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AOL 4 Fundamentos da resistência dos materiais 2021 1

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Pergunta 1 -- /1
Analise a figura a seguir:
A imagem representa a seção de uma viga com as dimensões apresentadas. Considerando essas 
informações e o conteúdo estudado sobre tensões no regime elástico, e considerando ainda que um 
momento interno de 2kN.m atua em torno do eixo y, pode-se afirmar que a distribuição de tensões é 
representada na alternativa:
asd.png
asd.png
Pergunta 2 -- /1
Durante a inspeção de uma edificação metálica, uma prática essencial é a verificação das chapas de 
ligação. Além de serem verificados os apertos dos parafusos, também é recomendável a verificação da 
condição na qual a chapa se encontra. Um dos pontos de verificação é a existência de alguma parte da 
chapa que apresenta enrugamento ou fissuração.
Considerando essas informações e os conteúdos estudados sobre tração e compressão, pode-se afirmar 
que um dos fatores causadores de falha por enrugamento de chapas parafusadas é:
dureza do material.
Resposta corretaconcentração de tensões.
afrouxamento de parafusos.
fadiga da chapa.
aquecimento da peça.
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Pergunta 3 -- /1
Analise a figura a seguir:
A imagem representa uma alavanca ABC, engastada na seção C e livre na seção A. O trecho BC é 
representado por uma coroa circular de 6 cm de diâmetro externo e 4 cm de diâmetro interno. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre torção, pode-se afirmar que a tensão de 
cisalhamento no eixo, devido ao momento torçor, é de:
uk.png
uk.png
325,0 kgf/cm².
255,4 kgf/cm².
Resposta correta235,1 kgf/cm².
222,5 kgf/cm².
135,7kgf/cm².
Pergunta 4 -- /1
Analise a figura a seguir:
A imagem representa uma viga “T” engastada na parede sendo solicitada pelo carregamento apresentado. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre tensões no regime elástico, pode-se afirmar 
que as tensões normais máxima e mínimas, respectivamente, são:
uuuuuu.png
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-20,98 KN/cm² e -17,26 KN/cm².
+41,81 KN/cm² e -23,28 KN/cm².
Resposta correta+14,78 KN/cm² e -20,98 KN/cm².
+21,33 KN/cm² e -21,33 KN/cm².
-17,26 KN/cm² e -20,98 KN/cm².
Pergunta 5 -- /1
Quando calculamos a tensão normal de uma peça por meio da divisão da força pela área, nós estamos 
admitindo que a tensão é uniformemente distribuída na seção da peça, porém, isso é uma aproximação e, 
na realidade, não é verificado. O que se verifica é que os elementos próximos da região de aplicação têm 
maior colaboração para a tensão que os elementos mais afastados.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre tração e compressão, analise as 
afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeiras e F para a(s) falsa(s).
I. ( ) Em uma barra de seção qualquer, carregada por uma força concentrada, se forem tomadas seções 
cada vez mais próximas da região de aplicação do carregamento, maior será o pico de tensões normais.
II. ( ) Em uma barra de seção qualquer, carregada por uma força concentrada, a tensão média varia de 
acordo com a distância da região de aplicação do carregamento.
III. ( ) A utilização de chapas lisas nas extremidades de barras solicitadas por carregamento concentrado 
possibilitam uma distribuição das tensões de maneira uniforme na seção desta barra.
IV. ( ) O carregamento idealizado que utilizamos para determinar as tensões em uma barra e o 
carregamento real que solicita as estruturas são diferentes.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
V, V, V, F
Resposta corretaV, F, V, F.
F, V, V, F
F, V, F, V.
Incorreta: V, V, F, F.
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Pergunta 6 -- /1
Analise a figura a seguir que representa uma barra prismática que inicialmente está a uma temperatura de 
25°C:
Considerando a figura acima e o conteúdo estudado sobre tração e compressão, sabendo que os apoios 
são indeformáveis, e sabendo ainda que o material da barra tem módulo de elasticidade constante E = 
70GPa e coeficiente de dilatação α = 20*10-6/°C, pode-se afirmar que a tensão na barra quando a 
temperatura for de 105°C é:
gg.png
Resposta corretacompressão de 42 N/mm².
tração de 73 N/mm².
compressão de 10 N/mm².
tração de 125 N/mm².
tração de 31 N/mm².
Pergunta 7 -- /1
Analise a figura a seguir:
ddf.png
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Considerando a figura acima e o conteúdo estudado sobre tração e compressão, e sabendo ainda que o 
módulo de elasticidade da peça é de 200GPa, pode-se afirmar que a deformação da barra é:
7,50 mm.
5,30 mm.
Resposta correta2,75 mm.
4,55 mm.
1,50 mm.
Pergunta 8 -- /1
Analise a figura a seguir:
Considerando a figura acima e o conteúdo estudado sobre tração e compressão, pode-se afirmar que o 
alongamento das barras 1 e 2, respectivamente, são:
877.png
0,32 mm e 0,27mm.
1,43 mm e 5,14 mm.
0,14 mm e 0,57mm.
0,70 mm e 0,80 mm.
Resposta correta0,22 mm e 0,37mm.
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Pergunta 9 -- /1
Analise a figura a seguir:
A imagem acima representa um eixo de diâmetro d = 0,3 m preso a uma engrenagem em A. Considerando 
essas informações e o conteúdo estudado sobre torção, pode-se afirmar que a tensão de cisalhamento no 
eixo, devido ao momento torçor, é de:
df.png
32,3 N/mm².
25,1 N/mm².
13,7N/mm².
45,3 N/mm².
Resposta correta28,3 N/mm².
Pergunta 10 -- /1
Quando calculamos uma estrutura isostática, o número de equações de equilíbrio é suficiente para 
determinar as incógnitas, pois temos um sistema possível e determinado. Porém, para estruturas 
hiperestáticas, o conjunto de equações de equilíbrio não são suficientes para determinar as incógnitas, pois 
formam um sistema possível e indeterminado. Em resistência dos materiais, para resolver um sistema 
indeterminado, nós podemos recorrer a outras relações externas, e incluir no sistema uma equação a mais 
que o torna determinado. Essas equações são conhecidas como condições de contorno.
Analise a figura a seguir:
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre tração e compressão, pode-se afirmar que 
as reações das barras 1 e 2, respectivamente, são:
v.png
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4360 N e 12840 N.
Resposta correta3360 N e 11640 N.
2000 N e 13000 N.
1230 N e 13470 N.
7500 N e 7500 N.

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