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prova 2 mecanica

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Disciplina:
	Mecânica (ENG03)
	Avaliação:
	Avaliação II - Individual Semipresencial ( Cod.:638070) ( peso.:1,50)
	Prova:
	17318247
	Nota da Prova:
	7,00
	
	
Legenda:  Resposta Certa   Sua Resposta Errada  
Parte superior do formulário
	1.
	O centro de massa de um corpo é definido por um ponto que procede como se toda a massa do corpo estivesse concentrada sobre ele. Considere um sistema de pontos materiais e de massas, determinando as coordenadas do centro de massa do sistema de partículas da figura. Sobre o exposto, analise as sentenças a seguir:
I- As coordenadas das partículas são: m1: x1 = 0; y1 = 0. 
II- As coordenadas das partículas são: m2: x2 = 1; y2 = 2.
III- As coordenadas das partículas são: m3: x3 = 4 ; y3 = 1.
IV- As coordenadas das partículas são: m2: x2 = 3; y2 = 0.
Assinale a alternativa CORRETA:
	
	 a)
	As sentenças I e IV estão corretas.
	 b)
	As sentenças II, III e IV estão corretas.
	 c)
	Somente a sentença IV está correta.
	 d)
	As sentenças I, II e III estão corretas.
	2.
	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.
Assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	As sentenças II e III estão corretas.
	 b)
	As sentenças I, II e III estão corretas.
	 c)
	As sentenças I, III e IV estão corretas.
	 d)
	As sentenças I e IV estão corretas.
	3.
	Na física instrumental, os fenômenos relacionados à velocidade e ao movimento em linha reta dos corpos pode ser separado em Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) ou Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV). Nesses tipos de movimentos, as velocidades e a aceleração são definidas e diferentes entre si. Sobre os tipos de movimentos, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) Unidade de aceleração, metros por segundo (m/s).
(    ) Unidade de velocidade, metros por segundo (m/s).
(    ) Movimento em linha reta em que o corpo percorre espaços iguais em tempos iguais (MRU).
(    ) Movimento em que o corpo sofre aceleração constante (MRUV).
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
	 a)
	F - V - V - V.
	 b)
	F - F - F - V.
	 c)
	V - F - V - F.
	 d)
	V - V - V - V.
	4.
	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).
Assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	As sentenças II e III estão corretas.
	 b)
	As sentenças I, II e III estão corretas.
	 c)
	As sentenças II, III e IV estão corretas.
	 d)
	As sentenças I e IV estão corretas.
	5.
	O diagrama de corpo livre é uma representação do corpo com as forças atuantes sobre ele. Para a correta solução dos problemas de estática, é sempre necessário esboçar o diagrama de corpo livre. Com relação aos procedimentos para o traçado do diagrama de corpo livre, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) Determinar as forças exteriores no corpo rígido. 
(    ) Reproduzir a intensidade, a direção e os sentidos das forças exteriores. 
(    ) Selecionar o sistema de forças relacionadas ao diagrama de corpo livre.
(    ) Destacar o corpo rígido em análise de todos os outros.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
	 a)
	V - V - V - F.
	 b)
	F - V - V - V.
	 c)
	V - V - F - V.
	 d)
	V - F - V - V.
	6.
	Os instrumentos de medição experimental possuem, na sua maioria, finalidades específicas de medição e utilização. Por exemplo, uma balança analítica tem como função determinar a massa de corpos quaisquer. O termômetro, tem como função determinar a temperatura no seu ponto de referência. Com base nessas situações, indicando que propriedade se pretende medir quando se utilizam o dinamômetro e o amperímetro, respectivamente, analise as sentenças a seguir:
I- Dinamômetro: a força; amperímetro: a corrente e deve ser ligado em série ao circuito.
II- Dinamômetro: o tempo; amperímetro: a voltagem e deve ser ligado em paralelo ao circuito.
III- Dinamômetro: a distância; amperímetro: a energia elétrica das redes.
IV- Dinamômetro: a dilatação térmica; amperímetro: a força elétrica das cargas geradoras de campo.
Assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	Somente a sentença II está correta.
	 b)
	As sentenças I e IV estão corretas.
	 c)
	Somente a sentença III está correta.
	 d)
	Somente a sentença I está correta.
	7.
	O módulo da força peso P sempre é igual ao módulo da força gravitacional F. Considere que um bloco de 215 N está em repouso no plano horizontal, analise a figura a seguir e determine o módulo da força "R" necessária para produzir no bloco uma aceleração de 1,6 m/s² para a direita. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é 0,155.
	
	 a)
	O módulo da força é: R = 104.809 N.
	 b)
	O módulo da força é: R = 86,778 N.
	 c)
	O módulo da força é: R = 95,935 N.
	 d)
	O módulo da força é: R = 72,339 N.
	8.
	A maioria dos corpos possui dureza, com maior ou menor intensidade, sendo responsável por uma força de resistência oposta ao movimento. A força que apresenta quando um corpo é arrastado sobre outro é chamada de força de atrito. Sobre as características da força de atrito, analise as sentenças a seguir:
I- A força de atrito cinético sempre será menor que o atrito estático.
II- O valor da força de atrito estático sempre será menor que o atrito cinético. 
III- A força de atrito cinético é constante para qualquer força aplicada quando há movimento relativo entre os corpos. 
Assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	As sentenças II e III estão corretas.
	 b)
	Somente a sentença I está correta.
	 c)
	As sentenças I e II estão corretas.
	 d)
	As sentenças I e III estão corretas.
	9.
	Um binário é definido como duas forças simultâneas de mesma intensidade, sentidos opostos e distanciados por um espaço d. O objetivo da aplicação de um binário é possibilitar a rotação ou a tendência de rotação em um determinado sentido. Com relação às características do momento binário, analise as sentenças a seguir: 
I- O vetor que determina o momento do binário é estimado pelo produto vetorial.
II- O momento de um binário é um vetor independente, sendo capaz de ser deslocado para qualquer ponto relacionado ao plano do binário.
III- A resultante de um momento binário é considerada um vetor que depende do ambiente ou espaço onde acontecerá a rotação.
IV- O binário não produz translação, apenas rotação.
Assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	As sentenças III e IV estão corretas.
	 b)
	Somente a sentença III está correta.
	 c)
	As sentenças I, II e IV estão corretas.
	 d)
	As sentenças II, III e IV estão corretas.
	10.
	Uma corda elástica, tendo como constante igual a 18 N/cm e considerando que as deformações da corda são elásticasaté uma força de tração de intensidade 480 N e o máximo esforço que ela pode suportar, sem romper-se, é de 720 N. Quando amarramos um dos extremos da corda em uma árvore e puxamos o outro extremo com uma força de intensidade 480 N, a deformação será de 36 cm. Se substituirmos a árvore por um segundo indivíduo que puxe a corda também com uma força de intensidade 480 N, podemos afirmar que:
	 a)
	A força de tração terá intensidade 600 N e a deformação será o dobro do caso da árvore.
	 b)
	A corda se romperá, no momento em que a intensidade de tração for maior que 720 N.
	 c)
	A força de tração terá intensidade de 420 N e a deformação será a mesma do caso da árvore.
	 d)
	A força de tração do ponto inicial ao extremo da corda deverá ser considerada nula.
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