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Um material pode falhar por fadiga mesmo quando as amplitudes de tensões aplicadas estiverem abaixo do limite de escoamento do material.
Certo
Errado
Examine a figura abaixo, que representa uma treliça.

Sabendo que a treliça tem peso desprezível e que todas as conexões são pinadas, determine se os esforços nas barras BC, CD e AD são de tração (T) ou compressão (C) e assinale a opção que apresenta, respectivamente, o tipo de esforço nessas barras:
(C) (T) (T)
(C) (C) (T)
(C) (T) (C)
(T) (C) (T)
(T) (C) (C)
Cargas críticas para flambagem das colunas submetidas a esforços de compressão são calculadas em função de suas condições de vinculação. Considerando uma barra comprimida de seção transversal constante e as condições de vinculação apresentadas:
I. Extremidade inferior e superior pinadas.
II. Extremidade inferior e superior engastadas.
III. Extremidade inferior engastada e superior pinada.
IV. Extremidade inferior engastada e superior livre.
Assinale a alternativa que possui a vinculação CORRETA para a coluna que suportará maior carga de compressão:
A vinculação IV suporta mais carga que a vinculação I.
A vinculação I suporta mais carga que a vinculação II.
A vinculação II suporta mais carga do que a vinculação III.
A vinculação IV suporta mais carga que a vinculação II.
A vinculação I suporta mais carga que a vinculação III.
O módulo de elasticidade de um material é uma medida de sua capacidade de absorver energia sem deformação permanente.
Certo
Errado
A maneira como um objeto é apoiado determina a sua fixidez, e se é estaticamente determinado ou indeterminado. Esses conceitos são definidos como segue:
I. Fixidez completa: tem apoios que são suficientes em número e disposição, para que o corpo seja completamente fixo no espaço e não experimente nenhum movimento em qualquer direção sob a ação de algum conjunto possível de forças.
II. Fixidez parcial: tem apoios que irão permitir seu movimento em somente uma direção. Não interessa se esse movimento seja gerado pela força e/ou momento que são aplicados, e se o corpo está inicialmente em movimento.
III. Sem fixidez: não tem apoios e está totalmente livre para se deslocar e girar no espaço.
IV. Corpo estaticamente determinado: as equações de equilíbrio da estática são suficientes para determinar todas as forças desconhecidas e/ou outras incógnitas que aparecem nas equações de equilíbrio.
V. Corpo estaticamente indeterminado: as equações de equilíbrio da estática não são suficientes para determinar todas as forças desconhecidas e/ou outras incógnitas que aparecem nas equações de equilíbrio.
É CORRETO o que se afirma em:
I, III, IV e V.
I, II, III e IV.
I, II, III e V.
II, III, IV e V.
I, II, IV e V.
Em um ensaio de tração, qual propriedade do material pode ser definida como a área sob a curva de tensão por deformação até o ponto de fratura?
Ductilidade.
Anelasticidade.
Limite de Resistência à Tração.
Tenacidade.
Resiliência.
Se uma viga biapoiada receber uma força concentrada P no meio do seu vão, de comprimento L, então, desprezando-se o peso da própria viga, o esforço cortante próximo ao apoio esquerdo da viga será igual a P × 2L.
Certo
Errado
O centro de gravidade de um objeto é um ponto hipotético onde toda a massa do objeto pode ser considerada concentrada, resultando na mesma força gravitacional que o objeto exerce sobre seu ambiente.
Podemos afirmar, sobre como o centro de gravidade de um objeto é afetado pela distribuição de massa, que:
o centro de gravidade permanece o mesmo, independentemente da distribuição de massa.
a distribuição de massa não afeta o centro de gravidade do objeto.
o centro de gravidade se desloca em direção à massa mais concentrada.
o centro de gravidade se desloca em direção à massa menos concentrada.
o centro de gravidade se desloca sempre na direção da força gravitacional.
Relacione os métodos de determinação do momento de inércia com suas descrições:
1. Método da balança
2. Método da massa concentrada
3. Método geométrico
4. Método de integração
( ) Baseado na soma dos produtos das massas pelas distâncias de cada elemento em relação ao eixo de rotação.
( ) Utiliza a distribuição da massa do objeto em relação a uma forma geométrica conhecida.
( ) Considera o objeto como um ponto material concentrado em um determinado ponto.
( ) Determina o momento de inércia a partir de integrações de elementos de massa infinitesimal.
Assinale a opção que indica a relação correta na ordem apresentada.
4 – 3 – 2 – 1.
2 – 1 – 3 – 4.
3 – 2 – 4 – 1.
1 – 2 – 3 – 4.
1 – 3 – 2 – 4.

Se, no sistema de polias precedente, o corpo A pesar 8.000 kgf, então a força F, em módulo, necessária para manter o corpo A suspenso será de
1.500 kgf.
2.500 kgf.
4.000 kgf.
1.000 kgf.
2.000 kgf.
A Fadiga é um dos problemas enfrentados nos projetos que envolvem aços. Para tanto são tomadas algumas providências na produção do material, que ajudam a prolongar a vida de um material em relação à fadiga. Por exemplo, o endurecimento da camada superficial é uma técnica pela qual são melhoradas tanto a dureza superficial quanto a vida em fadiga dos aços. Isso é obtido por um processo de I ou de II em que um componente é exposto a uma atmosfera rica nestes processos a uma temperatura elevada.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
I. cementação / II. calcificação
I. oxidação / II. nitretação
I. carboniquelação / II. cementação
I. niquelação / II. oxinitretação
I. cementação / II. nitretação

Com base no gráfico precedente, que apresenta curvas de tensão-deformação de dois materiais, A e B, submetidos ao ensaio de tração, assinale a opção correta.
A tensão de escoamento e a tensão máxima do material A são maiores que as do material B.
O material A é mais dúctil que o material B.
A tensão máxima e a tenacidade do material B são maiores que as do material A.
O material B apresenta maior resistência à tração que o material A.
O material A tem maior tensão de ruptura e maior tenacidade que o material B.
Na manutenção mecânica, a análise de vibrações é tipicamente utilizada para
calcular a disponibilidade dos equipamentos, mostrando a relação entre o tempo de parada e as falhas.
identificar operadores responsáveis pelas falhas nos equipamentos, analisando-se padrões de vibração.
prever falhas nos equipamentos com base em análises de padrões de vibração históricos e em tempo real.
determinar os custos das falhas nos equipamentos, auxiliando na elaboração do orçamento de manutenção, que é seu objetivo principal.
registrar as falhas nos equipamentos, facilitando a comunicação entre os técnicos de manutenção.
São fatores que influenciam diretamente a resistência à fadiga de um material, EXCETO:
Superfície rugosa.
Geometria com entalhes.
Dureza do material.
Carregamento cíclico.
Temperatura constante.
Se o eixo da bomba estiver com uma pequena massa desbalanceada, a amplitude de vibração alcançará seu valor máximo na rotação correspondente à velocidade crítica.
Certo
Errado
A compressão provocada em uma mola de constante k por uma esfera de massa M que se desloca sobre uma superfície plana sem fricção, com velocidade inicial V, até que V = 0, equivale a x=kMV.
Certo
Errado
A análise das forças que atuam sobre um elo de um mecanismo em movimento pode ser feita de modo análogo à de um problema estático pela aplicação do princípio de D’Alembert.
Certo
Errado
As condições de equilíbrio são atendidas somente quando a soma (vetorial) de todas as forças que atuam sobre o corpo é igual a zero.
Certo
Errado
Se uma roda de massa 10 kg e raio 0,5 m estiver sujeita a um torque de 20 N·m, então, nesse caso, a aceleração angular da roda será de 16 rad/s2 .
Certo
Errado
Um corpo extenso rígido é modelado como um sistema de partículas cujas distâncias relativas são todas fixas.
Certo
Errado