Buscar

FUNDAMENTOS DE RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS (DISCIPLINA UNINASSAU) - AOL 1

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 5 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

FUNDMENTOS DE RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS (DISCIPLINA UNINASSAU) 
AVALIAÇÃO ON-LINE (AOL 1) – QUESTIONÁRIO 
Pergunta 1 
Analise a figura a seguir, que traz uma barra sob tração: 
 
Fonte: BENTO, D. Fundamentos de resistência dos materiais. 2003. Disponível em: 
<https://ecivilufes.files.wordpress.com/2011/03/fundamentos-de-resistc3aancia-dos-
materiais-apostila.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2020. 
Dada a barra acima, com comprimento e secção transversal conhecidas, podemos 
relacionar a tensão a qual ela é submetida com o módulo de elasticidade do material, para 
determinar o seu alongamento. Sabe-se que a barra apresenta as seguintes 
características: seção quadrada com lado = 60mm de lado; comprimento = 0,8m; módulo 
de elasticidade “E” = 70x103 MPa; e carga axial aplicada = 30 kN. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a relação entre tensão e 
deformação, pode-se afirmar que o alongamento da barra sujeita à força axial de 30 KN 
será de: 
 
a) 0,0756 mm. 
b) 0,0215 mm. 
c) 0,0345 mm. 
d) 0,0565 mm. 
e) 0,0952 mm. Resposta Correta 
 
Pergunta 2 
Analise a figura a seguir, que mostra um tirante fixo em um disco circular: 
 
Um tirante tem como função resistir aos esforços de tração e é composto por um ou mais 
elementos, como uma haste e um fixador. Dado o tirante acima, pretende-se determinar o 
diâmetro mínimo “d” do tirante, para que ele resista a uma carga de 20KN. A tensão 
normal admissível do tirante é σadm = 60Mpa, e a tensão de cisalhamento admissível do 
disco é τadm = 35Mpa. (τ = letra grega tau). 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a introdução ao 
dimensionamento das estruturas, pode-se afirmar que o diâmetro “d” mínimo, que resistirá 
ao carregamento, será de: 
a) 17,7 mm. 
b) 32,3 mm. 
c) 19,2 mm. 
d) 20,6 mm. Resposta Correta 
e) 30,5 mm. 
 
Pergunta 3 
Analise a figura a seguir: 
 
As reações de apoio em estruturas isostáticas podem ser determinadas aplicando-se as 
equações de equilíbrio e isolando-se as incógnitas. Quando temos uma estrutura 
bidimensional esse equacionamento se baseia na determinação das três reações de apoio 
pelas equações de equilíbrio (∑Fx = 0; ∑Fy = 0 e ∑M = 0). 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre equilíbrio externo das 
estruturas, pode-se afirmar que a reação vertical no apoio A será de: 
a) 5KN. 
b) 0KN. Resposta correta 
c) 2KN. 
d) 10KN. 
e) 12KN. 
 
Pergunta 4 
Quando estivermos resolvendo uma estrutura hiperestática, precisaremos saber o grau de 
hiperestaticidade para escolher a melhor técnica de resolução da estrutura. Podemos 
determinar o número que representa o grau de hiperestaticidade, de forma simplificada, 
calculando a diferença entre o número de vínculos (externos e internos) e o número de 
equações da estática. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre equilíbrio externo, analise 
as afirmativas abaixo e assinale V para a(s) verdadeiras e F para a(s) falsa(s). 
 
I. ( F ) O Grau de Hiperestaticidade é igual ao número de vínculos que precisam ser 
removidos para que a estrutura se torne hipostática. 
II. ( F ) O grau de hiperestaticidade da figura abaixo é 2. 
 
III. ( V ) Essa figura é hiperestática. 
 
IV. ( V ) A figura abaixo tem grau de hiperestaticidade zero. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
a) F,F,V,V. Resposta Correta. 
b) F,V,F,V. 
c) V,V,F,F. 
d) F,V,V,F. 
e) V,F,V,F. 
 
Pergunta 5 
As estruturas reticuladas planas estão presentes no nosso dia a dia e têm vasta aplicação 
na construção civil. Para que um engenheiro possa utilizar corretamente cada tipo de 
estrutura é muito importante que ele saiba decompor as construções corretamente em 
pequenas partes e compreenda a função que cada uma delas desempenha. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre estruturas reticuladas, 
analise as estruturas reticuladas planas a seguir e associe-as com suas respectivas 
características. 
 
1) Nó. 
2) Barras. 
3) Trecho. 
 
( 1 ) Ponto onde duas ou mais barras se encontram. 
( 2 ) Elemento estrutural que pode ser curvo ou reto, de acordo com a trajetória do seu 
eixo. 
( 1 ) Elemento estrutural que pode ser rígido ou articulado. 
( 2 ) Elemento sólido gerado por uma figura plana e que apresenta uma das dimensões 
muito maior que as demais. 
( 3 ) É delimitado por duas seções transversais. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
 
a) 1,2,1,2,3. Resposta Correta. 
b) 3,2,1,3,2. 
c) 2,1,1,3,1. 
d) 1,3,1,2,3. 
e) 2,1,3,2,1. 
 
Pergunta 6 
Leia o trecho a seguir: 
“O termo esforço é uma designação genérica que abrange noções de força (força 
concentrada, força distribuída sobre linha, força de superfície, e força de volume), 
momento e tensão. Existem dois tipos de força que descrevem a interação entre os 
sólidos: forças distribuídas de superfície e forças distribuídas de volume. [...] Essas forças 
são também conhecidas por forças de contato e forças de massa, respectivamente, o que 
acentua o fato de admitirem interpretações físicas.” 
Fonte: NETO, E. A. Conceitos Fundamentais de Resistência dos Materiais. São 
Paulo: Editora da Escola Politécnica da USP, 2011. Disponível em: 
<https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=444723>. Acesso em: 28 jan. 
2020. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre tipos de força, analise as 
afirmativas a seguir 
 
I. As forças concentradas são forças fictícias e pontuais. 
II. As forças distribuídas sobre linha são forças por unidade de comprimento [KN/m]. Elas 
são resultantes consideradas reais. 
III. As forças de superfície são forças distribuídas que atuam na superfície dos sólidos. 
IV. As forças de volume são forças distribuídas que atuam nas partículas que compõem os 
sólidos, ou seja, atuam no centro de gravidade do corpo [KN/m³]. 
 
Está correto apenas o que se afirma em: 
 
a) I, II e IV. 
b) II e III. 
c) II e IV. 
d) II, III e IV. 
e) I e III. Resposta Correta 
 
Pergunta 7 
Analise a figura a seguir: 
 
As reações de apoio em estruturas isostáticas podem ser determinadas aplicando-se as 
equações de equilíbrio e isolando-se as incógnitas. Quando temos uma estrutura 
bidimensional, este equacionamento se baseia na determinação das 3 reações de apoio 
pelas equações de equilíbrio (∑Fx = 0; ∑Fy = 0 e ∑M = 0). 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre equilíbrio externo das 
estruturas, pode-se afirmar que a reação vertical no apoio C será de: 
 
a) 350 KN. 
b) 300 KN. 
c) 380 KN. Resposta Correta. 
d) 410 KN. 
e) 400 KN.

Outros materiais