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prova de mecânica 3

Lista de exercícios de Mecânica abordando cinemática, equilíbrio de corpos rígidos e de barras, flexão (força cortante e momento fletor), Lei de Hooke e tensões em eixos e colar.

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Rafael Terra

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Questões resolvidas

A figura apresenta uma barra homogênea AB de peso 95N, a mesma esta em equilíbrio conforme a ação das intensidades e, sustentada no suporte S, no ponto O e equivalendo = 320N. Entendo que todas as forças aplicadas na barra foram aplicadas na figura e compreendendo que a barra é homogênea, todo o seu peso está em seu centro (centro de gravidade). Considerando que a soma de todos os momentos deve ser nula, analise a figura e classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Para uma situação de equilíbrio, a soma do momento de todas as forças deve ser igual a zero.
( ) Para que a barra esteja em equilíbrio, é necessária outra condição, a resultante das forças também tem que ser nula.
( ) A resultante das forças aplicadas na barra devem estar em equilíbrio, conforme as forças aplicadas no ponto central.
( ) Todas as forças resultantes do momento fletor, exercem sobre o ponto 0 uma intensidade igual a soma dos momentos.
a) V - V - F - V.
b) V - F - V - V.
c) F - V - V - F.
d) V - V - F - F.

A flexão é um esforço onde a ação de uma força aplicada gera uma deformação paralela a essa força e perpendicular ao eixo do corpo. Ela ocorre quando são originados momentos fletores significativos pela ação de cargas cortantes. Com relação ao estudo da flexão, analise as seguintes sentenças:
I- A força cortante é considerada positiva quando gera na peça ou viga um momento fletor positivo.
II- Quando as forças cortantes que atuam na peça comprimem as fibras superiores, o momento fletor é considerado negativo.
III- Para se obter o momento fletor atuante em uma determinada seção transversal da peça, deve-se obter a resultante dos momentos fletores atuantes à esquerda da seção em estudo.
IV- Para dimensionar peças sob esforços de flexão, deve-se considerar a tensão admissível se a fibra estiver tracionada, e a tensão de escoamento, se a fibra estiver sob esforço de compressão.
a) Somente a sentença I está correta.
b) Somente a sentença III está correta.
c) As sentenças II e IV estão corretas.
d) As sentenças I e III estão corretas.

Quando um material sob tensão se encontra no regime elástico, a relação entre a tensão aplicada e a deformação (elástica) é matematicamente representada pela Lei de Hooke. Com relação a essa definição, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A relação entre a tensão aplicada e a deformação elástica é representada por uma função do tipo logarítmica, cujos coeficientes representam a taxa de encruamento do material.
( ) A relação entre a tensão aplicada e a deformação, no regime elástico, é linear. Essa relação é válida somente no regime elástico.
( ) A inclinação da curva no regime elástico é representada pelo Módulo de Elasticidade. A definição da Lei de Hooke é: S=E.e, onde: S= Tensão, E = Módulo de Elasticidade, e "e" = deformação.
( ) Se o Módulo de Elasticidade (E) do material representa a inclinação da curva Tensão vs. deformação no regime elástico, então, valores progressivamente maiores de E implicam em inclinações menores das curvas nessa região, ou seja, os ângulos entre as retas descritas pelas equações e o eixo x (deformação) serão progressivamente menores.
a) F - V - V - F.
b) V - F - F - F.
c) F - V - V - V.
d) V - F - F - V.

Uma carga axial no eixo mostrado na figura a seguir, é resistida pelo colar em "C", que está preso ao eixo e localizado à direita do mancal em "B". Determine o maior valor de "P" para as duas forças axiais em "E" e "F", de modo que a tensão no colar não exceda a uma tensão de apoio admissível em "C" de 40 MPa e que a tensão normal média no eixo não exceda um esforço de tração admissível de 25 MPa.
A A maior carga que pode ser aplicada no eixo é de P = 23,56 kN.
B A maior carga que pode ser aplicada no eixo é de P = 32,07 kN.
C A maior carga que pode ser aplicada no eixo é de P = 96,21 kN.
D A maior carga que pode ser aplicada no eixo é de P = 33,51 kN.

Um corpo rígido está em equilíbrio quando todas as forças externas empregadas são aumentadas em um ponto qualquer, determinando assim a força resultante e binário resultante nulos. A figura mostra uma régua homogênea em equilíbrio estático, sob a ação de várias forças.
Analise a intensidade da força F, em N e classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Como a régua está em equilíbrio, deve-se utilizar o requisito de que os momentos resultantes devem ser nulos.
( ) Deve-se considerar como polo de apoio o centro da barra, na posição 15.
( ) A intensidade da força é de 3,33 N.
( ) A intensidade da força é de 750 N.
A V - V - V - F.
B F - V - V - V.
C V - F - F - V.
D V - F - V - V.

O momento de uma força é considerado uma grandeza integrada ao de ocorrer uma força, fazendo com que um corpo (ou objeto) tenha um sentido giratório.
Com relação às características dos momentos de uma força, analise as sentenças a seguir:
I- A definição de momento de uma força estabelece que a relação entre um determinado polo deve ser proporcional a divisão da força estabelecida.
II- Definimos como momento de uma força, com relação a um polo como sendo o produto da força.
III- Em módulo, ou seja, considerando o valor positivo independentemente se o objeto gira no sentido horário ou anti-horário.
IV- O momento de uma força é determinado pela distância entre o polo e o ponto de aplicação da força (ou linha de ação da força aplicada).
a) As sentenças I e IV estão corretas.
b) As sentenças I, II e III estão corretas.
c) As sentenças II e III estão corretas.
d) As sentenças II, III e IV estão corretas.

Através da aplicação do produto vetorial, verifica-se que a aplicação de um momento de uma força com relação a um ponto apresenta-se mais entendível, sendo que o momento é uma grandeza vetorial por compreender intensidade, direção e sentido.
Com relação às características do sentido do momento, analise as sentenças a seguir:
I- Como aspecto geral da formulação escalar, se caracteriza por ter como resultado um número real.
II- A regra da mão direita refere-se à rotação do sentido horário como momento positivo e a rotação do sentido anti-horário como momento negativo.
III- Se faz necessário definir o sentido desse momento, utilizando, assim, a convenção de sinais.
IV- A regra da mão direita refere-se à rotação do sentido horário como momento negativo e a rotação do sentido anti-horário como momento positivo.
A As sentenças I e IV estão corretas.
B As sentenças II e III estão corretas.
C As sentenças I, III e IV estão corretas.
D As sentenças I, II e III estão corretas.

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Questões resolvidas

A figura apresenta uma barra homogênea AB de peso 95N, a mesma esta em equilíbrio conforme a ação das intensidades e, sustentada no suporte S, no ponto O e equivalendo = 320N. Entendo que todas as forças aplicadas na barra foram aplicadas na figura e compreendendo que a barra é homogênea, todo o seu peso está em seu centro (centro de gravidade). Considerando que a soma de todos os momentos deve ser nula, analise a figura e classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Para uma situação de equilíbrio, a soma do momento de todas as forças deve ser igual a zero.
( ) Para que a barra esteja em equilíbrio, é necessária outra condição, a resultante das forças também tem que ser nula.
( ) A resultante das forças aplicadas na barra devem estar em equilíbrio, conforme as forças aplicadas no ponto central.
( ) Todas as forças resultantes do momento fletor, exercem sobre o ponto 0 uma intensidade igual a soma dos momentos.
a) V - V - F - V.
b) V - F - V - V.
c) F - V - V - F.
d) V - V - F - F.

A flexão é um esforço onde a ação de uma força aplicada gera uma deformação paralela a essa força e perpendicular ao eixo do corpo. Ela ocorre quando são originados momentos fletores significativos pela ação de cargas cortantes. Com relação ao estudo da flexão, analise as seguintes sentenças:
I- A força cortante é considerada positiva quando gera na peça ou viga um momento fletor positivo.
II- Quando as forças cortantes que atuam na peça comprimem as fibras superiores, o momento fletor é considerado negativo.
III- Para se obter o momento fletor atuante em uma determinada seção transversal da peça, deve-se obter a resultante dos momentos fletores atuantes à esquerda da seção em estudo.
IV- Para dimensionar peças sob esforços de flexão, deve-se considerar a tensão admissível se a fibra estiver tracionada, e a tensão de escoamento, se a fibra estiver sob esforço de compressão.
a) Somente a sentença I está correta.
b) Somente a sentença III está correta.
c) As sentenças II e IV estão corretas.
d) As sentenças I e III estão corretas.

Quando um material sob tensão se encontra no regime elástico, a relação entre a tensão aplicada e a deformação (elástica) é matematicamente representada pela Lei de Hooke. Com relação a essa definição, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A relação entre a tensão aplicada e a deformação elástica é representada por uma função do tipo logarítmica, cujos coeficientes representam a taxa de encruamento do material.
( ) A relação entre a tensão aplicada e a deformação, no regime elástico, é linear. Essa relação é válida somente no regime elástico.
( ) A inclinação da curva no regime elástico é representada pelo Módulo de Elasticidade. A definição da Lei de Hooke é: S=E.e, onde: S= Tensão, E = Módulo de Elasticidade, e "e" = deformação.
( ) Se o Módulo de Elasticidade (E) do material representa a inclinação da curva Tensão vs. deformação no regime elástico, então, valores progressivamente maiores de E implicam em inclinações menores das curvas nessa região, ou seja, os ângulos entre as retas descritas pelas equações e o eixo x (deformação) serão progressivamente menores.
a) F - V - V - F.
b) V - F - F - F.
c) F - V - V - V.
d) V - F - F - V.

Uma carga axial no eixo mostrado na figura a seguir, é resistida pelo colar em "C", que está preso ao eixo e localizado à direita do mancal em "B". Determine o maior valor de "P" para as duas forças axiais em "E" e "F", de modo que a tensão no colar não exceda a uma tensão de apoio admissível em "C" de 40 MPa e que a tensão normal média no eixo não exceda um esforço de tração admissível de 25 MPa.
A A maior carga que pode ser aplicada no eixo é de P = 23,56 kN.
B A maior carga que pode ser aplicada no eixo é de P = 32,07 kN.
C A maior carga que pode ser aplicada no eixo é de P = 96,21 kN.
D A maior carga que pode ser aplicada no eixo é de P = 33,51 kN.

Um corpo rígido está em equilíbrio quando todas as forças externas empregadas são aumentadas em um ponto qualquer, determinando assim a força resultante e binário resultante nulos. A figura mostra uma régua homogênea em equilíbrio estático, sob a ação de várias forças.
Analise a intensidade da força F, em N e classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Como a régua está em equilíbrio, deve-se utilizar o requisito de que os momentos resultantes devem ser nulos.
( ) Deve-se considerar como polo de apoio o centro da barra, na posição 15.
( ) A intensidade da força é de 3,33 N.
( ) A intensidade da força é de 750 N.
A V - V - V - F.
B F - V - V - V.
C V - F - F - V.
D V - F - V - V.

O momento de uma força é considerado uma grandeza integrada ao de ocorrer uma força, fazendo com que um corpo (ou objeto) tenha um sentido giratório.
Com relação às características dos momentos de uma força, analise as sentenças a seguir:
I- A definição de momento de uma força estabelece que a relação entre um determinado polo deve ser proporcional a divisão da força estabelecida.
II- Definimos como momento de uma força, com relação a um polo como sendo o produto da força.
III- Em módulo, ou seja, considerando o valor positivo independentemente se o objeto gira no sentido horário ou anti-horário.
IV- O momento de uma força é determinado pela distância entre o polo e o ponto de aplicação da força (ou linha de ação da força aplicada).
a) As sentenças I e IV estão corretas.
b) As sentenças I, II e III estão corretas.
c) As sentenças II e III estão corretas.
d) As sentenças II, III e IV estão corretas.

Através da aplicação do produto vetorial, verifica-se que a aplicação de um momento de uma força com relação a um ponto apresenta-se mais entendível, sendo que o momento é uma grandeza vetorial por compreender intensidade, direção e sentido.
Com relação às características do sentido do momento, analise as sentenças a seguir:
I- Como aspecto geral da formulação escalar, se caracteriza por ter como resultado um número real.
II- A regra da mão direita refere-se à rotação do sentido horário como momento positivo e a rotação do sentido anti-horário como momento negativo.
III- Se faz necessário definir o sentido desse momento, utilizando, assim, a convenção de sinais.
IV- A regra da mão direita refere-se à rotação do sentido horário como momento negativo e a rotação do sentido anti-horário como momento positivo.
A As sentenças I e IV estão corretas.
B As sentenças II e III estão corretas.
C As sentenças I, III e IV estão corretas.
D As sentenças I, II e III estão corretas.

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1. Uma bola de beisebol é jogada à velocidade correspondente a 112 m/s, e um tempo 
de 0,8 segundos para chegar ao rebatedor, admitindo que a bola tenha um 
deslocamento com velocidade constante. Sobre a distância entre o arremessador e o 
rebatedor, assinale a alternativa CORRETA: 
 
FONTE: Disponível em: 
<http://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Cinematica/questoes.php>. Acesso 
em: 11 abr. 2017. 
 a) 109,35 segundos. 
 b) 89,60 segundos. 
 c) 71,42 segundos. 
 d) 140 segundos. 
 
2. A figura apresenta uma barra homogênea AB de peso 95N, a mesma esta em 
equilíbrio conforme a ação das intensidades e, sustentada no suporte S, no ponto O e 
equivalendo = 320N. Entendo que todas as forças aplicadas na barra foram aplicadas 
na figura e compreendendo que a barra é homogênea, todo o seu peso está em seu 
centro (centro de gravidade). Considerando que a soma de todos os momentos deve 
ser nula, analise a figura e classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as 
falsas: 
 
( ) Para uma situação de equilíbrio, a soma do momento de todas as forças deve ser 
igual a zero. 
( ) Para que a barra esteja em equilíbrio, é necessária outra condição, a resultante 
das forças também tem que ser nula. 
( ) A resultante das forças aplicadas na barra devem estar em equilíbrio, conforme 
as forças aplicadas no ponto central. 
( ) Todas as forças resultantes do momento fletor, exercem sobre o ponto 0 uma 
intensidade igual a soma dos momentos. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
 a) V - V - F - V. 
 b) V - F - V - V. 
 c) F - V - V - F. 
 d) V - V - F - F. 
 
3. A flexão é um esforço onde a ação de uma força aplicada gera uma deformação 
paralela a essa força e perpendicular ao eixo do corpo. Ela ocorre quando são 
originados momentos fletores significativos pela ação de cargas cortantes. Com 
relação ao estudo da flexão, analise as seguintes sentenças: 
 
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUNFMDEyMg==&action2=RU5HMDM=&action3=NjM4MDcy&action4=MjAyMC8x&prova=MTc3MDYyMjk=#questao_1%20aria-label=
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUNFMDEyMg==&action2=RU5HMDM=&action3=NjM4MDcy&action4=MjAyMC8x&prova=MTc3MDYyMjk=#questao_2%20aria-label=
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUNFMDEyMg==&action2=RU5HMDM=&action3=NjM4MDcy&action4=MjAyMC8x&prova=MTc3MDYyMjk=#questao_3%20aria-label=
I- A força cortante é considerada positiva quando gera na peça ou viga um momento 
fletor positivo. 
II- Quando as forças cortantes que atuam na peça comprimem as fibras superiores, o 
momento fletor é considerado negativo. 
III- Para se obter o momento fletor atuante em uma determinada seção transversal da 
peça, deve-se obter a resultante dos momentos fletores atuantes à esquerda da seção 
em estudo. 
IV- Para dimensionar peças sob esforços de flexão, deve-se considerar a tensão 
admissível se a fibra estiver tracionada, e a tensão de escoamento, se a fibra estiver 
sob esforço de compressão. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 a) Somente a sentença I está correta. 
 b) Somente a sentença III está correta. 
 c) As sentenças II e IV estão corretas. 
 d) As sentenças I e III estão corretas. 
 
4. Quando um material sob tensão se encontra no regime elástico, a relação entre a 
tensão aplicada e a deformação (elástica) é matematicamente representada pela Lei de 
Hooke. Com relação a essa definição, classifique V para as sentenças verdadeiras e F 
para as falsas: 
 
( ) A relação entre a tensão aplicada e a deformação elástica é representada por uma 
função do tipo logarítmica, cujos coeficientes representam a taxa de encruamento do 
material. 
( ) A relação entre a tensão aplicada e a deformação, no regime elástico, é linear. 
Essa relação é válida somente no regime elástico. 
( ) A inclinação da curva no regime elástico é representada pelo Módulo de 
Elasticidade. A definição da Lei de Hooke é: S=E.e, onde: S= Tensão, E = Módulo de 
Elasticidade, e "e" = deformação. 
( ) Se o Módulo de Elasticidade (E) do material representa a inclinação da curva 
Tensão vs. deformação no regime elástico, então, valores progressivamente maiores 
de E implicam em inclinações menores das curvas nessa região, ou seja, os ângulos 
entre as retas descritas pelas equações e o eixo x (deformação) serão 
progressivamente menores. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 a) F - V - V - F. 
 b) V - F - F - F. 
 c) F - V - V - V. 
 d) V - F - F - V. 
 
5. Uma carga axial no eixo mostrado na figura a seguir, é resistida pelo colar em "C", 
que está preso ao eixo e localizado à direita do mancal em "B". Determine o maior 
valor de "P" para as duas forças axiais em "E" e "F", de modo que a tensão no colar 
não exceda a uma tensão de apoio admissível em "C" de 40 MPa e que a tensão 
normal média no eixo não exceda um esforço de tração admissível de 25 MPa. 
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUNFMDEyMg==&action2=RU5HMDM=&action3=NjM4MDcy&action4=MjAyMC8x&prova=MTc3MDYyMjk=#questao_4%20aria-label=
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUNFMDEyMg==&action2=RU5HMDM=&action3=NjM4MDcy&action4=MjAyMC8x&prova=MTc3MDYyMjk=#questao_5%20aria-label=
 
 a) A maior carga que pode ser aplicada no eixo é de P = 23,56 kN. 
 b) A maior carga que pode ser aplicada no eixo é de P = 32,07 kN. 
 c) A maior carga que pode ser aplicada no eixo é de P = 33,51 kN. 
 d) A maior carga que pode ser aplicada no eixo é de P = 96,21 kN. 
 
6. Um corpo rígido está em equilíbrio quando todas as forças externas empregadas são 
aumentadas em um ponto qualquer, determinando assim a força resultante e binário 
resultante nulos. A figura mostra uma régua homogênea em equilíbrio estático, sob a 
ação de várias forças, analise a intensidade da força F, em N e classifique V para as 
sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) Como a régua está em equilíbrio, deve-se utilizar o requisito de que os 
momentos resultantes devem ser nulos. 
( ) Deve-se considerar como polo de apoio o centro da barra, na posição 15. 
( ) A intensidade da força é de 3,33 N. 
( ) A intensidade da força é de 750 N. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
 a) V - V - V - F. 
 b) V - F - F - V. 
 c) F - V - V - V. 
 d) V - F - V - V. 
 
7. O momento de uma força é considerado uma grandeza integrada ao de ocorrer uma 
força, fazendo com que um corpo (ou objeto) tenha um sentido giratório. Com 
relação às características dos momentos de uma força, analise as sentenças a seguir: 
 
I- A definição de momento de uma força estabelece que a relação entre um 
determinado polo deve ser proporcional a divisão da força estabelecida. 
II- Definimos como momento de uma força, com relação a um polo como sendo o 
produto da força. 
III- Em módulo, ou seja, considerando o valor positivo independentemente se o 
objeto gira no sentido horário ou anti-horário. 
IV- O momento de uma força é determinado pela distância entre o polo e o ponto de 
aplicação da força (ou linha de ação da força aplicada). 
 
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUNFMDEyMg==&action2=RU5HMDM=&action3=NjM4MDcy&action4=MjAyMC8x&prova=MTc3MDYyMjk=#questao_6%20aria-label=
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUNFMDEyMg==&action2=RU5HMDM=&action3=NjM4MDcy&action4=MjAyMC8x&prova=MTc3MDYyMjk=#questao_7%20aria-label=
Assinale a alternativa CORRETA: 
 a) As sentenças I e IV estão corretas. 
 b) As sentenças II, III e IV estão corretas. 
 c) As sentenças I, II e III estão corretas. 
 d) As sentenças II e III estão corretas. 
 
8. A velocidade de uma bola é de 35 m/s que se desloca no sentidohorizontal para a 
esquerda. Referindo-se à velocidade como uma grandeza, analise a figura e assinale a 
alternativa CORRETA que apresenta o tipo de grandeza: 
 
 a) Linear. 
 b) Algébrica. 
 c) Escalar. 
 d) Vetorial. 
 
9. A velocidade de um corpo é definida pela relação entre o deslocamento de um corpo 
em um tempo determinado. É classificada também, como a grandeza que mede o 
quão rápido um corpo se desloca. Sobre o exemplo de um macaco pulando de galho 
em galho em um zoológico, e que demora 7 segundos para atravessar sua jaula de 14 
metros, analise as sentenças a seguir: 
 
I- A velocidade é definida como a variação no tempo do vetor deslocamento. 
II- A velocidade média que o macaco se desloca é de 5 m/s. 
III- A velocidade é determinada pela variação da posição em que se encontra, em 
relação ao deslocamento percorrido. 
IV- A velocidade média que o macaco se desloca é de 2 m/s. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 a) As sentenças I, III e IV estão corretas. 
 b) As sentenças I, II e III estão corretas. 
 c) As sentenças I e IV estão corretas. 
 d) As sentenças II e IV estão corretas. 
 
10. Através da aplicação do produto vetorial, verifica-se que a aplicação de um momento 
de uma força com relação a um ponto apresenta-se mais entendível, sendo que o 
momento é uma grandeza vetorial por compreender intensidade, direção e sentido. 
Com relação às características do sentido do momento, analise as sentenças a seguir: 
 
I- Como aspecto geral da formulação escalar, se caracteriza por ter como resultado 
um número real. 
II- A regra da mão direita refere-se à rotação do sentido horário como momento 
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUNFMDEyMg==&action2=RU5HMDM=&action3=NjM4MDcy&action4=MjAyMC8x&prova=MTc3MDYyMjk=#questao_8%20aria-label=
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUNFMDEyMg==&action2=RU5HMDM=&action3=NjM4MDcy&action4=MjAyMC8x&prova=MTc3MDYyMjk=#questao_9%20aria-label=
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUNFMDEyMg==&action2=RU5HMDM=&action3=NjM4MDcy&action4=MjAyMC8x&prova=MTc3MDYyMjk=#questao_10%20aria-label=
positivo e a rotação do sentido anti-horário como momento negativo. 
III- Se faz necessário definir o sentido desse momento, utilizando, assim, a 
convenção de sinais. 
IV- A regra da mão direita refere-se à rotação do sentido horário como momento 
negativo e a rotação do sentido anti-horário como momento positivo. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 a) As sentenças I, II e III estão corretas. 
 b) As sentenças I e IV estão corretas. 
 c) As sentenças II e III estão corretas. 
 d) As sentenças I, III e IV estão corretas. 
 
11. (ENADE, 2014) Suponha que a distância percorrida por um ciclista que pedala 
regularmente pode ser inferida pela variável aleatória x com densidade de 
probabilidade normal. Com base nestes dados, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) A área média percorrida em cada treino é de 25 km2. 
( ) A distância percorrida de cada treino, em um desvio padrão, esta entre 20 km e 
30 km. 
( ) A distância média percorrida em cada treino é de 25 km. 
( ) A velocidade média de cada treino, em um desvio padrão, esta entre 16 km/h e 
24 km/h. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
 a) F - V - V - V. 
 b) F - V - V - F. 
 c) V - V - V - V. 
 d) V - F - F - V. 
 
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUNFMDEyMg==&action2=RU5HMDM=&action3=NjM4MDcy&action4=MjAyMC8x&prova=MTc3MDYyMjk=#questao_11%20aria-label=

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