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Os problemas de equilíbrio de forças, sejam eles no plano, são resolvidos usando um procedimento específico. Sobre esse procedimento, assinale a alternativa CORRETA: A) Diagrama de corpo livre e teoremas de equilíbrio. B) Diagrama de corpo livre e equações de desequilíbrio. C) Diagrama de corpo livre e equações de equilíbrio. D) Diagrama de corpo preso e equações de equilíbrio.
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Mayara da silva

há 2 anos

Respostas

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há 6 meses

Para resolver problemas de equilíbrio de forças no plano, utilizamos o Diagrama de Corpo Livre (DCL) e as equações que representam o equilíbrio das forças atuantes sobre o corpo. Vamos analisar as alternativas: A) Diagrama de corpo livre e teoremas de equilíbrio. - Embora mencione o DCL, "teoremas de equilíbrio" não é uma terminologia comum. B) Diagrama de corpo livre e equações de desequilíbrio. - Esta opção está incorreta, pois o foco é no equilíbrio, não no desequilíbrio. C) Diagrama de corpo livre e equações de equilíbrio. - Esta opção está correta, pois menciona o DCL e as equações que garantem que a soma das forças e a soma dos momentos sejam iguais a zero. D) Diagrama de corpo preso e equações de equilíbrio. - "Diagrama de corpo preso" não é uma terminologia utilizada para problemas de equilíbrio. Portanto, a alternativa correta é: C) Diagrama de corpo livre e equações de equilíbrio.

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há 2 anos

A alternativa correta é a letra A) Diagrama de corpo livre e teoremas de equilíbrio. Esse procedimento é utilizado para resolver problemas de equilíbrio de forças no plano, onde se faz necessário desenhar um diagrama de corpo livre que mostre todas as forças que atuam sobre o objeto em questão. A partir desse diagrama, são aplicados os teoremas de equilíbrio para encontrar as soluções do problema.

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As funções de cisalhamento e momento podem ser representadas em gráficos denominados diagramas de força cortante e momento fletor, em que as direções positivas indicam que a carga distribuída age para baixo na viga e a força cortante interna provoca uma rotação em sentido horário (HIBBELER, 2011).
Para a viga anexa, determine o valor do Momento fletor no apoio direito (B) e assinale a alternativa CORRETA: FONTE: HIBBELER, R. C. Mecânica para engenharia. 12. ed. São Paulo: Pcarson Prentict Hall, 2011.
A -85,0 KN.m.
B -60,0 KN.m.
C -90,0 KN.m.
D -80,0 KN.m.

Dois sistemas de forças mecanicamente equivalentes aplicados em um mesmo sólido rígido levam-no a apresentar o mesmo movimento, e esta é a origem do termo mecanicamente equivalentes.
Para a viga anexa, analise as sentenças a seguir: Assinale a alternativa CORRETA:
I- A força resultante no sistema equivalente de forças é de 120 KN.
II- O momento resultante no ponto A é de 1985,625 KN.m.
III- A posição da força resultante é de 4,34 metros em relação ao ponto A.
A As sentenças I e II estão corretas.
B Somente a sentença II está correta.
C Somente a sentença I está correta.
D As sentenças I e III estão corretas.

É possível afirmar que dois sistemas de forças (S e S') são equivalentes quando suas reduções em um mesmo ponto genérico A levam aos mesmos esforços solicitantes.
Com relação ao sistema equivalente de forças, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) A força resultante no sistema equivalente de forças é de 85 KN. ( ) O momento resultante no ponto A é de 720,625 KN.m. ( ) A posição da força resultante é de 4,34 metros em relação ao ponto A. ( ) É considerado sistema equivalente quando dois sistemas de esforços aplicados em um mesmo corpo rígido o levam a apresentar o mesmo movimento. Assinale a alternativa CORRETA:
A F - V - V - V.
B F - F - V - V.
C V - V - V - F.
D V - F - F - V.

Esse método de solução se baseia no fato de que o sistema original e o reduzido sejam mecanicamente equivalentes, possibilitando que a determinação do ponto de redução procurada seja feita indiretamente, de modo a responder à pergunta que se faz: Qual deve ser o valor da posição x do ponto Q em que os dois sistemas se tornam equivalentes mecanicamente?
A qual método o exposto se refere?
A Método direto.
B Método tentativa e erros.
C Método tentativa.
D Método indireto.

É possível observar que o momento de uma força em relação a um ponto possui a dimensão do produto de uma força por uma distância, sendo mensuradas de forma específica.
Sobre essa mensuração, assinale a alternativa CORRETA:
A N.n, kgf.cm², tf.m².
B N.n, kgf.cm, tf.m.
C N.n, kgf.m², tf.m.
D N.n, kgf.cm², tf.m.

É possível afirmar que dois sistemas de forças são equivalentes quando suas reduções em um mesmo ponto genérico A levam aos mesmos esforços solicitantes.
Sobre esses sitemas de forças, assinale a alternativa CORRETA:
A S' e S".
B S e S’.
C S° e S".
D S e S.

A partir do conceito de vínculos e considerando as formas de ligação entre as barras (rígida ou articulada), é possível determinar o grau de estaticidade de uma estrutura.
Para a estrutura do pórtico anexo, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) A estrutura possui grau 2 de estaticidade. ( ) Trata-se de uma estrutura hipostática. ( ) A estrutura possui dois apoios de 2º gênero e um apoio de 3º gênero. ( ) A rótula, na posição em que está localizada no pórtico, fornece duas equações. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - F - F.
B F - V - V - F.
C V - F - V - V.
D F - F - V - F.

Ao realizar essa tarefa se faz necessário considerar a deformabilidade do material que a constitui, e para ser possível então iniciar esse estudo, deve-se estar com o conceito de tensão bem consolidado.
A que tarefa o exposto se refere?
A Projeção.
B Projetar uma diagonal.
C Projetar uma estrutura.
D Projetar uma superfície.

A teoria da análise estrutural é baseada no princípio da superposição, o qual trata que o deslocamento total ou cargas internas em um ponto de uma estrutura sujeita a várias cargas externas podem ser determinadas pela soma dos deslocamentos ou cargas internas causadas por cada uma das cargas externas atuantes separadamente.
Para que apenas essa declaração é válida?
A Material com comportamento elástico-linear, ou seja, obedece à Lei de Hooke e, dessa maneira, a carga será proporcional ao deslocamento.A geometria da estrutura não pode passar por mudança significativa quando as cargas são aplicadas, ou seja, podendo haver grandes deslocamentos da estrutura de forma a mudar a orientação e posição das cargas.
B Material com comportamento não elástico-linear, ou seja, obedece à Lei de Hooke e, dessa maneira, a carga será proporcional ao deslocamento. A geometria da estrutura não pode passar por mudança significativa quando as cargas são aplicadas, ou seja, não pode haver grandes deslocamentos da estrutura de forma a mudar a orientação e posição das cargas.
C Material com comportamento elástico-linear, ou seja, obedece à Lei de Hooke e, dessa maneira, a carga será desproporcional ao deslocamento. A geometria da estrutura não pode passar por mudança significativa quando as cargas são aplicadas, ou seja, não pode haver grandes deslocamentos da estrutura de forma a mudar a orientação e posição das cargas.
D Material com comportamento elástico-linear, ou seja, obedece à Lei de Hooke e, dessa maneira, a carga será proporcional ao deslocamento. A geometria da estrutura não pode passar por mudança significativa quando as cargas são aplicadas, ou seja, não pode haver grandes deslocamentos da estrutura de forma a mudar a orientação e posição das cargas.

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