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At A2 - Mecânica dos solidos

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Usuário
	FELIPE RIBA DAL CORTIVO
	Curso
	GRA1597 MECÂNICA DOS SÓLIDOS - ESTÁTICA GR2036211 - 202110.ead-29779049.06
	Teste
	ATIVIDADE 2 (A2)
	Iniciado
	07/06/21 20:28
	Enviado
	07/06/21 20:46
	Status
	Completada
	Resultado da tentativa
	9 em 10 pontos  
	Tempo decorrido
	18 minutos
	Resultados exibidos
	Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários
· Pergunta 1
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 2
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 3
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.
	
	
	
· Pergunta 4
1 em 1 pontos
	
	
	
	Para a definição do sentido do momento, utiliza-se a regra da mão direita, comom ilustra a figura a seguir. O que diz a regra?
Figura 3: Regra da mão direita.
Fonte: MERIAM et al., 2015, p. 29.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	 
. Que, utilizando a mão direita, com os dedos curvados na direção da tendência da rotação, o sentido do momento Mo é dado pela direção do dedo polegar.
	Resposta Correta:
	 
. Que, utilizando a mão direita, com os dedos curvados na direção da tendência da rotação, o sentido do momento Mo é dado pela direção do dedo polegar.
	Comentário da resposta:
	Resposta correta. O sentido do momento Mo é dado pela direção do dedo polegar, da mão direita, quando alinhamos os dedos curvados na direção da tendência da rotação.
	
	
	
· Pergunta 5
1 em 1 pontos
	
	
	
	De acordo com a primeira lei de Newton, pode-se afirmar que um corpo ou partícula está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme se a resultante das forças que atuam sobre ela é nula. Neste caso, pode-se dizer que a partícula está em equilíbrio.
Considere uma partícula P sujeita a um sistema de forças F1 , F2 , F3 , ..., Fn :
Figura 1: Partícula sujeita a n forças.
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019.
 
A partícula P está em equilíbrio quando é nula a _________ das forças que atuam sobre ela.
Das alternativas abaixo, assinale a que melhor completa a frase acima.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	 
Resultante.
	Resposta Correta:
	 
Resultante.
	Comentário da resposta:
	Resposta correta. A partícula P está em equilíbrio quando é nula a resultante das forças que atuam sobre ela, isto é:
     ou   R = F1 + F2 + F3 + ...+ Fn = 0
	
	
	
· Pergunta 6
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 7
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 8
0 em 1 pontos
	
	
	
	A ação de forças distribuídas, isto é, aquelas forças que não atuam somente em um ponto mas sim ao longo da superfície de um corpo, vide aquelas devido a distribuição do peso sobre uma viga, ou da pressão que o vento exerce sobre uma placa de propaganda, entre outras.
Assim, podemos concluir que uma força distribuída sobre uma viga pode ser substituída por uma força concentrada resultante, com magnitude igual à área formada pela função de distribuição. Também podemos afirmar que a linha de ação da força concentrada resultante passa pelo _______________.
Das alternativas abaixo, assinale a que melhor completa a frase acima.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	 
.Centróide da viga.
	Resposta Correta:
	 
.Centróide dessa área.
	Comentário da resposta:
	Sua resposta está incorreta. Para a obtenção da força resultante é necessário a criação de linhas paralelas às forças e o uso das leis dos senos e cossenos.
	
	
	
· Pergunta 9
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 10
1 em 1 pontos
	
	
	
	No quinto passo da criação de um diagrama de corpo livre, são incluídas as dimensões do corpo livre. Para que servem essas dimensões?
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	 
.Para o cálculo dos momentos das forças.
	Resposta Correta:
	 
.Para o cálculo dos momentos das forças.
	Comentário da resposta:
	Resposta correta. Elas são úteis no cálculo dos momentos das forças.

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