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ATIVIDADE AS UNIDADE 3 RESISTENCIA DOS MATERIAIS

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ATIVIDADE AS UNIDADE 3 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 
1 Durante um breve momento em uma competição de salto com vara, o peso do atleta 
é totalmente suportado pela vara que, nas primeiras competições realizadas, era feita 
de bambu. Calcule qual a tensão e o tipo de esforço ao qual uma barra de salto está 
sendo submetida em um momento semelhante ao da imagem a seguir. Considere um 
atleta de 65kg e a vara com uma seção circular não vazada, com diâmetro de 5cm 
 
Disponível em: https://www.istockphoto.com/br/foto/saltador-com-vara-
gm530984777-55172384 
Grupo de escolhas da pergunta 
 
Compressão de 331042,3 N/m² 
 
Compressão de 650 N/m² 
 
Cisalhamento de 650 N 
 
Tração de 22478,12 N/m2 
 
Tração de 331042,3 N/m² 
 
 
 
2 Considerando o estudo dos esforços internos solicitantes em um material 
(tração, compressão e cisalhamento), assinale a alternativa CORRETA dentre 
as opções abaixo: 
Grupo de escolhas da pergunta 
 
A principal diferença entre os esforços de tração e cisalhamento está 
relacionada ao material que está sofrendo o esforço. 
 
Dada a forma de cálculo de tensão dos materiais, quanto maior a área de 
aplicação de uma força, por consequência, maior será a tensão resultante. 
 
O esforço de tração está relacionado ao efeito de fatiamento de um material em 
duas ou mais faces. 
 
A intensidade da força aplicada em um material não influencia no cálculo de 
tensão, uma vez que este cálculo depende apenas da área de aplicação da 
força e do tipo de esforço, se compressão, tração ou cisalhamento. 
 
A compressão é o esforço que pode ser descrito com a tendência de 
aproximação de duas faces de um material, dada a aplicação de uma 
força. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Assinale a alternativa que contém uma afirmativa INCORRETA em relação à 
aplicação prática do estudo dos esforços internos solicitantes. 
Grupo de escolhas da pergunta 
 
Um dos motivos pelo qual estruturas antigas têm em geral pilares maiores é 
devido ao fato que os materiais mais antigos eram menos resistentes. 
 
Reduzir a área de um cabo de aço tracionado aumenta a tensão de tração, 
mesmo que a carga não seja alterada. 
 
O desenvolvimento de materiais cada vez mais resistentes tem nos permitido 
construir elementos estruturais cada vez mais esbeltos. 
 
Em pilares, quanto maior a carga aplicada, maior precisa ser a área de contato 
para que se mantenha o valor de tensão de compressão, considerando-se que 
não seja alterado o material. 
 
A forma mais eficiente de se reduzir uma carga aplicada em um material é 
reduzir a sua área de contato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Enquanto trabalha em um projeto de urbanismo, você pretende utilizar uma peça de 
pedra na composição do assento de um banco de praça. Para isso, é importante que 
você analise qual a tensão de cisalhamento na pedra quando estiver em uso, pois nem 
toda pedra será resistente o suficiente. Calcule o cisalhamento, considerando um peso 
de 150kg que atua em uma seção retangular, com uma base de 30 centímetros e uma 
altura de 8 centímetros. Assinale a alternativa com a afirmação correta de acordo com 
o calculado. 
 
Uma pedra que suporta no máximo 100000 Pa seria insuficiente para esta 
aplicação. 
 
Utilizar uma base de 25cm em vez de 30cm seria mais eficiente para a redução 
do cisalhamento no banco. 
 
A pedra para o banco precisará resistir a um esforço de cisalhamento 
igual ou superior à 62500 Pa para este projeto. 
 
Em condições de uso normal, o banco sofre ao mesmo tempo cisalhamento no 
assento e tração nos pés que estão em contato com o solo. 
 
O peso de 150 kg é incompatível com o projeto.

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