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Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a Tecnologia da Informação (TI) na Engenharia Civil?
A TI é usada apenas para gerenciamento de projetos na Engenharia Civil.
A TI é usada apenas para fins de comunicação na Engenharia Civil.
A TI é usada para otimizar a gestão, organizar tarefas, gerenciar recursos, controlar o estoque, melhorar a comunicação entre todos os envolvidos na obra, entre outras coisas.
A TI é dispensável para obras e projetos de grande porte, haja vista que o desembolso com sua operação e manutenção pode chegar a escalas astronômicas, inviabilizando seu uso em quaisquer áreas.
Considere as afirmativas relacionadas à proteção e estabilização de taludes apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:
(__)As soluções estruturadoras para os morros são aquelas que possibilitam condições de estabilidade, que só se viabilizam quando a encosta é tratada como um todo, com soluções combinadas de retaludamen?o, de proteção superficial com materiais naturais e artificiais e de drenagem adequada à microbacia em questão, além de obras de estrutura de contenção, tais como muros de arrimo, quando necessários.
(__)Obras pontuais, mesmo aquelas que utilizam muros de arrimo, podem perder sua eficácia em pouco tempo.
(__)É indispensável a visita de inspeção para identificar as características particulares de cada lugar (litologia, morfologia, drenagem).
Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:
F, V, F.
F, F, V.
V, F, V.
V, V, V.
V, F, F.
Um sistema estrutural em pórtico foi construído para vencer o vão de 8 m de um canal. A estrutura superior do pórtico é formada por dois pilares de apoio e uma viga superior perpendicular aos pilares, formando um quadro isostático, suportado pelos elementos de fundação. No apoio da esquerda, que é do 1o gênero, está o pilar P1 com 3,0 m de altura, e, no da direita, que é do 2o gênero, está o pilar P2, com 4,0 m de altura. Na parte superior de P1, há um esforço normal à viga de 60 kN no sentido da direita. Longitudinalmente, sobre a viga, está apoiado um duto que transmite uma carga distribuída de 20 kN/m.
Considerando-se exclusivamente os dados fornecidos, as reações de apoio horizontais (Hn) e verticais (Vn) em P1 e P2, onde n é o número do pilar, se existirem, em kN, valem
P1 | P2 | ||
H1 | V1 | H2 | V2 |
- | 40 | 70 | 110 |
P1 | P2 | ||
H1 | V1 | H2 | V2 |
- | 50 | 60 | 110 |
P1 | P2 | ||
H1 | V1 | H2 | V2 |
- | 80 | 60 | 140 |
P1 | P2 | ||
H1 | V1 | H2 | V2 |
60 | 50 | - | 130 |
P1 | P2 | ||
H1 | V1 | H2 | V2 |
50 | 40 | 30 | 120 |
Um técnico está acompanhando um ensaio em campo, para o qual foi adotada como estrutura para o sistema de reação a plataforma carregada.
Dentre as condições estabelecidas para esse tipo de estrutura, está a condição de que ela seja carregada com material cuja massa permita superar a carga máxima prevista para a prova de carga em, ao menos,
5%
10%
20%
50%
75%
Dado o pórtico abaixo:

As reações de apoio são:
VA = 10 kN • HA = 40 kN (a) • VB = 50 kN
VA = 10 kN • VB = 50 kN • HB = 40 kN (a)
VA = 30 kN • HA = 40 kN (a) • VB = 30 kN
VA = 30 kN • VB = 30 kN • HB = 40 kN (a)
VA = 35 kN • HA = 40 kN (a) • VB = 35 kN;
Assinale a alternativa que apresenta o valor, em módulo, das reações verticais dos apoios A e B, respectivamente.
12 KN – 22 KN
17 KN – 17 KN
10 KN – 18 KN
34 KN – 34 KN
Após desenhar o diagrama de cisalhamento (cortante) da estrutura ilustrada, verifica-se que a sua intensidade máxima se encontra no ponto B, mais especificamente infinitesimalmente à direita do ponto B. A partir do valor do cisalhamento máximo da estrutura, assinale a alternativa que apresenta a tensão de cisalhamento máxima que ocorrerá na sua seção transversal.
0,270 MPa.
0,406 MPa.
2,708 MPa.
3,280 MPa.
4,060 MPa.
A força de cisalhamento máxima ocorre na região 2.
Certo
Errado
A Figura 1 abaixo ilustra um pórtico isostático plano. A partir das considerações a seguir, assinale a alternativa que expressa corretamente a característica do esforço interno de cisalhamento na barra AC.

Figura 1 – Pórtico isostático plano
O esforço interno de cisalhamento na barra AC é constante e igual a +20 kN.
O esforço interno de cisalhamento na barra AC é constante e igual a -20 kN.
O esforço interno de cisalhamento na barra AC é representado por uma parábola que inicia em +60 kN no nó A e se encerra em 0 kN no nó C.
O esforço interno de cisalhamento na barra AC é representado por uma reta que inicia em +120 kN no nó A e se encerra em 0 kN no nó C.
O esforço interno de cisalhamento na barra AC é representado por uma parábola que inicia em +240 kN no nó A e se encerra em 0 kN no nó C.
Observe a figura a seguir:

Na análise estrutural do projeto da estrutura em aço da figura, a qual é formada por uma viga AC e um cabo BD, as mais adequadas teorias para as análises de tensões que deveriam ser feitas para os trechos BC e BD seriam:
Flexão simples e tração simples.
Flexão pura e tração simples.
Flexão composta e tração simples.
Flexão simples e compressão.
Flexão composta e flexão simples.
O estado plano de tensão em um ponto de um corpo está representado no elemento da figura a seguir. Marque a alternativa que apresenta os valores das tensões principais normais 𝜎1 e 𝜎2.

𝜎1 = 38 MPa e 𝜎2 = 35 MPa
𝜎1 = 52 MPa e 𝜎2 = −2 MPa
𝜎1 = 60 MPa e 𝜎2 = 40 MPa
𝜎1 = 45 MPa e 𝜎2 = −25 MPa
𝜎1 = 57 MPa e 𝜎2 = 7 MPa
Para a superfície hachurada a seguir determinou-se o momento de inércia em relação ao eixo x que passa pelo centro de gravidade (medidas em centímetros). O valor do momento de inércia está CORRETAMENTE indicado na alternativa

1.000 cm4.
1.024 cm4.
384 cm4.
720 cm4.
80 cm4.
Devido à falta de ductilidade, a adoção de cabos de aço como alças de içamento deve ser evitada em estruturas pré-fabricadas.
Certo
Errado
Dadas as dificuldades de ajustes de compatibilidade durante a obra, as interações da estrutura pré-moldada com as demais instalações devem ser resolvidas de forma mais precisa na fase de projeto.
Certo
Errado
Sabendo que o momento fletor máximo da viga ilustrada acima é de -20 kN.m e que seu módulo de resistência à flexão é aproximadamente 5,33 x 106 mm³, assinale a alternativa que apresenta a tensão na flexão máxima que ocorrerá na viga.
0,225 MPa.
0,375 MPa.
2,250 MPa.
3,750 MPa.
22,25 MPa.
A barra da figura a seguir está fixada em uma estrutura por meio de dois rebites e, na extremidade livre, está submetida a uma força vertical de 20 kN.

(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)
Se a área da seção transversal de cada rebite é 5,0 cm2, as tensões de cisalhamento nos rebites 1 e 2, em módulo, são, respectivamente, em MPa,
60 e 80.
90 e 107.
240 e 320.
120 e 160.
40 e 53.
Assinale a alternativa que indica corretamente a denominação dada às estruturas provisórias que servem para moldar o concreto fresco e resistir às ações provenientes de cargas variáveis até que o concreto se torne autoportante.
Fôrmas
Barrotes
Escoramento
Cimbramento
Contraventamento
Nas investigações complementares de campo, o ensaio, que no interior do terreno (solo), permite a obtenção de propriedades de resistência e tensão-deformação do material, é o:
Ensaio expansivo.
Ensaio dilatométrico.
Ensaio de placa.
Ensaio pressiométrico.
Uma determinada barra de aço possui seção circular e um módulo de elasticidade (E) igual a 120.000 MPa. Considere que π = 3, sabendo que o comprimento da barra é 10,00 m e que ela está sujeita a uma carga axial F de 20 kN, que provoca um alongamento Δ = 0,01 m, na mesma. Convém afirmar que o diâmetro desta barra é, aproximadamente, igual a
8 mm.
11 mm.
15 mm.
18 mm.
21 mm.

Desenho esquemático sem escala
Para a verificação da estabilidade do muro de arrimo, considerando-se a direção do movimento indicado na Figura acima, são analisados o deslizamento, o tombamento do muro, a tensão na base e a estabilidade global.
Considerando-se o muro indicado na Figura, o Fator de Segurança, quanto ao
tombamento, diminui devido à força de atrito ao longo contato do solo A, com o paramento vertical do muro de concreto.
tombamento, aumenta devido à sobrecarga q, aumentando o empuxo passivo.
tombamento, é calculado considerando-se o momento desestabilizante, devido ao empuxo ativo.
deslizamento, diminuirá, caso o valor da carga seja maior que 40 kN/m2.
deslizamento, diminui com o aumento da base B, porque a resultante das tensões ficará fora do terço central.