Questões de Concurso sobre Resistência dos Materiais e Análise Estrutural

 
 
Disciplina
Assunto 1
Banca
Instituição
Cargo
Ano
Carreira
Área de formação
Escolaridade
Dificuldade
 
Comentários:
Professores
Alunos
Meus Comentários
Vídeo
 
Minhas questões:
Resolvidas
Não resolvidas
Certas
Erradas
 
Tipo de questão:
Certo e errado
Múltipla escolha
Incluir questões:
Anuladas
Desatualizadas
 
Questões:
Todas as questões
 
Filtro simplificado
 
Questões
Todas as questões
 
4.264 questões encontradas
Questões por página
20
Mais recentes
 

A treliça de aço da figura a seguir está submetida a três cargas concentradas de 400 kN.


Imagem associada para resolução da questão


(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)


Se o módulo de elasticidade do aço é 200 GPa e a área da seção transversal das barras é 20 cm2, então, o encurtamento da barra AB e o alongamento da barra AE são, respectivamente, em milímetros,


A

15,0 e 12,0.


B

17,5 e 15,0.


C

20,0 e 18,0.


D

12,5 e 8,0.


E

25,0 e 16,0.

Considere um quadro triarticulado (figura abaixo), em que ocorre um carregamento por uma força uniformemente distribuída na viga igual a 36 kN/m e por um par de momentos de 60 kNm, aplicados adjacentes à uma rótula central desse triarticulado.


Imagem associada para resolução da questão


Fonte: Banca examinadora (2023).


As reações nos apoios A e B, verticais (VA e VB) e horizontais (HA e HB) em kN, são, respectivamente:


A

VA = + 78 kN; HA = + 18 kN; VB = + 210 kN; HB = - 18 kN.


B

VA = + 150 kN; HA = + 42 kN; VB = + 138 kN; HB = - 42 kN.


C

VA = + 163 kN; HA = + 38 kN; VB = + 125 kN; HB = - 38 kN.


D

VA = + 172 kN; HA = + 28 kN; VB = + 116 kN; HB = - 28 kN.

Os ensaios de tração e compressão consistem em submeter um corpo de prova de dimensões definidas a um esforço axial até que haja sua ruptura. Analise o gráfico a seguir:


Imagem associada para resolução da questão


Assinale a alternativa incorreta sobre o diagrama tensão deformação.


A

Ponto B é o limite de resistência


B

Ponto A é o limite elástico


C

Ponto B é onde ocorre a ruptura


D

Ponto C é o limite de ruptura


E

Ponto B é a tensão máxima do diagrama

No projeto e na execução de estruturas de concreto armado, a área mínima permitida para a seção transversal de pilares é


A

250 cm2 .


B

300 cm2 .


C

320 cm2 .


D

360 cm2 .


E

500 cm2 .

Considerando-se a garantia do controle tecnológico do concreto após o seu preparo, o teste de Slump visa determinar a sua


A

resistência à compressão.


B

umidade.


C

porosidade.


D

resistência à tração.


E

consistência.

Para combater os esforços de momento fletor em vigas, a seção geométrica e consequentemente o momento de inércia da seção tem grande influência. Quanto maior o momento de inércia, menor as tensões geradas por um determinado momento fletor atuando em uma viga. Pensando nisso, as vigas com seção “I” trazem uma eficiência interessante, da qual há concentrações de massa em certas distâncias do centro de gravidade da seção.

Determine, em cm4 o momento de inércia X do exemplo de seção “I” ilustrada abaixo:

Imagem associada para resolução da questão


A

1.150,00 cm4


B

1.290,00 cm4


C

1.510,00 cm4


D

1.620,00 cm4


E

1.740,00 cm4

Considere uma viga simplesmente apoiada em dois pilares idênticos, submetida a uma carga vertical B (centro da viga) uniformemente distribuída, sendo A e C os extremos da viga, representados pela figura abaixo. Sobre isso, assinalar a alternativa CORRETA:


Imagem associada para resolução da questão


A

O momento máximo ocorre nas extremidades da viga.


B

As forças atuantes no pilar A são maiores que no pilar C.


C

O momento máximo ocorre no meio da viga.


D

A força cortante máxima ocorre no meio da viga.


E

A força cortante zero ocorre nas extremidades da viga.

Considerando que a gravidade seja de 10 m/s², assinale a alternativa que apresenta a intensidade aproximada, em tonelada-força, da reação de apoio vertical no ponto C.


A

0,833.


B

1,000.


C

8,333.


D

10,00.


E

83,33.

Considerando a estrutura abaixo, sendo uma viga bi apoiada com 500cm de vão e carregamento uniforme de 100 KN/m, tendo um apoio de um pilar na extremidade esquerda a na outra um cabo tirante com diâmetro de 16mm e 2m de comprimento inicial. O tirante possui um módulo de Elasticidade de 10 GPa. Desconsiderando a possibilidade de ruptura do tirante e estimando que cada apoio receberá o mesmo carregamento, qual o comprimento final aproximado do tirante?


Imagem associada para resolução da questão


A

197,5 cm.


B

200,0 cm.


C

201,0 cm.


D

202,5 cm.


E

205,0 cm.

Sobre os esforços internos da estrutura ilustrada na Figura 1, assinale a alternativa que apresenta a intensidade aproximada do esforço de momento fletor no ponto central da viga (posicionado a 1,5 metro do ponto A). Considere como positivo o momento que gera tração nas fibras inferiores e compressão nas fibras superiores da viga.


A

3,562 kN.m.


B

-3,562 kN.m.


C

0,562 kN.m.


D

-0,562 kN.m.


E

-2,437 kN.m.

Considerando que a viga possui seção transversal quadrada de lado 5 cm, a máxima tensão normal no apoio A é de:


A

36 Mpa.


B

54 Mpa.


C

72 Mpa.


D

144 Mpa.


E

288 Mpa.

Em relação a uma viga biapoiada, com apoio de 2º gênero no ponto à esquerda e apoio de 1º gênero no ponto à direita, com vão teórico de 4 m, seção transversal de 10 cm x 15 cm e carregamento distribuído uniformemente ao longo do seu eixo longitudinal de 10 kN/m, considere as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.


( ) A reação de apoio em “y” gerada no apoio de 1º gênero será de 10 kN.

( ) A tensão de cisalhamento máxima ocorrerá na linha neutra e será de 2,00 MPa.

( ) O momento fletor máximo será de 20 kN.m.


A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:


A

F – V – V.


B

F – F – V.


C

V – V – V.


D

V – F – F.


E

V – V – F.

O escoramento é um procedimento fundamental para a execução de lajes, sendo responsável por suportar todas as cargas da estrutura de um pavimento enquanto o concreto ainda não alcança a resistência de projeto. Esse processo conta com elementos fixos, ____________, que vão permanecer até o concreto armado estar totalmente pronto, e provisórios, que podem ser removidos antes desse prazo. Estes são conhecidos como _____________. Quando comparadas às peças ___________, percebe-se que as peças ___________ são mais eficientes. Elas são mais resistentes, fáceis de manusear e armazenar, e podem ser utilizadas inúmeras vezes antes de serem recicladas.


Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.


A

remanescentes – cimbramentos – metálicas – de madeira


B

remanescentes – cimbramentos – de madeira – metálicas


C

cimbramentos – remanescentes – metálicas – de madeira


D

remanescentes – cimbramentos – metálicas – pré-fabricadas


E

cimbramentos – remanescentes – de madeira e metálicas – pré-fabricadas

Um técnico precisa fazer a numeração das lajes em uma planta de forma de concreto armado.


Para completar essa planta, o técnico deve começar, tanto quanto possível, a numeração do


A

canto direito superior do desenho, prosseguindo para a esquerda, sempre em linhas sucessivas.


B

canto esquerdo superior do desenho, prosseguindo para a direita, sempre em linhas sucessivas.


C

canto esquerdo inferior do desenho, prosseguindo para a direita e para cima, sempre em linhas sucessivas.


D

centro do desenho, prosseguindo para a direita ou para a esquerda, sempre em linhas sucessivas.


E

centro do desenho, prosseguindo para baixo ou para cima, seguindo para a esquerda ou para a direita, em linhas sucessivas.

Considere a viga V.201 de concreto armado convencional indicada no desenho abaixo que recebe um pergolado com 11 vigas transversais:


Imagem associada para resolução da questão


Quais efeitos nos tramos da viga V.201 deverão ser avaliados para atender ELU?


A

Tração, cisalhamento e flexão pura.


B

Compressão, cisalhamento e torção.


C

Flexão pura, cisalhamento, tração e torção.


D

Flexão pura, compressão e torção.


E

Flexão pura, cisalhamento e torção.

A força de compressão que age na base (no térreo) do P.6 devido exclusivamente a L.105, considerando o seu peso próprio, carga de revestimento e sobrecarga, é de aproximadamente


A

195 kN.


B

265 kN.


C

485 kN.


D

750 kN.


E

960 kN.

Vigas isostáticas são elementos estruturais unidimensionais, também chamadas de barras, submetidas a esforços de flexão, de cisalhamento e, em alguns casos, axiais. Estas barras servem normalmente como suporte para outros elementos estruturais, tais como as lajes, ou ainda como apoio de paredes. Diante disso, para a viga isostática de 7 metros de comprimento a seguir, submetida aos carregamentos indicados no desenho, o valor do momento fletor nos pontos B e C são, em módulo, respectivamente e aproximadamente, iguais a:


Imagem associada para resolução da questão


A

87,9 kNm e 0,0 kNm.


B

87,9 kNm e 15,0 kNm.


C

75,0 kNm e 0,0 kNm.


D

81,7 kNm e 0,0 kNm.


E

81,7 kNm e 15,0 kNm.

   
Gerar simulado