Questões de Concurso sobre Elasticidade Linear, Plasticidade, Fratura, Fadiga e Flambagem

 
 
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O projeto de vigas sujeitas a carregamentos transversais é realizado com base na flexão. O projetista deve determinar o valor do momento fletor máximo atuante na viga e dimensionar a seção transversal com base na(s) tensão(ões)

A
cisalhante máxima ocorrente na linha neutra da viga.

B
cisalhante máxima ocorrente na superfície externa mais afastada da linha neutra.

C
normal máxima ocorrente na superfície externa mais próxima da linha neutra.

D
normal máxima ocorrente na superfície externa mais afastada da linha neutra.

E
normal e cisalhante máximas ocorrentes na linha neutra.

Quando molas são posicionadas em série, forças diferentes são desenvolvidas em cada mola quando deformadas e, dessa forma, a deformação sofrida por cada mola é diferente e depende das constantes elásticas individuais.


C
Certo

E
Errado

Fibras de vidro com módulo de elasticidade igual a 72 GPa são adotadas para reforçar o náilon cujo módulo de elasticidade é 3 GPa. Se a fração volumétrica de fibra de vidro no compósito é igual a 40 %, a fração da carga suportada pelas fibras de vidro é aproximadamente igual a


A

24 %


B

40 %


C

60 %


D

72 %


E

94 %

Os materiais metálicos utilizados na fabricação de moldes e matrizes devem apresentar, entre outras propriedades, um elevado módulo de elasticidade.


C
Certo

E
Errado

Para o cálculo da deformação de uma viga, a tensão é fornecida em MPa. Consultando-se uma tabela de propriedades mecânicas, verificou-se que o módulo de elasticidade é fornecido em GPa. Para que o valor do módulo de elasticidade tenha unidade compatível com a apresentada para a tensão, seu valor deverá ser multiplicado por


A

10-9


B

10-6


C

10-3


D

10+3


E

10+6

Sob a perspectiva da aplicação da Lei de Hook generalizada em um material isotrópico, a deformação em uma determinada direção é o resultado

A
apenas da tensão aplicada nesta direção, por meio do módulo de elasticidade, somente no caso de materiais uniformes e isotrópicos.

B
apenas da deformação aplicada em outras duas direções perpendiculares entre si e a primeira por meio da Razão de Poisson, somente no caso de materiais uniformes e isotrópicos.

C
da tensão aplicada nesta direção, por meio do módulo de elasticidade, e da tensão aplicada em outra direção perpendicular qualquer, por meio da Razão de Poisson e módulo de elasticidade.

D
da tensão aplicada nesta direção, por meio do módulo de elasticidade, e da tensão aplicada em outra direção perpendicular qualquer, por meio da Razão de Poisson.

E
da tensão aplicada nesta direção, por meio do módulo de elasticidade, e da tensão aplicada em outras duas direções perpendiculares entre si e a primeira, por meio da Razão de Poisson e módulo de elasticidade.

Dentre os fatores que afetam a resistência do material à fadiga, NÃO se considera a(o)


A

presença de concentradores de tensões.


B

realização de tratamentos superficiais.


C

rugosidade superficial do material.


D

tensão média aplicada.


E

coeficiente de Poisson do material.

Em um sistema massa-mola com n molas posicionadas em paralelo, a constante elástica equivalente keq é obtida por meio eq da expressão Imagem associada para resolução da questão, em que ki é a constante elástica da mola i.


C
Certo

E
Errado

O módulo de elasticidade de um material é uma medida da sua rigidez: quanto menor o módulo de elasticidade, mais rígido é o material e, consequentemente, menor será a sua deformação elástica quando submetido a tensão.


C
Certo

E
Errado
Um motor é instalado sobre uma estrutura elástica com o objetivo de diminuir as amplitudes de seu movimento vibratório na direção vertical (sistema com um grau de liberdade). Considerando desprezível o efeito dissipativo da estrutura elástica, conclui-se que quanto maior a rigidez elástica da estrutura,

A
maior será a frequência natural do sistema.

B
maior será a frequência de excitação do sistema.

C
menor será a amplitude do deslocamento vibratório do sistema.

D
maior será a amplitude do deslocamento vibratório do sistema.

E
menor será a amplitude da aceleração vibratória do sistema.
   
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