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Atividade (2) MECÂNICA DOS SÓLIDOS - ESTÁTICA

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Usuário 
 
Curso MECÂNICA DOS SÓLIDOS - ESTÁTICA - 
Teste ATIVIDADE 2 (A2) 
Iniciado 21/04/21 12:47 
Enviado 22/04/21 10:14 
Status Completada 
Resultado da tentativa 10 em 10 pontos 
Tempo decorrido 21 horas, 26 minutos 
Resultados exibidos Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários 
 Pergunta 1 
1 em 1 pontos 
 
Quando uma força F é aplicada perpendicularmente ao cabo de uma chave 
de grifo, mostrada na figura a seguir, é criado uma tendência de girar o tubo 
em torno do seu eixo vertical. O quanto o tubo será girado dependerá de 
dois fatores, que são: 
 
 
Figura 2: Exemplo da aplicação de momento. 
Fonte: MERIAM et al., 2015, p. 29. 
 
Resposta 
Selecionada: 
 
magnitude da força F e do comprimento do cabo da 
chave. 
Resposta Correta: 
magnitude da força F e do comprimento do cabo da 
chave. 
Comentário da 
resposta: 
Resposta correta. O quanto o tubo será girado dependerá 
de dois fatores: da magnitude da força F e do comprimento 
efetivo do cabo da chave (valor de d na figura) 
 
 
 Pergunta 2 
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°. 
 
Comentário 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 3 
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 . 
Comentário 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 4 
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. 
Comentário da 
resposta: 
Resposta correta. No quarto passo da criação de um 
diagrama de corpo livre, são detalhadas as reações e/ou 
forças vinculares. 
 
 
 Pergunta 5 
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. 
Comentário da 
resposta: 
Resposta correta. A tendência a girar o corpo é chamada 
de momento M da força, ou também conhecido 
como torque. 
 
 
 Pergunta 6 
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. 
Comentário da 
resposta: 
Resposta correta. A geometria do corpo rígido não 
afeta a condição. 
 
 
 Pergunta 7 
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. 
Comentário da 
resposta: 
Resposta correta. Você pensou corretamente e 
certamente deve ter analisado a sequencia lógica para a 
resolução do problema. 
 
 Pergunta 8 
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. 
Comentário 
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 9 
1 em 1 pontos 
 
No Sistema Internacional de Medidas (SI), qual a unidade do momento de 
uma força? é o. 
 
Resposta Selecionada: 
. Newton.metro (N.m). 
Resposta Correta: 
. Newton.metro (N.m). 
Comentário da 
resposta: 
Resposta correta. O momento de uma força é dado pela 
magnitude da força vezes o comprimento do braço de 
alavanca, logo no SI é Newton.metro (N.m). 
 
 
 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. 
Comentário 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. 
 
 
Quinta-feira, 22 de Abril de 2021 10h14min59s BRT

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