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ATIVIDADE 2 - MECÂNICA

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PERGUNTA 1
A figura 2.5 mostra a mesma alavanca da questão anterior porém com a força de 300N aplicada em uma de suas extremidades em uma outra direção. Determine o momento da força de 300N em relação a O; 
  
 
Figura 2.5 – Alavanca submetida a uma força de 300 N 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019
	
	
	.207,85 N.m.
	
	
	.24.000 N.m.
	
	
	.240 N.m.
	
	
	.20.785 N.m.
	
	
	.107,85 N.m.
1 pontos   
PERGUNTA 2
A figura a seguir apresenta a estrutura rígida, submetida a um binário composto por duas forças de 100N. Qual o valor do binário dado por essas forças? 
 
Figura 2.8 – Estrutura Rígida submetida a binário (medidas em mm) 
Fonte: MERIAM et al., 2015, p. 38
	
	
	. 10.000 N.m.
	
	
	. 100 N.m.
	
	
	.10 N.m.
	
	
	. 1.000 N.m.
	
	
	. 20 N.m.
1 pontos   
PERGUNTA 3
Dada a figura abaixo, com o diagrama de corpo livre de um guindaste fixo, Calcule a reação no pino A? Lembrando que a reação no pino A é uma força de direção desconhecida e deve ser decomposta em suas componentes A x 
e A y. Assim, quais os valores de A x e A y 
respectivamente? 
 
Figura 2.14 – Diagrama de Corpo Livre de um Guindaste fixo 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019
	
	
	.73.333,33 N e 25.000 N respectivamente.
	
	
	. 73.333,33 N e -25.000 N respectivamente.
	
	
	.0 N e 10.000 N respectivamente.
	
	
	.-73.333,33 N e 25.000 N respectivamente.
	
	
	.-107.080 N e 33.310 N respectivamente.
1 pontos   
PERGUNTA 4
1. No Sistema Internacional de Medidas (SI), qual a unidade do momento de uma força? é o.
	
	
	.Newton (N).
	
	
	.Newton.centimetro (N.cm).
	
	
	.Kilograma.m (Kg.m).
	
	
	 Newton.metro (N.m).
	
	
	.Libras.m (Lbs.m).
1 pontos   
PERGUNTA 5
A ação de forças distribuídas, isto é, aquelas forças que não atuam somente em um ponto mas sim ao longo da superfície de um corpo, vide aquelas devido a distribuição do peso sobre uma viga, ou da pressão que o vento exerce sobre uma placa de propaganda, entre outras. 
Assim, podemos concluir que uma força distribuída sobre uma viga pode ser substituída por uma força concentrada resultante, com magnitude igual à área formada pela função de distribuição. Também podemos afirmar que a linha de ação da força concentrada resultante passa pelo _______________. 
Das alternativas abaixo, assinale a que melhor completa a frase acima.
	
	
	.Meio da viga.
	
	
	.Início da viga.
	
	
	.Final da viga.
	
	
	.Centróide da viga.
	
	
	.Centróide dessa área.
1 pontos   
PERGUNTA 6
No quarto passo da criação de um diagrama de corpo livre, são detalhadas as ________. São por meio delas que o solo e/ou outros corpos se opõem a um possível movimento do corpo livre. São elas que garantem que o corpo livre permaneça na mesma posição e também são conecidas como forças vinculares. 
Das alternativas abaixo, assinale a que melhor completa a frase acima.
	
	
	.Bases.
	
	
	.Posições.
	
	
	.Reações.
	
	
	.Fixações.
	
	
	.Componentes.
1 pontos   
PERGUNTA 7
Dada a figura abaixo, com o diagrama de corpo livre de um guindaste fixo, qual a reação no suporte basculante B ( que é perpendicular à sua superfície, isto é, na direção horizontal)? 
 
Figura 2.13 – Diagrama de Corpo Livre de um Guindaste fixo 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019
	
	
	.73.333,33 N.
	
	
	.107.080 N.
	
	
	.20.000 N.
	
	
	.90.000 N.
	
	
	.3.000N.
1 pontos   
PERGUNTA 8
O momento produzido por duas forças F e – F de igual magnitude, linhas de ação paralelas e sentidos opostos, vide figura a seguir, é chamado de: 
 
Figura 2.6 – Forças de igual magnitude, linhas de ação paralelas e sentidos opostos 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019
	
	
	.Torque.
	
	
	.Momento composto.
	
	
	.Oposto.
	
	
	.Terciário.
	
	
	.Binário.
1 pontos   
PERGUNTA 9
No quinto passo da criação de um diagrama de corpo livre, são incluídas as dimensões do corpo livre. Para que servem essas dimensões?
	
	
	. Para o cálculo das forças.
	
	
	.Para o cálculo dos momentos das forças.
	
	
	.Para dimensionar o tamanho do corpo rígido.
	
	
	.Para o cálculo das reações.
	
	
	.Para dimensionar as forças.
1 pontos   
PERGUNTA 10
1. Quando uma força F é aplicada perpendicularmente ao cabo de uma chave de grifo, mostrada na figura a seguir, é criado uma tendência de girar o tubo em torno do seu eixo vertical. O quanto o tubo será girado dependerá de dois fatores, que são: 
  
 
Figura 2: Exemplo da aplicação de momento. 
Fonte: MERIAM et al., 2015, p. 29.
	
	
	magnitude da força F e do tamanho do tubo;
	
	
	magnitude da força F e do tamanho da mão que usa a chave;
	
	
	magnitude da força F e do material do tubo;
	
	
	magnitude da força F e do material da chave;
	
	
	magnitude da força F e do comprimento do cabo da chave.

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