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Os parâmetros de resistência efetivos de um solo segundo o Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb são: Declividade do plano de ruptura e coesão verdadeira. Ângulo de atrito efetivo e intercepto coesivo. Ângulo de atrito total e intercepto coesivo. Declividade do plano de ruptura e intercepto coesivo. Ângulo de atrito total e coesão verdadeira.
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Ailton Pereira

ano passado

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há 4 meses

Para responder à sua pergunta sobre os parâmetros de resistência efetivos de um solo segundo o Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb, precisamos entender quais são esses parâmetros. O Critério de Mohr-Coulomb é utilizado para descrever a resistência ao cisalhamento de solos e rochas, e os parâmetros principais são: 1. Ângulo de atrito efetivo (φ'): Representa a resistência ao cisalhamento devido à fricção entre as partículas do solo. 2. Coesão efetiva (c'): Representa a resistência ao cisalhamento que não depende do atrito, mas sim das forças de coesão entre as partículas. Agora, analisando as alternativas: 1. Declividade do plano de ruptura e coesão verdadeira - Não é uma descrição correta dos parâmetros efetivos. 2. Ângulo de atrito efetivo e intercepto coesivo - Esta é a combinação correta, pois menciona o ângulo de atrito efetivo e a coesão efetiva. 3. Ângulo de atrito total e intercepto coesivo - O ângulo de atrito total não é o parâmetro efetivo. 4. Declividade do plano de ruptura e intercepto coesivo - Não é uma descrição correta dos parâmetros efetivos. 5. Ângulo de atrito total e coesão verdadeira - Novamente, não é uma descrição correta dos parâmetros efetivos. Portanto, a alternativa correta é: Ângulo de atrito efetivo e intercepto coesivo.

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ano passado

O Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb é um modelo utilizado para determinar a resistência de um solo. Os parâmetros de resistência efetivos de um solo segundo esse critério são o ângulo de atrito efetivo e o intercepto coesivo. Analisando as opções apresentadas: a) Declividade do plano de ruptura e coesão verdadeira - A coesão verdadeira é um parâmetro de resistência, mas a declividade do plano de ruptura não é considerada no Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb. b) Ângulo de atrito efetivo e intercepto coesivo - Essa opção apresenta os parâmetros corretos de resistência efetivos de um solo segundo o Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb. c) Ângulo de atrito total e intercepto coesivo - O ângulo de atrito total não é considerado no Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb, apenas o ângulo de atrito efetivo. d) Declividade do plano de ruptura e intercepto coesivo - A declividade do plano de ruptura não é considerada no Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb, apenas o ângulo de atrito efetivo. e) Ângulo de atrito total e coesão verdadeira - O ângulo de atrito total não é considerado no Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb, apenas o ângulo de atrito efetivo. Além disso, a coesão verdadeira é um parâmetro de resistência, mas não é um parâmetro efetivo. Portanto, a alternativa correta é a letra b) Ângulo de atrito efetivo e intercepto coesivo.

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Assinale o que se pode dizer sobre linhas de fluxo e linhas equipotenciais.
Linhas de fluxo determinam a mesma carga hidráulica em toda a sua extensão.
Linhas de fluxo e linhas equipotenciais determinam a rede de fluxo de percolação.
Linhas equipotenciais determinam o caminho percorrido pela água.
Linhas equipotenciais e de fluxo são importantes na permeabilidade monodirecional.
Linhas de fluxo e equipotenciais nunca são perpendiculares.

Numa série de cinco ensaios de compactação foram obtidos os seguintes resultados:
Dentre as opções abaixo, assinale a umidade ótima.
10% de umidade
17% de umidade
14% de umidade
20% de umidade
12% de umidade

Sobre esse diagrama, assinale a alternativa correta:
O diagrama de Newmark apresentado a seguir foi criado para um solo:
Todos as seções dentro da região r = 0,27z representam cargas induzidas diferentes.
Áreas iguais do círculo representam cargas induzidas iguais.
Círculos com raio r = 0,40z representam uma carga menor que aqueles com raio r = 0,27z.
Quanto maior o raio do círculo, menor a carga induzida que ele representa.
Quanto menor o raio do círculo, menor a carga induzida que ele representa.

Um engenheiro estimou, por meio da Teoria do Adensamento de Terzaghi, que o recalque devido ao adensamento seria de 80cm, e passados 2 anos do carregamento, o solo de fundação já havia recalcado 40cm. Passados 20 anos, o deslocamento total era de 1,0m. Admitindo que a conta do engenheiro estava correta, após 20 anos pode-se afirmar que:
o recalque devido ao adensamento secundário foi de 60cm.
o recalque devido ao adensamento secundário foi de 20cm.
o recalque imediato foi de 40cm.
o recalque devido ao adensamento primário foi de 20cm.
o recalque devido ao adensamento primário foi de 60cm.

Seja um aterro que deverá ser construído para a futura implantação de uma rodovia, e que o solo do leito e subleito na região seja composto por argila muito mole. Para acelerar os recalques, o engenheiro pode propor a implantação de:
drenos verticais de argila.
estacas de fundação.
sobrecarga.
drenos verticais de areia.
jet grouting.

A ruptura em solos se dá por:
Separação
Tração
Torção
Tensão normal
Cisalhamento

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