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Sobre estruturas, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Esforço solicitante – Esforços internos que ocorrem nos elementos estruturais decorrentes do carregamento externo.
II. Massa – A força ou o conjunto de forças que agem externamente sobre o elemento de uma estrutura. Medida em newtons (N) ou quilonewtons (kN).
I e II estão corretas
I e II estão incorretas
Somente I está correta
Somente II está correta
Uma viga biapoiada é solicitada por uma carga uniformemente distribuída de 10,0kN/m ao longo de todo o seu vão. Sabendo que o vão da viga é de 4,0 m e que sua seção transversal é quadrada de lado 0,10 m, a máxima tensão normal devido à flexão dessa viga vale:
60 MPa
120 MPa
180 MPa
240 MPa
Em estruturas, _______ é a força ou o conjunto de forças que agem externamente sobre o elemento de uma estrutura.
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
carregamento
força
massa
esforço solicitante
Considere o projeto estrutural da viga que está submetida a uma carga uniformemente distribuída (p) de 8 kN/m em todo seu vão de 6 m.

As reações nos apoios A e B são, respectivamente, em kN,
0 e 48.
14 e 34.
30 e 18.
32 e 16.
48 e 0.
A flexão em um material ocorre quando uma força é aplicada perpendicular ao eixo longitudinal da estrutura, provocando curvatura da estrutura. A flexão pode ser pura, simples e composta. Assinale a alternativa correspondente ao conceito de flexão pura.
Na flexão pura, o único esforço atuante é o de flexão, por consequência há o momento fletor. Os demais esforços apresentam valores, diferentes de zero, mas não relevantes.
Na flexão pura, além do momento fletor, há também a atuação do esforço axial, ou seja, atua um carregamento de cisalhamento.
Na flexão pura, o único esforço atuante é o de flexão, por consequência há o momento fletor. Os demais esforços são nulos.
Na flexão pura, além do momento fletor, há também a atuação do esforço cortante, ou seja, atua um carregamento de cisalhamento.
Considerando a grelha apresentada na imagem abaixo, calcule a reação vertical, momento fletor e momento torsor, respectivamente, no apoio “A”.

17kN; 33kN.m; 15kN.m.
17kN; 15kN.m; 33kN.m.
33kN; 17kN.m; 15kN.m.
15kN; 17kN.m; 33kN.m.
Uma barra de treliça com 1,5 m de comprimento está submetida a uma força de tração de 20 kN. Se a área da seção transversal da barra é igual a 5 cm2 e o módulo de elasticidade é 200 000 MPa, então, o alongamento que ocorre na barra é
0,35 mm.
0,50 mm.
0,30 mm.
0,15 mm.
0,20 mm.
A figura a seguir (Figura 5) representa algumas das principais propriedades mecânicas de um tipo de metal, obtidas pelo ensaio de tração.

Figura 5 – Fases do gráfico tensão versus deformação. Fonte: Arquivo da banca examinadora (2022).
Em relação à numeração dos pontos 1, 2 e 3, os mesmos ilustram as principais propriedades mecânicas obtidas em um ensaio de tração ou relações para determinação e cálculo da(o):
1 – tensão limite de escoamento / 2 – módulo de elasticidade / 3 – módulo de resiliência.
1 – módulo de elasticidade / 2 – módulo de resiliência / 3 – tensão limite de escoamento.
1 – módulo de elasticidade / 2 – tensão limite de escoamento / 3 – limite de resistência à tração.
1 – ductilidade / 2 – limite de resistência à tração / 3 – tensão limite de escoamento.
1 – tensão limite de escoamento / 2 – módulo de elasticidade / 3 – módulo de elasticidade.
Um parafuso comum de aço ASTM A325 possui diâmetro de 12mm, Fy = 635Mpa, Fu = 825MPA e ϒa2 =1,35, e está sujeito a um esforço de tração.
Considerando π = 3,14, assinale a alternativa que apresenta a força resistente de cálculo aproximada do parafuso.
88 kN
113 kN
80 kN
85 kN
118 kN
Considere o pórtico triarticulado e seus carregamentos representados na figura a seguir.

Determine o módulo das reações verticais e horizontais, respectivamente, nos apoios A e B.
A= 50kN / 40kN e B= 30kN / 20kN
A= 40kN / 40kN e B= 40kN / 20kN
A= 50kN / 10kN e B= 30kN / 10kN
A= 50kN / 00kN e B= 30kN / 20kN
A reforma a ser realizada na copa de uma edificação administrativa prevê o fechamento lateral com blocos de largura de 20 cm e peso específico de 18 kN/m3. O fechamento será realizado sobre a viga existente com 2,0 m de altura e 3,5 m de largura. A carga distribuída por metro, em kN/m, sobre a viga é igual a
7,2.
25,2.
12,6.
3,6.
2,1.
As vigas Gerber são estruturas que podem ser consideradas como um conjunto de vigas, essas vigas são separadas por rótulas e cada trecho pode ter estabilidade própria ou não. As rótulas são ligações de encaixe entre os diferentes trechos das vigas e são capazes de transmitir esforços horizontais e verticais. Acerca da viga Gerber ilustrada abaixo, sabendo que no ponto A existe um engaste, no ponto B, uma rótula e no ponto C, um apoio simples (1º gênero), assinale a alternativa que apresenta a reação de apoio vertical existente no ponto C.

VC = 30 kN.
VC = 15 kN.
VC = 25 kN.
VC = 10 kN.
VC = 20 kN.
Os esforços cortantes na barra BD são crescentes de B para D.
Certo
Errado
Qual é, aproximadamente, a tensão em uma barra que tenha diâmetro de 3 centímetros e suporta uma carga de 100 kgf?
0,14 MPa.
0,34 MPa.
1,4 MPa.
3,4 MPa.
14 MPa.
O conhecimento acerca dos esforços externos e internos nas estruturas é essencial para desenvolvimento de projetos e execução das mais variadas obras. Sobre a viga ilustrada abaixo, analise os esforços externos e internos e assinale a alternativa que apresenta a distância do ponto “A” (esquerda para direita) onde ocorre o momento fletor máximo. Considere que as reações de apoio são +10 kN no ponto “A” e +15 kN no ponto “B”.

1,50 m.
2,00 m.
2,50 m.
3,00 m.
3,75 m.
Considerando-se uma viga engastada, conforme imagem abaixo, com 9m de comprimento e com uma carga triangular atuante, cujo máximo valor é de 270N/m. Em relação às solicitações atuantes na seção C dessa viga, analisar os itens abaixo:

I. A força horizontal é nula.
II. O módulo da força vertical vale 540N.
III. O módulo do momento fletor vale 270Nm.
Está(ão) CORRETO(S):
Somente o item I.
Somente os itens I e II.
Somente os itens I e III.
Somente os itens II e III.
Os vínculos podem ser caracterizados pelo número de graus de liberdade retirados da estrutura. Para melhor visualização desta restrição, podemos imaginá-los substituídos por barras vinculares nas direções dos movimentos impedidos.
Diante do exposto, estabeleça a correlação entre o nome do vínculo e sua descrição.
NOME DO VÍNCULO | DESCRIÇÃO |
1. Apoio móvel | A. Este vínculo tem liberdade de giro e é indeslocável. Quando interno à estrutura é chamado articulação entre duas chapas e restringe deslocamentos relativos, permitindo giro entre as chapas. Retira dois graus de mobilidade da estrutura. |
2. Articulação entre chapas | B. Este vínculo restringe deslocamentos entre as chapas, permitindo, no entanto, giros relativos entre elas. Supondo-se uma delas fixa, a articulação retira dois graus de liberdade de movimento de cada uma das chapas (c-1), em relação aquela suposta fixa. O número total de graus de liberdade retirados da estrutura pelo vínculo é igual a 2 (c-1) |
3. Engastamento fixo | C. Este vínculo tem liberdade de giro e é uma vez deslocável, restringindo apenas o movimento na direção normal ao deslocamento. Retira um grau de liberdade de movimento da estrutura. |
4. Apoio fixo | D. Este vínculo é uma vez deslocável, impede o giro e o movimento na direção normal ao deslocamento. Retira dois graus de liberdade do movimento da estrutura. |
5. Engastamento móvel | E. É o vínculo que impede todos os movimentos no plano - retira, portanto, três graus de liberdade da estrutura |
Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.
1A; 2B; 3C; 4D; 5E
1C; 2B; 3E; 4A; 5D
1C; 2B; 3D; 4A; 5E
1A; 2B; 3D; 4C; 5E
1D; 2B; 3A; 4E; 5C
O estudo da Resistência dos Materiais tem por objetivo fornecer conhecimentos básicos das propriedades mecânicas de sólidos reais, visando utilizá-los no projeto, modelagem e cálculo de estruturas. Considerando os pressupostos e hipóteses básicas da Resistência dos Materiais, há homogeneidade quando:
A matéria apresenta uma estrutura contínua, ou seja, são desconsiderados todos os vazios e porosidades.
O material apresenta as mesmas características mecânicas, elasticidade e de resistência em todos os pontos.
O material apresenta as mesmas características mecânicas elásticas em todas as direções.
A seção transversal, após a deformação, conserva as suas dimensões primitivas.
Na figura a seguir, uma viga tem uma de suas extremidades livre e a outra engastada. Na extremidade livre, atua uma carga concentrada de 20kN.

Sabendo que essa viga possui seção transversal quadrada de lado 10cm, a tensão normal máxima de flexão, em valor absoluto, no ponto A vale:
60MPa.
120MPa.
240MPa.
360MPa.
480MPa.
O valor do momento fletor máximo no vão entre os pontos A e B é aproximadamente igual a:
80,00 kN*m
37,55 kN*m
42,20 kN*m
28,14 kN*m
23,34 kN*m