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Na situação a seguir, se o coeficiente de atrito entre a rampa e o bloco, de peso 200 N, é µ = 0,35, então o bloco não escorregará na rampa se F for superior a 55 N.

Certo
Errado
Observe a figura a seguir.

A lança ABC do guindaste de motor está presa por parafuso no ponto A e interligada por um pino no ponto B. Assinale a opção correta que apresenta o valor da reação vertical no ponto A, sabendo que o motor exerce uma força de 8kN, que os pontos A e B possuem reações horizontais iguais a zero e que não há deslocamento do ponto C.
15 kN
14 kN
13 kN
12 kN
11 kN
Muitas estruturas necessitam que seja calculada a posição do centro de gravidade das secções transversais das vigas para seu correto dimensionamento. Para a secção da viga T a seguir, calcule a posição do centro de gravidade em relação ao sistema de coordenadas dado.

X=50,0 mm; Y=71,3 mm
X=45,0 mm; Y=71,3 mm
X=50,0 mm; Y=45,0 mm
X=50,0 mm; Y=50,0 mm
X=45,0 mm; Y=45,0 mm
A figura mostra uma estrutura articulada que possui um tirante com diâmetro igual a 12 mm. O material do tirante possui uma tensão de escoamento de 300 MPa e uma tensão limite de resistência à tração de 450 MPa. Essa estrutura deve suportar uma carga na sua extremidade de 4,0 kN conforme mostrado.
Dados:
sen30o =0,5
cos30o =0,8
π=3

Determine qual é o coeficiente de segurança que existe para o tirante.
4,6
2,3
3,1
8,1
0,9
Na mecânica dos sólidos analisamos as tensões aplicadas nos corpos e estudamos os fenômenos de deformação elástica e plástica nestes. Assinale a alternativa que apresenta todos os tipos fundamentais de tensões aplicáveis aos sólidos.
Tração, momento fletor e flexão.
Torção, momento fletor e compressão.
Tração, cisalhamento e compressão.
Compressão, cisalhamento e torção.
Flexão, tração e compressão.
De forma básica, uma estrutura compreende um conjunto de elementos devidamente apoiados, que são utilizados para suportar possíveis esforços durante a sua respectiva aplicação. Em função dos vínculos (apoios) e das possíveis reações geradas, as estruturas podem ser classificadas como hipostáticas, isostáticas ou hiperestáticas. Analisando a figura abaixo, determine a classificação dessa estrutura e quais são os valores das reações no eixo vertical gerados nos vínculos A e B, de forma respectiva, e o sentido de atuação dessas reações em relação aos esforços de 20 kN e 10 kN, respectivamente. (Unidades em SI - Sistema Internacional de Unidades).

Fonte: IFSP, 2022.
Isostática. Reação vertical em A = 22,5 kN e reação vertical em B = 7,5 kN e ambas as reações de vínculo atuam no sentido oposto em relação aos esforços aplicados.
Isostática. Reação vertical em A = 7,5 kN e reação vertical em B = 22,5 kN e ambas as reações de vínculo atuam no sentido oposto em relação aos esforços aplicados.
Hiperestática. Reação vertical em A = 22,5 kN e reação vertical em B = 7,5 kN e ambas as reações de vínculo atuam no sentido oposto em relação aos esforços aplicados.
Hiperestática. Reação vertical emA = 7,5 kN e reação vertical em B = 22,5 kN e ambas as reações de vínculo atuam no sentido oposto em relação aos esforços aplicados.
As ligas não ferrosas são um importante grupo de materiais utilizados em engenharia e podem apresentar algumas características vantajosas em relação às ligas ferrosas. Conhecer esse grupo de materiais é importante para a correta seleção de materiais de construção mecânica. Em relação às ligas não ferrosas, é correto afirmar que:
O alumínio e suas ligas são caracterizados por apresentarem valores de massa específica relativamente altos em comparação aos aços.
Os bronzes são ligas de cobre que são relativamente menos resistentes que os latões, mas ainda apresentam alto grau de resistência à corrosão.
O latão é a liga de cobre mais comum. O zinco, como impureza substitucional, é o elemento de liga mais importante nos latões.
As ligas de magnésio são utilizadas em aplicações em que altos valores de massa específica são necessários.
Analise a figura a seguir.

Uma barra homogênea BC de comprimento L e seção transversal uniforme de área A sofre uma deformação δ devido a uma força axial P, como ilustrado na figura acima. Determine a máxima força P que pode ser aplicada à barra para que a deformação δ não exceda 2 mm e assinale a opção correta.
Dados:
L=2 m;
E= 200 GPa; e
A= 50 mm2.
1 kN
10 kN
100 kN
1000 kN
10000 kN
Uma barra de seção circular, com 50mm de diâmetro, é tracionada por uma carga normal de 40kN, conforme ilustrado na imagem abaixo. A tensão normal atuante na barra é de:

20,37 MPa.
30,50 MPa.
40,37 MPa.
50,75 MPa.
80,50 MPa.
Considere que os discos de pesos P1 e P2, montados em um eixo fino, apoiado em dois mancais nas suas extremidades, como mostra a figura a seguir, possuem excentricidades e1 e e2 em relação ao eixo de rotação, tal que Nc é a velocidade crítica do eixo, associada à primeira frequência crítica. Nesse caso, se os discos forem substituídos por outros de mesmo peso, mas com excentricidades 2e1 e 2e2, então a velocidade crítica passará a ser 2Nc.

Certo
Errado
Isoladores passivos compreendem servomecanismos compostos por sensores, processador de sinal e atuadores, que permitem controlar vibrações com diferentes frequências e amplitudes.
Certo
Errado
Uma barra de seção transversal quadrada com lado 0,2 m é carregada axialmente com uma carga P igual a 2000 kN, como ilustrado na figura a seguir.

(Dimensões em metros.)
Essa barra se encontra biengastada e é constituída por material com módulo de elasticidade igual a 150 GPa. Desse modo, o deslocamento axial no ponto de aplicação da carga é de
0,125 mm.
0,175 mm.
0,225 mm.
0,250 mm.
0,300 mm.
Uma vez que os referidos sistemas são equipolentes e equivalentes, é correto tratar os problemas de dinâmica associados utilizando-se métodos da estática, o que caracteriza o princípio de d’Alembert.
Certo
Errado
Uma barra metálica de seção transversal circular e uniforme com área 𝐴0 está submetida à ação de duas forças P, conforme representado na figura a seguir:

Com relação à situação descrita anteriormente, assinale a alternativa CORRETA:
As condições de carregamento dadas correspondem a um caso típico de Estado triaxial de tensões, onde as tensões principais e a tensão cisalhante máxima apresentam os seguintes valores: 𝜎1 = 𝑃⁄𝐴0; 𝜎2 = 0; 𝜎3 = 0 e 𝜏𝑀𝑎𝑥 = 𝑃⁄2𝐴0.
As condições de carregamento dadas correspondem a um caso típico de Estado plano de tensões, onde as tensões principais e a tensão cisalhante máxima apresentam os seguintes valores: 𝜎1 = 𝑃⁄𝐴0; 𝜎2 = 0; 𝜎3 = 0 e 𝜏𝑀𝑎𝑥 = 𝑃⁄2𝐴0.
As condições de carregamento dadas correspondem a um caso típico de Estado plano de tensões, onde as tensões principais e a tensão cisalhante máxima apresentam os seguintes valores: 𝜎1 = 𝑃⁄𝐴0; 𝜎2 = − 𝑃⁄𝐴0; 𝜎3 = 0 e 𝜏𝑀𝑎𝑥 = 𝑃⁄𝐴0.
As condições de carregamento dadas correspondem a um caso típico de Estado uniaxial de tensões, onde as tensões principais e a tensão cisalhante máxima apresentam os seguintes valores: 𝜎1 = 𝑃⁄𝐴0; 𝜎2 = 0; 𝜎3 = 0 e 𝜏𝑀𝑎𝑥 = 𝑃⁄2𝐴0.
As condições de carregamento dadas correspondem a um caso típico de Estado uniaxial de tensões, onde as tensões principais e a tensão cisalhante máxima apresentam os seguintes valores: 𝜎1 = 𝑃⁄𝐴0; 𝜎2 = − 𝑃⁄𝐴0; 𝜎3 = 0 e 𝜏𝑀𝑎𝑥 = 𝑃⁄𝐴0.
Analise a figura a seguir.

Determine as tensões principais para o estado plano de tensões mostrado na figura acima e assinale a opção correta.
Dados:
σx = 150 MPa;
σy = 30 MPa; e
Txy = 80 MPa.
σmáx = 120 MPa; σmín = 30 MPa
σmáx = 120 MPa; σmín = 80 MPa
σmáx = 150 MPa; σmín = 30 MPa
σmáx = 180 MPa; σmín = -30 MPa
σmáx = 190 MPa; σmín = -10 MPa
Na situação apresentada, os esforços normais nas barras AB, CB e BD são superiores respectivamente a 12.000 kg, 12.000 kg e 18.500 kg e o deslocamento do nó B é inferior a 0,06 cm.
Certo
Errado
A função de resposta em frequência fornece o comportamento do sistema em uma determinada faixa de frequências, indicando a frequência na qual ocorre a ressonância, um efeito que deve ser evitado na maioria dos casos.
Certo
Errado
Observe a figura a seguir.

Determine a potência com que o operador aperta o tubo de bronze, sabendo que cada mão aplica uma força de F = 100N a uma velocidade constante de v = 0,5 m/s, e assinale a opção correta.
P = 200W
P = 150 W
P = 100 W
P = 50 W
P = 30 W
Com relação às juntas não metálicas para flanges, que material deverá ser utilizado na fabricação das que serão usadas para óleos até 80ºC?
Borracha natural.
Borracha sintética.
Materiais plásticos.
Papelão hidráulico.
Aço carbono.
Uma liga de aço que é fragilizada ao revenido sofre perda de tenacidade e pode ser suscetível à fratura frágil, principalmente em altas temperaturas.
Certo
Errado