Questões de Engenharia Civil do ano 2011

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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

  • A.

    3

  • B.

    6

  • C.

    8

  • D.

    10

  • E.

    16

  • A.

    aceleração angular da barra tem o sentido anti-horário.

  • B.

    aceleração angular da barra será nula se a velocidade angular também o for.

  • C.

    força resultante R = FA + FB passa pelo centro de massa G da barra.

  • D.

    força resultante R = FA + FB é paralela à direção GK.

  • E.

    velocidade angular da barra tem o sentido anti-horário.

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

  • A.

    I.

  • B.

    II.

  • C.

    I e II.

  • D.

    I e III.

  • E.

    II e III.

  • A.

    perpendicular ao segmento PR.

  • B.

    perpendicular ao segmento QR.

  • C.

    perpendicular ao segmento PQ.

  • D.

    paralela ao segmento PR.

  • E.

    paralela ao segmento QR.

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)

  • A.

    força no grau de liberdade i decorrente de um deslocamento unitário no grau de liberdade j, mantidos todos os demais deslocamentos iguais a zero.

  • B.

    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.

  • C.

    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.

  • D.

    deslocamento no grau de liberdade i decorrente de um deslocamento nulo no grau de liberdade j, mantidos todos os demais deslocamentos unitários.

  • E.

    deslocamento no grau de liberdade i decorrente de um deslocamento unitário no grau de liberdade j, mantidos todos os demais deslocamentos iguais a zero.

Os pontos 1, 2 e 3 da curva desse diagrama tensão x deformação representam, respectivamente, os limites

  • A.

    elástico, de resistência e de ruptura.

  • B.

    elástico, plástico e de ruptura.

  • C.

    elástico, de ruptura e de escoamento.

  • D.

    de proporcionalidade, elástico e de resistência.

  • E.

    de resistência, elástico e de fadiga.

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

  • A.

    zero e zero

  • B.

  • C.

  • D.

  • E.

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

  • A.

    inversamente proporcional ao momento fletor máximo atuante na seção.

  • B.

    inversamente proporcional à tensão normal de escoamento do aço.

  • C.

    proporcional à tensão de cisalhamento admissível do aço.

  • D.

    proporcional à tensão normal de escoamento do aço.

  • E.

    proporcional à tensão de esmagamento do aço.

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