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RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS Simulado: CCE0329_SM_201504149319 V.1 Aluno(a): RENATA THALIA RODRIGUES DE ANDRADE Matrícula: 201504149319 Desempenho: 0,4 de 0,5 Data: 23/05/2017 20:48:34 (Finalizada) 1a Questão (Ref.: 201504832787) Pontos: 0,0 / 0,1 Sobre a análise de tensões internas marque como Verdadeiro (V) ou Falso (F). O cálculo de uma estrutura depende da estabilidade, isto é toda estrutura dever atender as equações de equilíbrio cinemático. A rigidez do elemento está relacionado com a resistência das tensões internas geradas pelas ações solicitantes e podem se deformar sob limites definidos no comportamento elástico linear dado pela lei de Hooke. Toda estrutura deverá resistir às tensões internas geradas pelas ações solicitantes. A resposta dos elementos estruturais (lajes, vigas, pilares, fundações), aos esforços internos aplicados - força normal (N) que dá origem à tração ou à compressão, momento fletor (M) que dá origem à flexão, o momento torsor (Mt) que dá origem à torção e força cortante (V) que dá origem ao cisalhamento. A fórmula geral para as tensões normal e de cisalhamento é a relação entre as características geométricas da seção dividido pelo esforço interno. 2a Questão (Ref.: 201504761792) Pontos: 0,1 / 0,1 Com relação a tensão normal é marque a alternativa correta: Depende apenas do esforço normal. Depende do esforço cortante e da área de atuação Depende do esforço normal e da área de atuação Depende exclusivamente da área de atuação da força Independe da área de atuação da força 3a Questão (Ref.: 201504309067) Pontos: 0,1 / 0,1 ASSINALE A OPÇÃO CORRESPONDENTE A MATERIAIS FRÁGEIS: CONCRETO, ALUMINIO E VIDRO. CERÂMICA, CONCRETO E VIDRO. CERÂMICA, CONCRETO E ALUMINIO. CERÂMICA, VIDRO E ALUMINIO. CONCRETO, COBRE E ALUMINIO. Gabarito Comentado. http://v3.webcasters.com.br/Login.aspx?codTransmissao=431941&LoginExterno=urllogada@estacio.br&SenhaExterno=1234 http://v3.webcasters.com.br/Login.aspx?codTransmissao=431941&LoginExterno=urllogada@estacio.br&SenhaExterno=1234 4a Questão (Ref.: 201504316916) Pontos: 0,1 / 0,1 As duas hastes de alumínio suportam a carga vertical P = 20 kN. Determinar seus diâmetros requeridos se o esforço de tração admissível para o alumínio foradm = 150 MPa. dAB= 13,1mm e dAC= 15,5mm dAB=15,5 mm e dAC=13,1 mm dAB= 28,3 mm e dAC= 20,0 mm dAB=15,5 cm e dAC=13,1 cm dAB= 28,3 cm e dAC= 20,0 cm Gabarito Comentado. 5a Questão (Ref.: 201504371138) Pontos: 0,1 / 0,1 https://v3.webcasters.com.br/Login.aspx?codTransmissao=419729&LoginExterno=urllogada@estacio.br&SenhaExterno=1234 https://v3.webcasters.com.br/Login.aspx?codTransmissao=419729&LoginExterno=urllogada@estacio.br&SenhaExterno=1234 Um edifício de dois pavimentos possui colunas AB no primeiro andar e BC no segundo andar (vide figura). As colunas são carregadas como mostrado na figura, com a carga de teto P1 igual a 445 kN e a carga P2, aplicada no segundo andar, igual a 800 kN. As áreas das seções transversais das colunas superiores e inferiores são 3900 mm2 e 11000 mm2, respectivamente, e cada coluna possui um comprimento a = 3,65 m. Admitindo que E = 200 GPa, calcule o deslocamento vertical c no ponto C devido às cargas aplicadas. 2,06 mm 6,15 mm 2,08 mm 3,8 mm 4,15 mm Simulado: CCE0329_SM_201504149319 V.1 Aluno(a): RENATA THALIA RODRIGUES DE ANDRADE Matrícula: 201504149319 Desempenho: 0,5 de 0,5 Data: 23/05/2017 20:58:38 (Finalizada) 1a Questão (Ref.: 201504317320) Pontos: 0,1 / 0,1 O bloco plástico está submetido a uma força de compressão axial de 900 N. Supondo que as tampas superior e inferior distribuam a carga uniformemente por todo o bloco, determine as tensões normal e de cisalhamento médias ao longo da seção a-a. 0,156 MPa e 0,09 MPa 0,156 MPa e 0,156 MPa 13,5 MPa e 7,8 MPa 135 kPa e 77,94 kPa 0,09 MPa e 0,09 MPa Gabarito Comentado. 2a Questão (Ref.: 201504821746) Pontos: 0,1 / 0,1 Com relação a tensão normal média marque a alternativa correta: Depende do esforço normal e da área de atuação Independe da área de atuação da força Depende exclusivamente da área de atuação da força Depende do esforço cortante e da área de atuação Depende apenas do esforço normal. Simulado: CCE0329_SM_201504149319 V.1 Aluno(a): RENATA THALIA RODRIGUES DE ANDRADE Matrícula: 201504149319 Desempenho: 0,5 de 0,5 Data: 23/05/2017 21:25:03 (Finalizada) 1a Questão (Ref.: 201504759185) Pontos: 0,1 / 0,1 Considerando um diagrama tensão-deformação convencional para uma liga de aço, em qual das seguintes regiões do diagrama a Lei de Hooke é válida? Região elástica-proporcional Fluência Região de deformação plástica Endurecimento por deformação Estricção http://v3.webcasters.com.br/Login.aspx?codTransmissao=425082&LoginExterno=urllogada@estacio.br&SenhaExterno=1234 http://v3.webcasters.com.br/Login.aspx?codTransmissao=425082&LoginExterno=urllogada@estacio.br&SenhaExterno=1234 Gabarito Comentado. Gabarito Comentado. 2a Questão (Ref.: 201504758531) Pontos: 0,1 / 0,1 Para um corpo que sofre deformações elásticas devida a uma tensão de tração, a razão entre a deformação específica lateral e a deformação específica axial é conhecida por: Módulo de elasticidade Coeficiente de Poisson Módulo de tenacidade Ductilidade Módulo de resiliência 3a Questão (Ref.: 201504319884) Pontos: 0,1 / 0,1 A estrutura apresentada foi calculada para suportar uma Máquina de Ar Condicionado de um prédio comercial que pesa W=6 kN e as distâncias a e b valem, respectivamente, 4m e b=2m. Responda a afirmativa correta (considere as vigas horizontais rígidas e com peso desprezível). Como a carga nas barras verticais é diferente, é possível que a diferença de comprimento compense a diferença de tensão, possibilitando a utilização de seções iguais nas barras verticais, respeitada a tolerância de horizontalidade do equipamento. as barras verticais devem ser projetadas com a mesma seção para garantir a horizontalidade da viga Se quisermos garantir a horizontalidade da viga, as barras verticais não podem possuir a mesma seção, uma vez que a carga não está centralizada as barras verticais devem estar com a mesma tensão para garantir a horizontalidade da viga Não é possível a utilização de seções iguais e garantir a horizontalidade. Gabarito Comentado. 4a Questão (Ref.: 201504759191) Pontos: 0,1 / 0,1 Alguns metais, como o alumínio, não possuem um ponto de escoamento bem definido. Desse modo, é prática padrão definir uma resistência ao escoamento através de um procedimento gráfico. Como se chama esse procedimento? http://v3.webcasters.com.br/Login.aspx?codTransmissao=381555&LoginExterno=urllogada@estacio.br&SenhaExterno=1234 https://v3.webcasters.com.br/Login.aspx?codTransmissao=409808&LoginExterno=urllogada@estacio.br&SenhaExterno=1234 http://v3.webcasters.com.br/Login.aspx?codTransmissao=431937&LoginExterno=urllogada@estacio.br&SenhaExterno=1234 http://v3.webcasters.com.br/Login.aspx?codTransmissao=381555&LoginExterno=urllogada@estacio.br&SenhaExterno=1234 https://v3.webcasters.com.br/Login.aspx?codTransmissao=409808&LoginExterno=urllogada@estacio.br&SenhaExterno=1234 http://v3.webcasters.com.br/Login.aspx?codTransmissao=431937&LoginExterno=urllogada@estacio.br&SenhaExterno=1234 N/A Ductilidade Módulo de resiliência Módulo de tenacidade Método da deformação residual 5a Questão (Ref.: 201504355191) Pontos: 0,1 / 0,1 Um elemento em estado plano de tensões está submetido às tensões indicadas na figura ao lado. Determine a tensão principal de tração 64 MPa 28 MPa 46 MPa -28 MPa -64 MPaSimulado: CCE0329_SM_201504149319 V.1 Aluno(a): RENATA THALIA RODRIGUES DE ANDRADE Matrícula: 201504149319 Desempenho: 0,5 de 0,5 Data: 23/05/2017 21:51:03 (Finalizada) 1a Questão (Ref.: 201504761798) Pontos: 0,1 / 0,1 Determinada liga de cobre tem um módulo de elasticidade de 118.000 N/mm2. Considere um tubo que, constituído dessa liga de cobre com 4 m de comprimento, 40 mm de diâmetro externo e 38 mm de diâmetro interno, esteja sendo solicitado por uma carga de tração de 4.000 N. Nesse caso, o aumento total no comprimento inicial desse tubo estará entre 1,0 mm e 1,2 mm. 1,4 mm e 1,5 mm 1,3 mm e 1,4 mm. 1,2 mm e 1,3 mm 1,5 mm e 1,6 mm. 2a Questão (Ref.: 201504832785) Pontos: 0,1 / 0,1 Sobre as características das tensões na seção transversal marque como Verdadeiro (V) ou Falso (F), os itens a seguir. As tensões admissíveis são fixadas nas normas técnicas consideram um fator de segurança muito grande, pois ele deve cobrir: Todas as falhas nas suposições dos cálculos. A resposta dos elementos estruturais (lajes, vigas, pilares, fundações), aos esforços internos aplicados - força normal (N) que dá origem à tração ou à compressão, momento fletor (M) que dá origem à flexão, momento torsor (Mt) que dá origem à torção e força cortante (V) que dá origem ao cisalhamento. Torção quando atuar um torque em uma de suas extremidades e um contra-torque na extremidade oposta. Assim, tendem a produzir rotação sobre o eixo longitudinal da barra. Cisalhamento ou corte ocorre quando se aplica um esforço tangencial à área da seção transversal da peça de modo a produzir nesta área uma pressão maior que a máxima pressão (tensão admissível) suportada pela peça em questão. Flexão quando se aplica um esforço axial na peça, as fibras superiores da peça serão comprimidas e as fibras inferiores serão tracionadas, ou vice-versa. 3a Questão (Ref.: 201504355205) Pontos: 0,1 / 0,1 Um elemento em estado plano de tensões está submetido às tensões indicadas na figura ao lado. Determine a tensão principal de compressão 46 MPa 28 MPa -46 MPa -64 MPa -28 MPa 4a Questão (Ref.: 201504309059) Pontos: 0,1 / 0,1 ASSINALE A OPÇÃO CORRETA EM RELAÇÃO A DUCTIBILIDADE: PROPRIEDADE QUE REPRESENTA O GRAU DE DEFORMAÇÃO QUE UM MATERIAL SUPORTA ANTES DO SEU ESCOAMENTO. PROPRIEDADE QUE REPRESENTA O GRAU DE DEFORMAÇÃO QUE UM MATERIAL SUPORTA ANTES DO SEU LIMITE DE PROPORCIONALIDADE. PROPRIEDADE QUE REPRESENTA O GRAU DE ALONGAMAENTO QUE UM MATERIAL SUPORTA ANTES DO SEU ESCOAMENTO PROPRIEDADE QUE REPRESENTA O GRAU DE DEFORMAÇÃO QUE UM MATERIAL SUPORTA ANTES DE SUA RUPTURA. PROPRIEDADE QUE REPRESENTA O GRAU DE ESTRICÇÃO QUE UM MATERIAL SUPORTA ANTES DO SEU ESCOAMENTO. 5a Questão (Ref.: 201504355219) Pontos: 0,1 / 0,1 Um elemento em estado plano de tensões está submetido às tensões indicadas na figura ao lado. Determine a inclinação associada às tensões principais 25,13 graus 32,15 graus 55,32 graus 21,18 graus 42,36 graus
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