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Atividade 2 Mecanica dos solidos

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· Pergunta 1
1 em 1 pontos
	
	
	
	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
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	 
.207,85 N.m.
	Resposta Correta:
	 
.207,85 N.m.
	Feedback da resposta:
	Resposta correta. Você pensou corretamente e certamente deve ter analisado a sequencia lógica para a resolução do problema.
	
	
	
· Pergunta 2
1 em 1 pontos
	
	
	
	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
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	 
.Binário.
	Resposta Correta:
	 
.Binário.
	Feedback da resposta:
	Resposta correta. O momento produzido por duas forças de igual magnitude, linhas de ação paralelas e sentidos opostos é chamado de binário. Essas duas forças atuando em um corpo farão com que ele tenha uma tendência de girar.
	
	
	
· Pergunta 3
1 em 1 pontos
	
	
	
	A figura 2.12a abaixo mostra um guindaste fixo com massa de 1.000kg que é utilizado para suspender uma carga de 2.400kg. O guindaste é mantido na posição indicada na figura por um pino em A e um suporte basculante em B. O centro de gravidade G do guindaste também é mostrado. Ao construirmos o diagrama de corpo livre, vide figura 2.12b, quais devem ser os valores de P1 e P2 respectivamente? Considere a aceleração da gravidade g=9,81m/s 2.
  
                                     (a)                                                (b)
Figura 2.12 – Guindaste fixo
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	 
.23.500 N e 9.810 N respectivamente.
	Resposta Correta:
	 
.23.500 N e 9.810 N respectivamente.
	Feedback da resposta:
	Resposta correta. As forças devido às massas da carga e do guindaste, obtidas através da multiplicação da massa pela aceleração da gravidade ( g = 9,81m/s 2), são 23.500 N e 9.810 N respectivamente.
	
	
	
· Pergunta 4
1 em 1 pontos
	
	
	
	Uma força, quando aplicada a um corpo, além da tendência de mover o corpo na direção de sua aplicação, também pode tender a girar o mesmo em relação a um certo eixo. O eixo pode ser qualquer linha, que não intercepte ou não seja paralela à linha de aplicação da força. Esta tendência a girar o corpo é chamada de __________ da força.
Das alternativas abaixo, assinale a que melhor completa a frase acima.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	 
Momento.
	Resposta Correta:
	 
Momento.
	Feedback da resposta:
	Resposta correta. A tendência a girar o corpo é chamada de momento M da força, ou também conhecido como torque.
	
	
	
· Pergunta 5
1 em 1 pontos
	
	
	
	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.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	 
.Centróide dessa área.
	Resposta Correta:
	 
.Centróide dessa área.
	Feedback da resposta:
	Resposta correta. Através da criação de linhas paralelas às forças, cria-se um paralelograma que, em conjunto com as leis dos senos e cossenos, permitem os cálculos para a obtenção da força resultante.
	
	
	
· Pergunta 6
1 em 1 pontos
	
	
	
	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.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	 
.Reações.
	Resposta Correta:
	 
.Reações.
	Feedback da resposta:
	Resposta correta. No quarto passo da criação de um diagrama de corpo livre, são detalhadas as reações e/ou forças vinculares.
	
	
	
· Pergunta 7
1 em 1 pontos
	
	
	
	Para a definição do sentido do momento, utiliza-se a regra da mão direita, comom ilustra a figura a seguir. O que diz a regra?
Figura 3: Regra da mão direita.
Fonte: MERIAM et al., 2015, p. 29.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	 
. Que, utilizando a mão direita, com os dedos curvados na direção da tendência da rotação, o sentido do momento Mo é dado pela direção do dedo polegar.
	Resposta Correta:
	 
. Que, utilizando a mão direita, com os dedos curvados na direção da tendência da rotação, o sentido do momento Mo é dado pela direção do dedo polegar.
	Feedback da resposta:
	Resposta correta. O sentido do momento Mo é dado pela direção do dedo polegar, da mão direita, quando alinhamos os dedos curvados na direção da tendência da rotação.
	
	
	
· Pergunta 8
1 em 1 pontos
	
	
	
	A figura a seguir mostra quatro configurações diferentes do mesmo binário M que atuam sobre a mesma caixa retangular. O único movimento que um binário pode causar em um corpo rígido é a rotação. Alterar os valores de F e d não altera um binário, desde que o produto F.d permanecer o mesmo. Da mesma forma, um binário não é alterado se as forças atuarem em ____________, desde que paralelos.
Das alternativas abaixo, assinale a que melhor completa a frase acima.
 
Figura 2.7 – Diferentes configurações do mesmo binário M
Fonte: MERIAM et al., 2015, p. 38
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	 
.Um plano diferente.
	Resposta Correta:
	 
.Um plano diferente.
	Feedback da resposta:
	Resposta correta. Exato, um binário não é alterado se as forças atuarem em um plano diferente, desde que paralelos.
	
	
	
· Pergunta 9
1 em 1 pontos
	
	
	
	A figura 2.9 abaixo apresenta a estrutura rígida, submetida a um binário composto por duas forças de 100N. Substitua o binário composto pelas forças de 100N por um binário equivalente, composto pelas duas forças P e –P, de 300N. Para isto, determine o ângulo θ necessário para esta equivalência.
Figura 2.9 – Estrutura Rígida submetida a binário (medidas em mm)
Fonte: MERIAM et al., 2015, p. 38
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	 
.33,56°.
	Resposta Correta:
	 
.33,56°.
	Feedback da resposta:
	Resposta correta. Utilizando o valor do binário calculado na questão anterior, calcule o binário equivalente das forças de 300 N e o ângulo equivalente.
	
	
	
· Pergunta 10
1 em 1 pontos
	
	
	
	De acordo com a primeira lei de Newton, pode-se afirmar que um corpo ou partícula está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme se a resultante das forças que atuam sobre ela é nula. Neste caso, pode-se dizer que a partícula está em equilíbrio.
Considere uma partícula P sujeita a um sistema de forças F1 , F2 , F3 , ..., Fn :
Figura 1: Partícula sujeita a n forças.
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019.
 
A partícula P está em equilíbrio quando é nula a _________ das forças que atuam sobre ela.
Das alternativas abaixo, assinale a que melhor completa a frase acima.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	 
Resultante.
	Resposta Correta:
	 
Resultante.
	Feedback da resposta:
	Resposta correta. A partícula P está em equilíbrio quando é nula a resultante das forças que atuam sobre ela, isto é:
     ou   R = F1 + F2 + F3 + ...+ Fn = 0

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