Questões de Concurso sobre Resistência dos Materiais e Análise Estrutural

 
 
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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).


A

I e II estão corretas


B

I e II estão incorretas


C

Somente I está correta


D

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:


A

60 MPa


B

120 MPa


C

180 MPa


D

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.


A

carregamento


B

força


C

massa


D

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.


Imagem associada para resolução da questão


As reações nos apoios A e B são, respectivamente, em kN,


A

0 e 48.


B

14 e 34.


C

30 e 18.


D

32 e 16.


E

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.


A

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.


B

Na flexão pura, além do momento fletor, há também a atuação do esforço axial, ou seja, atua um carregamento de cisalhamento.


C

Na flexão pura, o único esforço atuante é o de flexão, por consequência há o momento fletor. Os demais esforços são nulos.


D

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”.


Imagem associada para resolução da questão


A

17kN; 33kN.m; 15kN.m.


B

17kN; 15kN.m; 33kN.m.


C

33kN; 17kN.m; 15kN.m.


D

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


A

0,35 mm.


B

0,50 mm.


C

0,30 mm.


D

0,15 mm.


E

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.


Imagem associada para resolução da questão


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):


A

1 – tensão limite de escoamento / 2 – módulo de elasticidade / 3 – módulo de resiliência.


B

1 – módulo de elasticidade / 2 – módulo de resiliência / 3 – tensão limite de escoamento.


C

1 – módulo de elasticidade / 2 – tensão limite de escoamento / 3 – limite de resistência à tração.


D

1 – ductilidade / 2 – limite de resistência à tração / 3 – tensão limite de escoamento.


E

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.


A

88 kN


B

113 kN


C

80 kN


D

85 kN


E

118 kN

Considere o pórtico triarticulado e seus carregamentos representados na figura a seguir.

Imagem associada para resolução da questão

Determine o módulo das reações verticais e horizontais, respectivamente, nos apoios A e B.


A

A= 50kN / 40kN e B= 30kN / 20kN


B

A= 40kN / 40kN e B= 40kN / 20kN


C

A= 50kN / 10kN e B= 30kN / 10kN


D

A= 50kN / 00kN e B= 30kN / 20kN

Ano: 2022
Prova: FCC - TRT 22 - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Engenharia - 2022

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


A

7,2.


B

25,2.


C

12,6.


D

3,6.


E

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.

Imagem associada para resolução da questão


A

VC = 30 kN.


B

VC = 15 kN.


C

VC = 25 kN.


D

VC = 10 kN.


E

VC = 20 kN.

Qual é, aproximadamente, a tensão em uma barra que tenha diâmetro de 3 centímetros e suporta uma carga de 100 kgf?


A

0,14 MPa.


B

0,34 MPa.


C

1,4 MPa.


D

3,4 MPa.


E

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”.


Imagem associada para resolução da questão


A

1,50 m.


B

2,00 m.


C

2,50 m.


D

3,00 m.


E

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:


Imagem associada para resolução da questão


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):


A

Somente o item I.


B

Somente os itens I e II.


C

Somente os itens I e III.


D

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.


A

1A; 2B; 3C; 4D; 5E


B

1C; 2B; 3E; 4A; 5D


C

1C; 2B; 3D; 4A; 5E


D

1A; 2B; 3D; 4C; 5E


E

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

A matéria apresenta uma estrutura contínua, ou seja, são desconsiderados todos os vazios e porosidades.


B

O material apresenta as mesmas características mecânicas, elasticidade e de resistência em todos os pontos.


C

O material apresenta as mesmas características mecânicas elásticas em todas as direções.


D

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.


Imagem associada para resolução da questão


Sabendo que essa viga possui seção transversal quadrada de lado 10cm, a tensão normal máxima de flexão, em valor absoluto, no ponto A vale:


A

60MPa.


B

120MPa.


C

240MPa.


D

360MPa.


E

480MPa.

O valor do momento fletor máximo no vão entre os pontos A e B é aproximadamente igual a:


A

80,00 kN*m


B

37,55 kN*m


C

42,20 kN*m


D

28,14 kN*m


E

23,34 kN*m

   
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