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PERGUNTA 1
1. Para decidir a especificação de parafusos de fixação em projetos de estruturas metálicas, o projetista deve possuir conhecimentos das tensões de cisalhamento. Estas tensões são determinadas pelas forças transversais aos eixos longitudinais das massas, em razão de suas áreas de seção de suas respectivas massas.
Com base nestes conceitos, assinale a alternativa que determina a dimensão do diâmetro (em milímetros) de cada um dos 5 parafusos idênticos que fixam as duas chapas. Sabe-se que a força F atuante é de 10 toneladas e a tensão de cisalhamento dos parafusos é de 200 MPa.
	
	a.
	5 parafusos de 8 mm.
	
	b.
	5 parafusos de 16 mm.
	
	c.
	5 parafusos de 12 mm.
	
	d.
	5 parafusos de 10 mm.
	
	e.
	5 parafusos de 6 mm.
1 pontos   
PERGUNTA 2
1. As propriedades mecânicas irão caracterizar o material quanto o seu comportamento sob a ação de um determinado carregamento. Sabemos que uma força, quando aplicada em um material, irá submetê-lo a esforços mecânicos que provocarão o surgimento de tensões, causando deformações no material.
Considerando os esforços que atuam em uma deformação axial de uma barra, considere o exemplo abaixo e indique sua deformação normal média.
	
	a.
	0,00142%.
	
	b.
	1,42%.
	
	c.
	14,2%.
	
	d.
	0,142%.
	
	e.
	0,0142%.
1 pontos   
PERGUNTA 3
1. O termo esforço cortante, tensão cortante ou tensão cisalhante, corresponde à força interna desenvolvida em elementos estruturais, que atua transversalmente sobre a área de seção de uma peça em uma estrutura edificada. Esforços oblíquos combinam esforços normais longitudinais com esforços transversais.
A figura a seguir apresenta um cabo com inclinação de 30° em relação à chapa de fixação, em que este está fixado por um parafuso de aço. Neste parafuso, atuam dois esforços: um normal axial em relação ao eixo vertical do parafuso e outro cisalhante, em relação à sua seção transversal. Sendo assim, assinale a alternativa que determina a tensão de cisalhamento no parafuso, sabendo que a seção do parafuso é de 5mm e o esforço provocado pelo cabo corresponde a uma tração de  900 kgf.
	
	a.
	229Mpa.
	
	b.
	397Mpa.
	
	c.
	22,9 MPa.
	
	d.
	3,97 MPa.
	
	e.
	39,7 Mpa.
1 pontos   
PERGUNTA 4
1. Considerando um carregamento estrutural de um edifício, os pilares que atuam na estrutura sofrem esforços de tração ou compressão em razão das cargas solicitadas pela atuação das lajes e vigas e seus carregamentos. Os materiais mais comuns presentes na especificação desses pilares são o concreto, que resiste bem à compressão, e o aço, que resiste tanto à compressão como à tração, que, combinados, atuam de forma aliada para melhor proporcionar segurança, economia e estética aos edifícios construídos.
Com base nesse pensamento, calcule a tensão normal de um pilar que está sendo solicitado em carregamento de 600 kN, conforme figura a seguir:
	
	a.
	+73,17 Mpa
	
	b.
	-7,317 Mpa  
	
	c.
	+7,317 Mpa
	
	d.
	-73,17 Mpa
	
	e.
	-732 Mpa
1 pontos   
PERGUNTA 5
1. Ao estudar a resistência dos materiais, o termo tensão se refere à razão das forças atuantes sobre uma superfície de resistência. Estas forças, quando ocorrem no sentido transversal à área da massa, chamam-se de tensão de cisalhamento. No caso dos parafusos, determinam o diâmetro de cada um deles quando atuam fixando duas peças distintas.
No problema a seguir, uma chapa está fixada por três parafusos idênticos, e seus diâmetros são conhecidos (6 mm cada). Nesse contexto, assinale a alternativa que determina a tensão de cisalhamento em cada um dos parafusos representados na figura a seguir. Considere que a força F indicada é de uma tonelada.
	
	a.
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 
	
	b.
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 
	
	c.
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 
	
	d.
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 
	
	e.
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 
1 pontos   
PERGUNTA 6
1. Quando um corpo é submetido a um esforço de compressão, ocorre uma variação dimensional na direção do carregamento, que vamos chamar de direção longitudinal. A relação entre tal variação dimensional e a dimensão inicial do corpo (antes da aplicação do carregamento) determina o que chamamos de deformação longitudinal de compressão.
Considerando uma situação que uma barra tenha sofrido uma deformação de compressão de 1,78%, determine o comprimento inicial da barra antes da deformação ocorrida pelo carregamento. Sabe-se que a barra em seu estado deformado mede 14,87 metros.
	
	a.
	17,10 metros.
	
	b.
	15,90 metros.
	
	c.
	14,99 metros.
	
	d.
	16.12 metros.
	
	e.
	15,14 metros.
1 pontos   
PERGUNTA 7
1. Um material é submetido a um ensaio em laboratório para verificar suas condições de comportamento diante dos esforços de uma especificação em uma obra. Estes ensaios são cruciais para escolher corretamente a aplicabilidade de um material diante de uma demanda técnica.  Nesse contexto, para um material, foi obtido o seguinte registro de ensaio:
 SHAPE \* MERGEFORMAT 
Com base no ensaio apresentado, assinale a alternativa correta.
	
	a.
	O material apresenta tensão máxima de resistência de 24Mpa, marcando o limite de sua ruptura.
	
	b.
	O material apresenta uma forma de ruptura frágil, rompendo-se após longa aplicação de carga e muita deformabilidade.
	
	c.
	O material apresenta tensão de resistência máxima em 32Mpa e, após deformação uniforme, apresenta ruptura com uma tensão menor que a máxima resistência.
	
	d.
	A tensão de ruptura registrada é de 32Mpa, atingindo limite máximo do gráfico.
	
	e.
	O material apresenta características de escoamento após seu pico máximo de carga.
1 pontos   
PERGUNTA 8
1. O ensaio de compressão e tração realizado em um equipamento em laboratório permite a determinação de curvas que relacionam suas tensões com as deformações correspondentes; assim, é possível observar a tensão correspondente à ruptura do material (momento em que o material não é mais capaz de suportar nenhum acréscimo no carregamento). Durante esse processo, o material pode passar por deformações elásticas e plásticas que podem ser observadas visualmente, sem o auxílio de instrumentos de monitoramento. Os gráficos de deformação evidenciam muito bem todos esses estágios durante uma verificação de um ensaio.
No gráfico a seguir, um material está submetido a tensões aplicadas x deformações. Com base nesse exemplo, assinale a alternativa correta.
	
	a.
	O material apresenta escoamento, ou seja, deformações visíveis em sua fase plástica, evidenciado na coluna "b". 
	
	b.
	O material apresenta pouca capacidade de resistir a esforços e sofre ruptura precoce com pouca ductibilidade.
	
	c.
	O material apresenta características típicas de um concreto estrutural sob esforços de compressão.
	
	d.
	O material perde resistência após sua fase de deformação plástica, não sendo indicado em função da sua baixa durabilidade e possibilidade de fadiga precoce.
	
	e.
	O material apresenta deformações plásticas visíveis durante a fase representada pela coluna "a", bem características do aço estrutural.
1 pontos   
PERGUNTA 9
1. Considerando as propriedades mecânicas de um material de construção, podemosobservar sua capacidade de resistência dentro dos limites aceitáveis de deformação,que podem ser simuladas por meio de ensaios em laboratório, que irão reproduzir ascondições em que esse mesmo material deve ser submetido aos esforços durante suaaplicação na construção civil.
Na ocasião de um material de construção ser submetido a um esforço de compressão, podemos afirmar que:
	
	a.
	O material de construção diminui de tamanho em todas as direções.
	
	b.
	O material de construção aumenta de tamanho na direção da cargaaplicada e diminui na direção perpendicular ao mesmo carregamento.
	
	c.
	O material de construção sofre um aumento de tamanho em todas as direções.
	
	d.
	O material de construção reduz de tamanho na direção da cargaaplicada e aumenta na direção perpendicular ao mesmo carregamento.
	
	e.
	O material de construção, se for resistente à compressão, não sofredeformações.
1 pontos   
PERGUNTA 101. Durante a realização do ensaio em laboratório, são verificados os alongamentos e encurtamentos de uma amostra de um material. Esse ensaio segue até atingir a ruptura resultante desses esforços limites. Esses dados são lidos por meio de um computador anexado à prensa e, com eles, é possível estabelecer uma relação a partir da curva de deformação de um determinado material; além disso, a relação apresentada por esse gráfico também é conhecida como módulo de Young.
Analisando os conceitos relacionados ao módulo de elasticidade de um material de construção, é correto afirmar que: 
	
	a.
	Corresponde a uma propriedade que correlaciona a deformação por tração x deformação por compressão sofrida pelo material, de modo que, quanto maior o valor dessa razão, maior será o seu módulo de elasticidade.
	
	b.
	Corresponde a uma propriedade que correlaciona a deformação no eixo do carregamento e a deformação no eixo transversal; dessa forma, quanto mais deformável for um material, maior será o seu módulo de elasticidade.
	
	c.
	Corresponde a uma propriedade que correlaciona a deformação no eixo do carregamento e a deformação no eixo transversal; dessa forma, quanto mais deformável for um material, menor será o seu módulo de elasticidade.
	
	d.
	Corresponde a uma propriedade que correlaciona a tensão aplicada com a deformação sofrida pelo material, de modo que, quanto maior a sua deformação, menor será o seu módulo de elasticidade.
	
	e.
	Corresponde a uma propriedade que correlaciona a tensão aplicada com a deformação sofrida pelo material, de modo que, quanto maior a sua deformação, maior será o seu módulo de elasticidade.
1 pontos   
_1650131614.unknown
_1650131622.unknown
_1650131626.unknown
_1650131628.unknown
_1650131629.unknown
_1650131627.unknown
_1650131624.unknown
_1650131625.unknown
_1650131623.unknown
_1650131618.unknown
_1650131620.unknown
_1650131621.unknown
_1650131619.unknown
_1650131616.unknown
_1650131617.unknown
_1650131615.unknown
_1650131598.unknown
_1650131606.unknown
_1650131610.unknown
_1650131612.unknown
_1650131613.unknown
_1650131611.unknown
_1650131608.unknown
_1650131609.unknown
_1650131607.unknown
_1650131602.unknown
_1650131604.unknown
_1650131605.unknown
_1650131603.unknown
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_1650131599.unknown
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