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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 2 
1 em 1 pontos
	
	
	
	Um corpo rígido sujeito à ação de duas forças pode ser considerado um caso particular de equilíbrio. 
Figura 2.11 – Membros de duas forças 
Fonte: MERIAM, James L. et al., 2015, p. 90. 
  
De acordo com a figura, para um corpo rígido estar em equilíbrio as forças aplicadas a ele devem ser iguais, opostas e colineares. A forma do corpo rígido _______ essa condição. 
Das alternativas abaixo, assinale a que melhor completa a frase acima. 
	
	
	
	
		Resposta Selecionada: 
	
.Não altera. 
	Resposta Correta: 
	
.Não altera. 
	Feedback da resposta: 
	Resposta correta. A geometria do corpo rígido não afeta a condição. 
	
	
	
· Pergunta 3 
1 em 1 pontos
	
	
	
	Para a solução de um problema relacionado ao equilíbrio de um corpo rígido é necessário que todas as forças que atuam sobre o corpo sejam consideradas. Desta forma, o primeiro passo é desenhar o _________________ do corpo rígido que será analisado. 
Das alternativas abaixo, assinale a que melhor completa a frase acima. 
	
	
	
	
		Resposta Selecionada: 
	
Diagrama de corpo livre. 
	Resposta Correta: 
	
Diagrama de corpo livre. 
	Feedback da resposta: 
	Resposta correta. O diagrama de corpo livre é o primeiro passo para a solução de um problema relacionado ao equilíbrio de um corpo rígido. 
	
	
	
· Pergunta 4 
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 
	
	
	
· Pergunta 5 
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 6 
1 em 1 pontos
	
	
	
	Dado um corpo rígido onde uma força F 
atua em um ponto A definido pelo vetor de posição r, vide figura 2.10. Suponha que queiramos mover a força F de maneira que ela passe a atuar no ponto O. Para isso, podemos mover a força F mas a sua ação sobre o corpo rígido será alterada. 
Para que a ação de F não seja alterada, além da força F aplicada em O, o que mais precisa ser aplicado ao ponto O? 
  
    
Figura 2.10 – Corpo Rígido submetido à uma força F 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 
	
	
	
	
		Resposta Selecionada: 
	
.Um binário de momento . 
	Resposta Correta: 
	
.Um binário de momento . 
	Feedback da resposta: 
	Resposta correta. O binário acrescentado tenderá aplicar ao corpo rígido a mesma rotação em O 
que a força F tendia a produzir antes de ser transferida para o ponto O. 
	
	
	
· Pergunta 7 
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 8 
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 9 
1 em 1 pontos
	
	
	
	A figura a seguir mostra uma alavanca onde um força de 300N é aplicada em uma de suas extremidades e que tem a outra extremidade ligada a um eixo em O. Determine o momento da força de 300N em relação a O. 
Figura 4: Alavanca submetida a uma força de 300 N. 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 
	
	
	
	
		Resposta Selecionada: 
	
.120 N.m. 
	Resposta Correta: 
	
.120 N.m. 
	Feedback da resposta: 
	Resposta correta. Você pensou corretamente e certamente deve ter analisado a sequencia lógica para a resolução do problema. 
	
	
	
· Pergunta 10 
1 em 1 pontos
	
	
	
	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 
	
	
	
	
		Resposta Selecionada: 
	
.73.333,33 N. 
	Resposta Correta: 
	
.73.333,33 N. 
	Feedback da resposta: 
	Resposta correta. A soma dos momentos de todas as forças com relação ao ponto A é zero. Assim, calcula-se o valor da força em B. 
	
	
	
Segunda-feira, 22 de Junho de 2020 17h45min15s BRT

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