Questões de Concurso sobre Mecânica dos Solos

 
 
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Em uma obra de pavimentação, o técnico realiza ensaios de controle tecnológico do aterro compactado. O objetivo é garantir que o solo atinja a densidade especificada em projeto. O ensaio de compactação do solo (Proctor Normal) permite determinar


A

a resistência ao cisalhamento e o módulo de elasticidade do solo.


B

o coeficiente de permeabilidade e a porosidade.


C

a plasticidade e o limite de liquidez do solo.


D

a umidade ótima e a densidade máxima seca do solo.


E

a granulometria e o teor de matéria orgânica.

Ao elaborar um projeto de fundação, é necessário estar atento às intercorrências que podem ocorrer devido às características do solo em que o projeto será executado. Considerando o caso hipotético em que se está projetando com estacas cravadas, e através de ensaios em laboratório, observa-se que o solo do local é classificado como colapsível. Porém, o projeto é executado sem os devidos cuidados e, ao longo do tempo, o solo entra em contato com água e satura. Nesse contexto, é correto afirmar que o solo experimentará


A

diminuição acentuada do índice de vazios, ocorrendo atrito negativo na estaca.


B

diminuição acentuada do índice de vazios, ocorrendo atrito positivo na estaca.


C

aumento acentuado do índice de vazios, ocorrendo atrito negativo na estaca.


D

aumento acentuado do índice de vazios, ocorrendo atrito positivo na estaca.


E

aumento acentuado do índice de vazios, o que fará com que o atrito na estaca passe a ser zero.

O cálculo de empuxos de terra em muros de arrimo utiliza teorias clássicas de equilíbrio limite. Analise as afirmativas a seguir sobre as diferenças conceituais entre a Teoria de Rankine e a Teoria de Coulomb:


I. A Teoria de Rankine assume que o solo está em estado de equilíbrio plástico, mas ignora o atrito entre o solo e o paramento do muro (muro liso), considerando as tensões em planos principais vertical e horizontal.

II. A Teoria de Coulomb considera o atrito entre o solo e o muro (muro rugoso) e baseia-se no equilíbrio de uma cunha de solo de ruptura, permitindo calcular empuxos em muros com paramento inclinado e aterro inclinado com maior versatilidade.

III. Para o cálculo do empuxo ativo, a Teoria de Coulomb tende a superestimar a força resultante em comparação com Rankine, sendo, portanto, menos conservadora e menos segura para o dimensionamento estrutural.


Está correto o que se afirma em:


A

I, II e III.


B

I e III apenas.


C

II e III apenas.


D

I e II apenas.

A amostragem de solos em campo deve ser realizada de modo a garantir que a amostra represente adequadamente as características do material investigado, podendo ser classificada como deformada ou indeformada, conforme o método empregado. A obtenção de amostras indeformadas é indicada quando se pretende determinar


A

a cor e a textura visual do solo.


B

a composição mineralógica por inspeção manual.


C

os parâmetros relacionados à estrutura natural do solo, como compressibilidade e resistência.


D

a presença de fragmentos grosseiros para classificação tátil-visual.

A resistência ao cisalhamento dos solos pode ser determinada por diferentes ensaios laboratoriais, conforme o tipo de solo e a condição de carregamento analisada. No ensaio de cisalhamento direto, a ruptura da amostra ocorre ao longo de


A

um plano previamente definido no interior da caixa de cisalhamento.


B

uma superfície livre determinada pela menor resistência natural do solo.


C

um plano vertical provocado por compressão axial não confinada.


D

uma fissura irregular formada pela perda de umidade da amostra.

O ensaio de compressão edométrica é realizado em laboratório para avaliar o comportamento do solo quando submetido a carregamentos verticais confinados lateralmente. Nesse ensaio, a principal grandeza observada para análise da compressibilidade é


A

a variação da umidade natural da amostra durante o carregamento.


B

o deslocamento vertical da amostra ao longo do tempo sob determinada carga.


C

a resistência ao cisalhamento em condição não drenada.


D

a permeabilidade horizontal do solo saturado.

No estudo do comportamento mecânico dos solos finos, os Limites de Atterberg são utilizados para caracterizar a consistência do solo em função do teor de umidade, sendo fundamentais para sua classificação e para a previsão do desempenho em obras de engenharia e manejo agrícola.


Com base nesse conceito, assinale a alternativa correta.


A

O limite de liquidez corresponde ao teor de umidade no qual o solo passa do estado plástico para o estado sólido, perdendo totalmente a capacidade de deformação.


B

O índice de plasticidade é obtido pela soma do limite de liquidez com o limite de plasticidade, indicando a coesão total do solo.


C

O limite de plasticidade representa o teor de umidade abaixo do qual o solo deixa de apresentar comportamento plástico e começa a se comportar como material semissólido.


D

Solos arenosos apresentam, em geral, altos valores de índice de plasticidade devido à predominância de partículas finas e minerais expansivos.


E

Os Limites de Atterberg são aplicáveis exclusivamente a solos grossos, pois dependem da presença de macroporos para definição dos estados de consistência.

O estudo do comportamento mecânico e hidráulico dos maciços terrosos exige a correta determinação de seus índices físicos e de seus limites de consistência (Limites de Atterberg). A partir dessas propriedades, é possível enquadrar o material em sistemas de classificação essenciais para os projetos de engenharia civil.


Considerando as propriedades físicas e a classificação geotécnica dos solos, assinale a alternativa CORRETA:


A

No sistema de classificação TRB (AASHTO), amplamente utilizado em obras rodoviárias, a separação fundamental entre os materiais de comportamento granular e os solos finos dá-se pela peneira de nº 200 (0,075 mm), sendo o solo considerado granular quando 35% ou menos de suas partículas passam nessa malha.


B

O índice de vazios (e) é definido como a razão entre o volume de vazios e o volume total da amostra de solo. Por se tratar de uma relação com o volume total, seu valor numérico é estritamente limitado entre 0 e 1 (ou 0% e 100%).


C

O Limite de Plasticidade (LP) representa o teor de umidade no qual o solo transita do estado semissólido para o estado sólido, sendo determinado em laboratório pela umidade em que o solo começa a retrair de volume ao secar.


D

A saturação de um solo (Sr) independe do seu índice de vazios e do peso específico dos grãos sólidos, sendo calculada exclusivamente pela relação entre a massa de água e a massa de sólidos (teor de umidade).

A teoria do adensamento unidimensional proposta por Terzaghi descreve o processo de redução de volume em solos saturados submetidos a incremento de carga, associado à dissipação da pressão neutra ao longo do tempo. Com base nas premissas dessa teoria, assinale a alternativa INCORRETA.


A

A teoria admite que o solo seja homogêneo, isotrópico e completamente saturado ao longo da camada compressível.


B

O processo de adensamento é considerado unidimensional, ocorrendo deformação e fluxo de água predominantemente na direção vertical.


C

A teoria considera válidas as condições de escoamento descritas pela lei de Darcy durante o processo de dissipação da pressão neutra.


D

A teoria admite que a permeabilidade e o coeficiente de compressibilidade do solo variem significativamente ao longo do processo de adensamento.

O estudo das pressões atuantes no interior do maciço terroso é fundamental para a análise do comportamento do solo sob cargas. Considerando um solo totalmente saturado e em repouso, assinale a opção correta a respeito das tensões nesse solo.


A

A tensão efetiva é a diferença entre a tensão total e a pressão neutra, sendo responsável pelo comportamento mecânico do solo.


B

Em solos saturados, a pressão neutra é nula, pois toda a carga é suportada pelos grãos do solo.


C

A tensão efetiva é sempre maior que a tensão total, devido à ação da água nos vazios do solo.


D

A tensão total no solo é composta exclusivamente pela pressão neutra, não havendo contribuição das partículas sólidas.


E

A pressão neutra corresponde à parcela da tensão transmitida pelo esqueleto sólido do solo.

Dentre as patologias em obras de terra, o fenômeno no qual um solo saturado de água perde sua rigidez e se comporta como um fluido quando submetido a vibrações ou sobrecargas, podendo comprometer a estabilidade de fundações e estruturas de terra, é denominado de:


A

liquefação.


B

subsidência.


C

assentamento diferencial.


D

deslizamento.


E

surgência.

Durante a construção de um edifício residencial, o engenheiro responsável observa acúmulo de água no fundo das escavações, mesmo após dias sem chuva.


Com base nesse contexto, o coeficiente de permeabilidade de um solo indica


A

a quantidade de ar contida no solo.


B

a facilidade com que a água percola através dos poros.


C

a resistência do solo à compactação.


D

o grau de saturação do solo.


E

o teor de umidade máximo.

Solos residuais tropicais altamente intemperizados geralmente apresentam baixa estabilidade natural associada à estrutura agregada e à sucção matricial.


C

Certo


E

Errado

Solos com elevado índice de vazios, alta porosidade e baixo grau de compactação tendem a apresentar menor coesão estrutural e maior suscetibilidade à erosão hídrica.


C

Certo


E

Errado

No estudo da mecânica dos solos, o ensaio que permite determinar os limites de consistência de solos finos denominase


A

ensaio de compactação Proctor.


B

ensaio de cisalhamento direto.


C

ensaio de permeabilidade.


D

limites de Atterberg.


E

ensaio triaxial.

Durante a investigação geotécnica para implantação de um galpão logístico, o Engenheiro Civil comparou duas amostras de solo para uso em camadas de aterro compactado. A amostra A apresentava predominância de partículas mais finas, enquanto a amostra B era composta majoritariamente por grãos mais grossos. Na análise preliminar, buscou-se relacionar o tamanho dos grãos com a superfície específica e seus reflexos no comportamento do solo. Com base nessa situação e nos conceitos de mecânica dos solos, analise as assertivas a seguir:


I. Mantidas as demais condições, a amostra A tende a apresentar maior superfície específica que a amostra B.

II. Em igualdade de condições, a amostra A tende a demandar maior teor de água para umedecimento e a reter mais água que a amostra B.

III. Mantidas as demais condições, a amostra B tende a apresentar maior superfície específica que a amostra A, pois partículas maiores possuem menor concentração de contatos internos.


Pode-se afirmar que:


A

Apenas as assertivas I e Il são verdadeiras.


B

Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.


C

Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.


D

As assertivas I, IIe II são verdadeiras.

Ano: 2026
Prova: FEPESE - Prefeitura de Florianópolis - Engenheiro Civil - 2026

Em mecânica dos solos, a argila com alto teor de mineral montmorilonita, caracterizada por sua alta expansibilidade quando umedecida, é denominada:


A

caulinita.


B

bentonita.


C

vermiculita.


D

haloisita.


E

clorita.

Ano: 2026
Prova: FEPESE - Prefeitura de Florianópolis - Engenheiro Civil - 2026

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e falsas ( F ) considerando a classificação dos solos.


( ) Cambissolos são solos velhos (muito alterados em relação à rocha de origem), profundos, com grande desenvolvimento do horizonte B.

( ) Latossolos são solos que possuem horizonte B em estágio inicial de formação.

( ) Neossolos são solos jovens em início de formação (sem presença de horizonte B).


Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.


A

V • V • V


B

V • F • V


C

V • F • F


D

F • F • V


E

F • V • V

Entende-se por empuxo de terra a ação horizontal produzida por um maciço de solo sobre as estruturas com ele em contato. Em outras palavras, o empuxo de terra é a resultante da distribuição das tensões horizontais atuantes em uma estrutura de contenção. A determinação da magnitude do empuxo de terra é fundamental para o projeto de estruturas de contenção, tais como muros de arrimo, cortinas de estacas-prancha, paredes de subsolos e encontro de pontes (Gerscovich; Danziger; Saramago, 2019).


Conforme a figura (sem escala), a seguir, um muro de arrimo de 6 metros de altura suporta um solo não coesivo, com peso específico igual a 16 kN/m³, ângulo de atrito interno de 30° e coeficiente de empuxo ativo (ka) igual a 1/3.


Figura – Muro de arrimo



Fonte: dados do elaborador


Aplicando a teoria de Rankine, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o empuxo ativo total por metro linear e seu ponto de atuação em relação à base do muro:


A

864 kN e 3 m.


B

864 kN e 2 m.


C

96 kN/m e 3 m.


D

96 kN/m e 2 m.

Durante o ensaio de determinação do teor de umidade de uma amostra de solo, um engenheiro obtém as seguintes massas:


Massa do recipiente vazio: 40 g

Massa do recipiente + solo úmido: 90 g

Massa do recipiente + solo seco: 70 g


O teor de umidade (w) do solo é, aproximadamente


A

25%


B

33%


C

67%


D

50%


E

75%

 
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