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2ª Lista de exercícios – Mecânica Estática 
Professor: Markssuel Marvila 
Seção da Aula 04: Equilíbrio de um ponto em 2D. 
1) Determine os módulos das forças C e T, que, juntamente com as outras 
três forças mostradas, atuam no nó de uma treliça de uma ponte. 
 
2) Determine as forças desenvolvidas em cada um dos cabos ilustrados na 
figura para suportar uma força P= 100N. 
 
 
3) Um carrinho de cabo é utilizado para o transporte de passageiros em um 
rio. Se o carrinho com o passageiro tem uma massa de 400 kg, determine 
a força nos cabos AC e ED e a força na barra AB. O ponto A é um pino. 
 
4) Determine a intensidade de F1 e o ângulo necessário para ocorrer o equilíbrio, 
sabendo que F2 = 6kN. 
 
5) Sabendo que o peso do vaso é de 100 lb, determine a intensidade das forças 
nos cabos AB e AC para a condição do equilíbrio. 
 
6) A mola ilustrada na figura tem rigidez de k = 800 N/m e comprimento sem 
deformação de 200 mm. Determine a força nos cabos BC e BD quando a mola 
é mantida na posição mostrada. 
 
 
 
Seção da Aula 05: Equilíbrio de um ponto em 3D. 
7) Determine a intensidade e o sentido de F1 necessários para manter o sistema 
de forças em equilíbrio. 
 
8) Determine a intensidade e o sentido de P necessários para manter o sistema 
de forças em equilíbrio. 
 
9) Determine a deformação necessária em cada mola para manter a caixa de 20 
kg na posição de equilíbrio mostrada na figura. Cada mola tem 2 m sem 
deformação e rigidez k = 300 N/m. 
 
10) Se o balde e seu conteúdo tem peso total de 20 lb, determine a força nos 
cabos DA, DB e DC para o equilíbrio. 
 
11) Determine a força nos cabos AB, AC e na barra AO para manter em equilíbrio 
o peso em D de 4500 N. 
 
12) No sistema de cabos mostrado, o ponto D se situa no plano yz e a força P é 
paralela ao eixo z. Se P = 2200 N, determine a força nos cabos AB, AC, AD e 
AE. 
 
13) Determine as forças trativas nos cabos AB, AC e AD. 
 
14) A árvore apresentada na figura tem um peso de 10 kN. Determine as forças 
desenvolvidas nos cabos AB, AC e AD para manter a árvore em equilíbrio. 
 
 
Bibliografia utilizada: 
Hibbeler – Estática: Mecânica para engenharia. 10ª edição. 
Meriam - Mecânica para engenharia: Estática. 7ª edição. 
Plesha – Mecânica para engenharia: Estática. 1ª edição.

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