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Engenharia Civil - Resistência dos Materiais e Análise Estrutural - Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO) - 2011
Engenharia Civil - Resistência dos Materiais e Análise Estrutural - Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO) - 2011
2 e 3
2 e 4
3 e 4
3 e 5
4 e 5
Engenharia Civil - Resistência dos Materiais e Análise Estrutural - Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO) - 2011
Uma viga plana biengastada, sujeita a cargas transversais, é discretizada por 4 elementos de viga com quatro graus de liberdade por elemento. O número total de graus de liberdade representativo da viga biengastada, após a eliminação dos graus de liberdade referentes às condições de contorno, é
3
6
8
10
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aceleração angular da barra tem o sentido anti-horário.
aceleração angular da barra será nula se a velocidade angular também o for.
força resultante R = FA + FB passa pelo centro de massa G da barra.
força resultante R = FA + FB é paralela à direção GK.
velocidade angular da barra tem o sentido anti-horário.
Engenharia Civil - Resistência dos Materiais e Análise Estrutural - Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO) - 2011
No que se refere ao movimento de um corpo rígido no plano, analise as proposições a seguir. I - Durante o movimento do corpo, não ocorre movimento relativo entre suas partículas. II - A aceleração angular do corpo depende do momento a ele aplicado e de seu momento de inércia de massa. III - Se o movimento do corpo for de translação pura, a resultante das forças sobre ele atuantes é nula. Está correto APENAS o proposto em
I.
II.
I e II.
I e III.
II e III.
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perpendicular ao segmento PR.
perpendicular ao segmento QR.
perpendicular ao segmento PQ.
paralela ao segmento PR.
paralela ao segmento QR.
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A análise elástica de uma estrutura sujeita a carregamentos estáticos é realizada por meio de sua discretização em elementos estruturais básicos. A discretização permite a representação da estrutura por uma matriz de rigidez, cuja ordem é igual ao número de graus de liberdade da estrutura. Um elemento kij dessa matriz representa a(o)
força no grau de liberdade i decorrente de um deslocamento unitário no grau de liberdade j, mantidos todos os demais deslocamentos iguais a zero.
força no grau de liberdade i decorrente de uma força unitária aplicada no grau de liberdade j, mantidas todas as demais forças iguais a zero.
deslocamento no grau de liberdade i decorrente de uma força unitária aplicada no grau de liberdade j, mantidas todas as demais forças iguais a zero.
deslocamento no grau de liberdade i decorrente de um deslocamento nulo no grau de liberdade j, mantidos todos os demais deslocamentos unitários.
deslocamento no grau de liberdade i decorrente de um deslocamento unitário no grau de liberdade j, mantidos todos os demais deslocamentos iguais a zero.
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Os pontos 1, 2 e 3 da curva desse diagrama tensão x deformação representam, respectivamente, os limites
elástico, de resistência e de ruptura.
elástico, plástico e de ruptura.
elástico, de ruptura e de escoamento.
de proporcionalidade, elástico e de resistência.
de resistência, elástico e de fadiga.
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O corpo C1 foi carregado até o ponto A, e o corpo C2 foi carregado até o ponto B. Considerando-se que, em ambos os ensaios, após o carregamento, os corpos foram totalmente descarregados, as deformações resultantes, após o descarregamento dos corpos C1 e C2, são, respectivamente, iguais a
zero e zero
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O dimensionamento estático de uma viga de aço sujeita à flexão é realizado com base na tensão atuante na fibra mais afastada da linha neutra da viga, na seção mais solicitada por flexão. O módulo de resistência à flexão necessário nessa seção é
inversamente proporcional ao momento fletor máximo atuante na seção.
inversamente proporcional à tensão normal de escoamento do aço.
proporcional à tensão de cisalhamento admissível do aço.
proporcional à tensão normal de escoamento do aço.
proporcional à tensão de esmagamento do aço.
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