9002/AB
Nota da Prova: 9,0 Nota de Partic.: Av. Parcial Data: 26/05/2018 16:10:11
 
 1a Questão (Ref.: 201604429639) Pontos: 1,0 / 1,0
Determine o momento estático em relação ao eixo x da figura plana composta pelo quadrado (OABD) de lado 20 cm
e o triângulo (BCD) de base (BD) 20 cm e altura 12 cm.
6000 cm3
6880 cm3
 5200 cm3
4000 cm3
9333 cm3
 
 2a Questão (Ref.: 201604428659) Pontos: 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
36 cm4
 27 cm4
9 cm4
15 cm4
12 cm4
 
 3a Questão (Ref.: 201604402774) Pontos: 1,0 / 1,0
Uma barra circular vazada de aço cilíndrica tem 1,5 m de comprimento e diâmetros interno e externo,
respectivamente, iguais a 40 mm e 60 mm. Qual o maior torque que pode ser aplicado à barra circular se a tensão
de cisalhamento não deve exceder 120 MPa?
5,12 KN.m
 4,08 KN.m
3,08 KN.m
2,05 KN.m
6,50 KN.m
 
 4a Questão (Ref.: 201604429668) Pontos: 1,0 / 1,0
Para o carregamento mostrado na figura, determine o valor das reações verticais nos apoios.
RA = 8,75 kN e RC = 11,25 kN
RA = 11,25 kN e RC = 8,75 kN
RA = 11,25 kN e RC = 28,75 kN
RA = 26,25 kN e RC = 13,75 kN
 RA = 13,75 kN e RC = 26,25 kN
20/06/2018 Estácio
http://bquestoes.estacio.br/entrada.asp?p0=98123400&p1=201603410163&p2=3644107&p3=CCE1370&p4=103311&p5=AV&p6=26/05/2018&p1… 2/3
 
 5a Questão (Ref.: 201604404065) Pontos: 1,0 / 1,0
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 destes pontos é o centro e os demais afastados deste. O de 100 MPa mais afastado que o de 50MPa
Um destes pontos é o centro e os demais afastados deste. O de 50 MPa mais afastado que o de 100MPa
Um desses pontos é o centro e os demais igualmente afastados do centro.
Nada pode ser afirmado.
Estes pontos estão necessariamente alinhados
 
 6a Questão (Ref.: 201606275565) Pontos: 1,0 / 1,0
Em uma construção, necessita-se apoiar sobre uma viga biapoiada de 5 metros de
comprimento, um objeto de 500kg.
A equipe de projeto, forneceu as seguintes informações sobre o material.
E=16GPa (módulo de elasticidade)
I= 0,002 m4 (momento de inércia calculado em torno do eixo neutro da viga).
Deflexão máxima no ponto médio da viga: v=wL3/48EI ("w" é o carregamento).
 
Identifique a opção que mais se aproxima da deflexão máxima no ponto médio da viga
em questão.
1,50 mm
10 mm
0,82 mm
 0,41 mm
3,00 mm
 
 7a Questão (Ref.: 201606349253) Pontos: 0,0 / 1,0
Ao estudarmos o tema "flexão composta reta", vemos que os esforços combinados de uma
tensão longitudinal normal e de um momento fletor em uma viga podem ser reproduzidos
pela aplicação excêntrica de uma força longitudinal normal, considerando o eixo centróide
como referência.
Nas opções a seguir, que mostram uma viga de perfil H, identique aquela que representa
estados de tensão possivelmente EQUIVALENTES.
 
 
20/06/2018 Estácio
http://bquestoes.estacio.br/entrada.asp?p0=98123400&p1=201603410163&p2=3644107&p3=CCE1370&p4=103311&p5=AV&p6=26/05/2018&p1… 3/3
 
 8a Questão (Ref.: 201606349807) Pontos: 1,0 / 1,0
A expressão a seguir nos permite calcular o estado de tensões em uma determinada seção
de um pilar, determinando se o mesmo encontra-se sob compressão ou tração ou mesmo
em estado nulo
Uma força longitudinal normal deslocada dos eixos centróides provoca na seção reta de um
pilar diversos estados de tensão, descritos pela expessão s=±N/A ± N.ey.x/Iy ± N.ex.y/Ix,
na qual tem-se os seguintes termos:
- N: esforço normal.
- A: área da seção transversal
- Ix e Iy: momentos de inércia da seção em relação aos eixos x e y
- x e y: distâncias em relação aos eixos x e y do ponto de aplicação da carga considerada.
Considerando a tabela a seguir e os vértices A, B, C e D de uma seção reta retangular de
uma pilar, determinar qual das opções oferece vértices que estão submetidos a tensões
trativas.
Vértice N/A N.ey.x/Iy N.ex.y/Ix
A -40 -25 15
B -40 25 15
C -40 -25 -15
D -40 25 15
 
C e D
 Nenhum dos vértices.
A e C
A e B
A, C e D
 
 9a Questão (Ref.: 201604335120) Pontos: 1,0 / 1,0
Considere uma viga biapoiada com carregamento distribuído de 10kN/m. Se a base é igual a 12 cm e a tensão
admissível à tração é 12MPa, então a altura mínima para essa viga é aproximadamente, em cm:
37
29
 43
32
19
 
 10a Questão (Ref.: 201603573521) Pontos: 1,0 / 1,0
 
Uma haste cilíndrica maciça está submetida a um momento de torção pura. Pode-se afirmar que, no regime
elástico:
a distribuição das tensões de cisalhamento na seção transversal tem uma variação não linear;
a tensão de cisalhamento não depende do valor do momento de torção;
a tensão de cisalhamento máxima ocorre no interior da haste.
a distribuição das tensões de cisalhamento na seção transversal depende do tipo de material da haste;
 a tensão de cisalhamento máxima ocorre na periferia da haste e tem uma variação linear;

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