Questões de Concurso sobre Tração, compressão e torção em limites elásticos

 
 
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Considerando os conceitos das propriedades mecânicas dos metais obtidos por meio do gráfico tensão x deformação (Figura abaixo), analise as afirmações de I a IV e responda como verdadeira ou falsa, marcando a opção correspondente.


Imagem associada para resolução da questão


Deformação (mm)/(mm)


I - A resiliência é capacidade do material em absorver energia quando ele é deformado elasticamente, que após a remoção da carga, permiti a recuperação do material, sendo obtido o seu valor na região 1.

II - Nas regiões 1 e 2 podemos obter dados sobre a Tenacidade, que nos traz a medida da habilidade do material em absorver energia até a sua fratura.

III - A ductilidade do material é definida como o grau de deformação plástica que o material suporta até a fratura, sendo expresso quantitativamente tanto como alongamento percentual ou como redução percentual na área.

IV – Para obtermos o limite de escoamento podemos aplicar o limite de proporcionalidade, que por convenção traça-se uma linha reta e paralela à porção elástica, sendo facilmente obtido na região 2.


A

I- Verdadeiro II- Verdadeiro III- Falso IV- Falso


B

I- Verdadeiro II- Verdadeiro III- Verdadeiro IV- Falso


C

I- Falso II- Verdadeiro III- Verdadeiro IV- Verdadeiro


D

I- Verdadeiro II- Falso III- Falso IV- Verdadeiro


E

I- Falso II- Falso III- Falso IV- Verdadeiro

Observe a figura abaixo

-

Imagem associada para resolução da questão

-

Considere a estrutura da Figura representada acima, das barras AB e BC, que suportam com segurança uma carga Q aplicada no ponto B. Sabe-se que nos pontos A1 B e C as barras estão articuladas com pinos cilíndricos do mesmo material das barras. Que tipo de tensão atua respectivamente na barra BC e nos pinos A e C?


A

Tração e compressão.


B

Flexão e compressão.


C

Torção e cisalhamento.


D

Tração e cisalhamento.


E

Flexão e torção.

Um segmento de um certo braço robótico é uma barra que pode ser modelada como uma viga engastada submetida à ação de uma força, conforme representado na figura. Nesse caso, o momento fletor na barra é


A

1,25 kNm


B

500 Nm


C

1 kNm


D

1,5 kNm

A barra é submetida a uma força de tração de 30 kN na direção axial. A tensão de ruptura à tração do alumínio é 290 MPa. Ao ser submetida ao referido carregamento, a barra


A

deforma elasticamente, mas não rompe.


B

sofre ruptura frágil.


C

deforma plasticamente e sofre ruptura.


D

sofre deformação plástica, mas não rompe.

Considere os dados abaixo.

Lei de Hooke:

𝜎=𝐸𝜖


Onde 𝜎 é a tensão normal, 𝐸 é o módulo de elasticidade longitudinal e 𝜖 é a deformação específica, dada por

𝜖 =


Onde 𝛿 é a variação do comprimento e L é o comprimento da barra quando não submetida a carregamento axial.


O módulo de elesticiade longitudinal do alumínio é de 70 Gpa.


Conforme a Lei de Hooke, o comprimento da barra quando submetida a um carregamento tal que resulte em uma tensão normal de tração igual a 210 MPa será de


A

103 mm.


B

10,3 mm.


C

13 mm.


D

100,3 mm.

A barra tem seção transversal retangular com altura a = 10 mm e largura b = 12 mm. O momento de inércia é calculado como I = ba3 /12. O maior valor absoluto da tensão normal na barra é


A

625 x 109 N/m2.


B

6,25 x 109 N/m2.


C

1,25 kN/m2.


D

1,25 x 10-6 N/m2..

Uma força pode ser aplicada em um corpo de diversas maneiras. Sendo assim, é correto afirmar que a torção é a solicitação que tende a


A

alongar a peça no sentido da reta de ação da força aplicada.


B

encurtar a peça no sentido da reta da força aplicada.


C

deslocar paralelamente, em sentido oposto, duas seções de uma peça (força cortante).


D

modificar o eixo geométrico de uma peça.


E

girar as secções de uma peça, uma em relação às outras.

A resistência à tração das cerâmicas cristalinas é estimada somente pela teoria das forças de suas ligações atômicas. Essa teoria justifica o comportamento frágil das cerâmicas com as falhas que ocorrem geralmente de forma transgranular e ao longo de planos cristalográficos mais densos.

C
Certo

E
Errado
Na fabricação de um compósito com fibras contínuas e alinhadas, o limite de resistência a tração longitudinal do compósito será o mesmo limite de resistência a tração das fibras que o compõem.

C
Certo

E
Errado

Sobre os ensaios de dureza dos materiais é correto afirmar:


A

É uma medida da resistência dos materiais às deformações elásticas localizadas.


B

Causam danos imperceptíveis ao componente ensaiado, já que a indentação deixada pelo penetrador inibe a ocorrência de fraturas ou deformações excessivas.


C

Apresentam uma metodologia complexa para sua realização, exigindo preparação e aparatos sofisticados e onerosos.


D

Por tratar-se de uma deformação plástica, existe uma correlação entre a ductilidade e a resistência à flexão.


E

As deformações são produzidas por um penetrador que é forçado sobre a superfície do material a ser ensaiado, sob condições controladas de temperatura e umidade.

Num ensaio de tração, um corpo de prova de seção retangular de 10 mm x 2 mm apresentou um módulo de elasticidade de 210 GPa. Durante o ensaio, na zona elástica, quando o alongamento era de 0,001, a tensão normal correspondente era de


A

2,1 GPa.


B

4,2 MPa.


C

10,5 MPa.


D

210 MPa.


E

4200 Pa.

A relação entre os módulos de elasticidade do cilindro e do tubo é 3. Portanto, a relação entre as tensões normais do cilindro e do tubo é


A

2.


B

3.


C

1.


D

1/3.


E

1/2.

Para que ocorra uma reação vertical de 1,5 tf no apoio fixo, o comprimento x, indicado na barra, deverá assumir o valor de


A

0,5a.


B

a.


C

4a.


D

3a.


E

2a.

A capacidade de um material de resistir a uma carga por choque sem apresentar deformação permanente é chamada de:

A
rigidez.

B
dureza.

C
resiliência.

D
resistência.

E
maleabilidade.

Para promover o aumento de tenacidade em peças de aço, o tratamento indicado é a cementação, assim denominado o tratamento termoquímico em que se promove enriquecimento superficial com carbono.


C
Certo

E
Errado
 
 
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