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Leia o trecho a seguir: "A resistência ao cisalhamento de um solo é a máxima pressão de cisalhamento que o solo pode suportar sem sofrer ruptura, ou a tensão de cisalhamento do solo no plano em que a ruptura ocorre. [...] A resistência por atrito pode ser simplificadamente demonstrada pela analogia com o problema de deslizamento de um corpo sobre uma superfície plana horizontal, esquematizada na figura: T = N. tgφ, sendo φ chamado ângulo de atrito, o ângulo formado pela resultante das duas forças com a força normal." Fonte: PINTO, C. S., Resistência ao cisalhamento dos solos. São Paulo: Ed. Grêmio Politécnico, 1983, p. 6. A resistência do solo ao cisalhamento (τ=c+σ.tg(φ)) apresenta as parcelas do ângulo de atrito e a coesão. A coesão (c) devido a ligações químicas entre as partículas e eventual cimentação. Solos úmidos, não saturados, apresentam coesão devido à tensão capilar da água, podendo ser uma parcela considerável da resistência, principalmente nos solos argilosos. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre resistência ao cisalhamento dos solos, analise as afirmativas a seguir:
Está correto apenas o que se afirma em:
I. O aumento da tensão de compressão no plano do cisalhamento corresponde a um aumento da resistência do solo ao cisalhamento.
II. Quanto maior o ângulo de atrito do solo, menor será sua resistência ao cisalhamento.
III. A coesão devido à tensão capilar da água é mais significativa nas argilas, pois o índice de vazios nas argilas tende a ser maior.
IV. O solo saturado apresenta menor resistência ao cisalhamento do que em condição drenada.
II e III.
I e III.
I e IV.
II e IV.
III e IV.

Uma das formas de classificação o solo usa o critério do tamanho dos grãos. Os solos com grãos maiores são classificados como solos granulares e com grãos menores, solos finos. Os limites de tamanho dos grãos podem variar conforme a entidade normativa. Considerando essas informações e o conteúdo estudado, pode-se afirmar, segundo os limites adotados pela NBR 6502:1995, que:
dentre os solos finos, os siltes apresentam partículas com as menores dimensões.
são classificados como solo fino aqueles com dimensão dos grãos inferiores a 0,002mm.
além das argilas, as areias finas também são consideradas solos finos.
os solos classificados como granulares são os pedregulhos.
o limite inferior de tamanho de grãos para classificação do solo como granular é 0,06mm.

O sistema de classificação de solos MCT (Miniatura, Compactado, Tropical) foi desenvolvido para suprir uma lacuna deixada pela mecânica dos solos tradicional. O “M” indica o ensaio de resistência realizado, chamado mini CBR; o “C” indica que a amostra é compactada conforme metodologia Proctor e o “T” indica que o método foi desenvolvido para solos tropicais. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre classificação MCT, uma amostra que apresentou resistência alta para ensaio mini CBR sem embebição, perda de suporte baixa por embebição, expansão e contração baixas, baixa permeabilidade e comportamento não plástico pode ser classificada no grupo:
LG’.
LA’.
LA.
NA’.
NA.

O Ensaio Proctor simula o processo de compactação utilizando equipamentos mais ou menos pesados, transmitindo diferentes energia de compactação. Em laboratório, o ensaio é feito com diferentes teores de umidade para estabelecer a umidade ótima de compactação. Na figura a seguir, os pontos A, B, C, D e E representam pontos umidade x peso específico aparente seco, obtidos de um ensaio de compactação. Considerando essas informações e o que foi estudado sobre ensaio de compactação, pode-se afirmar que a umidade ótima para o solo representado pela amostra ensaiada é:
21%.
18%.
19%.
22%.
18,5%.

Leia o trecho a seguir: "Um solo tropical é aquele que apresenta diferenciação em suas propriedades e em seu comportamento em comparação aos solos não tropicais ‘em decorrência da atuação no mesmo de processos geológicos e/ou pedológicos, típicos das regiões tropicais úmidas’ (Nogami e Villibor, 1995) [...]. Nogami (1971) apresenta sugestões e recomendações para se estabelecer a origem dos solos encontrados nos climas tropicais úmidos, eventualmente com determinação da origem geológica, analisando características não habitualmente abordadas pela mecânica dos solos tradicional, como a cor do solo, sua macroestrutura e sua composição mineralógica." Fonte: BALBO, J. T. Pavimentação asfáltica – Materiais, projeto e restauração. Pg. 68 e 69. São Paulo, Oficina de Textos, 2007. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre solos tropicais, analise as afirmativas a seguir:
Está correto apenas o que se afirma em:
I. A mecânica dos solos tradicional foi desenvolvida em países de clima temperado e não aborda aspecto importantes dos solos tropicais.
II. A metodologia de classificação dos solos MCT aborda aspectos exclusivos dos solos de clima temperado.
III. A metodologia MCT de classificação aborda propriedades de resistência, expansão, contração, infiltrabilidade e permeabilidade.
IV. A Metodologia MCT despreza aspectos relacionados à granulometria e plasticidade do solo.
V. O método MCT pode ser aplicado em regiões de clima tropicas para análise dos solos finos lateríticos e não lateríticos.
I, II e V.
III, IV e V.
I, II e IV.
I, III e V.
II, III e IV.

A umidade é o índice físico que indica a proporção de água presente no solo. Imagine que uma amostra de solo no estado natural, com 364 g, foi pesada em laboratório. Após ser seca em estufa, ela foi pesada novamente, obtendo-se o valor de 302 g. Considerando essas informações e o conteúdo estudado em mecânica dos solos, podemos afirmar que a umidade desse solo é:
20,5%.
82,9%.
65,9%.
17,0%.
24,0%.

Os limites de Atterberg são índices que caracterizam a consistência de uma amostra de solo. Eles são baseados no teor de umidade que classificam a amostra com uma consistência sólida, líquida ou plástica. A análise desses índices permite atribuir-lhe um padrão de resistência. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre consistência dos solos, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
I. Os limites de Atterberg permitem classificar o solo em seu estado natural como fofo, médio ou compacto.
II. O aparelho de Casagrande indica o limite de plasticidade do solo.
III. Quanto maior a diferença entre o Limite de liquidez e o limite de plasticidade, maior seu índice de plasticidade.
IV. O índice de consistência relaciona o limite de liquidez, o limite de plasticidade e a umidade natural do solo.
V. Um solo com índice de consistência 0,8 é considerado rijo.
V, F, F, V, V.
F, V, V, V, V.
V, V, F, F, F.
F, F, V, V, V.

Os solos para fins rodoviários podem ser classificados por meio de vários métodos. O método HBR foi produto da revisão da classificação do Bureau of Public Roads, em 1945, nos EUA. Ele baseia-se na granulometria, plasticidade e no Índice de Grupo (IG), que é um parâmetro estimativo da capacidade de suporte do solo. Considerando que uma amostra em que nenhum material é retido nas peneiras #10 e #40 tem 70% do material retido na peneira #200, apresenta LL= 25% e LP= 12% e tem aspecto areno-argiloso, pode-se afirmar que seu Índice de Plasticidade (IP), seu Índice de Grupo (IG), e seu grupo e subgrupo são, respectivamente:
IP = 2,08%; IG= 0; Grupo A-2, Subgrupo A 2- 4.
IP = 35%; IG = 0; Grupo A-2; Subgrupo A-2-7.
IP = -13%; IG = 0,45; Grupo A-2, Subgrupo A-2-6.
IP = 13%; IG = 0,45; Grupo A-2; Subgrupo A-2-6.

Dificilmente a natureza apresenta um solo com dimensões de partículas tão homogêneas a ponto de classificá-lo como, por exemplo, uma argila pura ou uma areia média pura. O ensaio de peneiramento permite determinar a proporção da presença de partículas com diferentes dimensões. Para os solos granulares, o ensaio de peneiramento é suficiente para determinar essa proporção, mas para os solos argilosos, ou com presença significativa de solos finos, esse ensaio deve ser complementado com o ensaio de sedimentação. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre ensaio de peneiramento e sedimentação, pode-se afirmar que:
pela peneira #10 passam os solos com dimensões maiores que 2 mm.
as argilas, pelas suas dimensões, ficam retidas na peneira #200, com abertura 0,075 mm.
a maior abertura de peneira indicada para o Ensaio de Peneiramento pela NBR 7181:2016 é de 10 cm.
o peneiramento grosso separa os grãos classificados como pedregulho.

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Questões resolvidas

Leia o trecho a seguir: "A resistência ao cisalhamento de um solo é a máxima pressão de cisalhamento que o solo pode suportar sem sofrer ruptura, ou a tensão de cisalhamento do solo no plano em que a ruptura ocorre. [...] A resistência por atrito pode ser simplificadamente demonstrada pela analogia com o problema de deslizamento de um corpo sobre uma superfície plana horizontal, esquematizada na figura: T = N. tgφ, sendo φ chamado ângulo de atrito, o ângulo formado pela resultante das duas forças com a força normal." Fonte: PINTO, C. S., Resistência ao cisalhamento dos solos. São Paulo: Ed. Grêmio Politécnico, 1983, p. 6. A resistência do solo ao cisalhamento (τ=c+σ.tg(φ)) apresenta as parcelas do ângulo de atrito e a coesão. A coesão (c) devido a ligações químicas entre as partículas e eventual cimentação. Solos úmidos, não saturados, apresentam coesão devido à tensão capilar da água, podendo ser uma parcela considerável da resistência, principalmente nos solos argilosos. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre resistência ao cisalhamento dos solos, analise as afirmativas a seguir:
Está correto apenas o que se afirma em:
I. O aumento da tensão de compressão no plano do cisalhamento corresponde a um aumento da resistência do solo ao cisalhamento.
II. Quanto maior o ângulo de atrito do solo, menor será sua resistência ao cisalhamento.
III. A coesão devido à tensão capilar da água é mais significativa nas argilas, pois o índice de vazios nas argilas tende a ser maior.
IV. O solo saturado apresenta menor resistência ao cisalhamento do que em condição drenada.
II e III.
I e III.
I e IV.
II e IV.
III e IV.

Uma das formas de classificação o solo usa o critério do tamanho dos grãos. Os solos com grãos maiores são classificados como solos granulares e com grãos menores, solos finos. Os limites de tamanho dos grãos podem variar conforme a entidade normativa. Considerando essas informações e o conteúdo estudado, pode-se afirmar, segundo os limites adotados pela NBR 6502:1995, que:
dentre os solos finos, os siltes apresentam partículas com as menores dimensões.
são classificados como solo fino aqueles com dimensão dos grãos inferiores a 0,002mm.
além das argilas, as areias finas também são consideradas solos finos.
os solos classificados como granulares são os pedregulhos.
o limite inferior de tamanho de grãos para classificação do solo como granular é 0,06mm.

O sistema de classificação de solos MCT (Miniatura, Compactado, Tropical) foi desenvolvido para suprir uma lacuna deixada pela mecânica dos solos tradicional. O “M” indica o ensaio de resistência realizado, chamado mini CBR; o “C” indica que a amostra é compactada conforme metodologia Proctor e o “T” indica que o método foi desenvolvido para solos tropicais. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre classificação MCT, uma amostra que apresentou resistência alta para ensaio mini CBR sem embebição, perda de suporte baixa por embebição, expansão e contração baixas, baixa permeabilidade e comportamento não plástico pode ser classificada no grupo:
LG’.
LA’.
LA.
NA’.
NA.

O Ensaio Proctor simula o processo de compactação utilizando equipamentos mais ou menos pesados, transmitindo diferentes energia de compactação. Em laboratório, o ensaio é feito com diferentes teores de umidade para estabelecer a umidade ótima de compactação. Na figura a seguir, os pontos A, B, C, D e E representam pontos umidade x peso específico aparente seco, obtidos de um ensaio de compactação. Considerando essas informações e o que foi estudado sobre ensaio de compactação, pode-se afirmar que a umidade ótima para o solo representado pela amostra ensaiada é:
21%.
18%.
19%.
22%.
18,5%.

Leia o trecho a seguir: "Um solo tropical é aquele que apresenta diferenciação em suas propriedades e em seu comportamento em comparação aos solos não tropicais ‘em decorrência da atuação no mesmo de processos geológicos e/ou pedológicos, típicos das regiões tropicais úmidas’ (Nogami e Villibor, 1995) [...]. Nogami (1971) apresenta sugestões e recomendações para se estabelecer a origem dos solos encontrados nos climas tropicais úmidos, eventualmente com determinação da origem geológica, analisando características não habitualmente abordadas pela mecânica dos solos tradicional, como a cor do solo, sua macroestrutura e sua composição mineralógica." Fonte: BALBO, J. T. Pavimentação asfáltica – Materiais, projeto e restauração. Pg. 68 e 69. São Paulo, Oficina de Textos, 2007. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre solos tropicais, analise as afirmativas a seguir:
Está correto apenas o que se afirma em:
I. A mecânica dos solos tradicional foi desenvolvida em países de clima temperado e não aborda aspecto importantes dos solos tropicais.
II. A metodologia de classificação dos solos MCT aborda aspectos exclusivos dos solos de clima temperado.
III. A metodologia MCT de classificação aborda propriedades de resistência, expansão, contração, infiltrabilidade e permeabilidade.
IV. A Metodologia MCT despreza aspectos relacionados à granulometria e plasticidade do solo.
V. O método MCT pode ser aplicado em regiões de clima tropicas para análise dos solos finos lateríticos e não lateríticos.
I, II e V.
III, IV e V.
I, II e IV.
I, III e V.
II, III e IV.

A umidade é o índice físico que indica a proporção de água presente no solo. Imagine que uma amostra de solo no estado natural, com 364 g, foi pesada em laboratório. Após ser seca em estufa, ela foi pesada novamente, obtendo-se o valor de 302 g. Considerando essas informações e o conteúdo estudado em mecânica dos solos, podemos afirmar que a umidade desse solo é:
20,5%.
82,9%.
65,9%.
17,0%.
24,0%.

Os limites de Atterberg são índices que caracterizam a consistência de uma amostra de solo. Eles são baseados no teor de umidade que classificam a amostra com uma consistência sólida, líquida ou plástica. A análise desses índices permite atribuir-lhe um padrão de resistência. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre consistência dos solos, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
I. Os limites de Atterberg permitem classificar o solo em seu estado natural como fofo, médio ou compacto.
II. O aparelho de Casagrande indica o limite de plasticidade do solo.
III. Quanto maior a diferença entre o Limite de liquidez e o limite de plasticidade, maior seu índice de plasticidade.
IV. O índice de consistência relaciona o limite de liquidez, o limite de plasticidade e a umidade natural do solo.
V. Um solo com índice de consistência 0,8 é considerado rijo.
V, F, F, V, V.
F, V, V, V, V.
V, V, F, F, F.
F, F, V, V, V.

Os solos para fins rodoviários podem ser classificados por meio de vários métodos. O método HBR foi produto da revisão da classificação do Bureau of Public Roads, em 1945, nos EUA. Ele baseia-se na granulometria, plasticidade e no Índice de Grupo (IG), que é um parâmetro estimativo da capacidade de suporte do solo. Considerando que uma amostra em que nenhum material é retido nas peneiras #10 e #40 tem 70% do material retido na peneira #200, apresenta LL= 25% e LP= 12% e tem aspecto areno-argiloso, pode-se afirmar que seu Índice de Plasticidade (IP), seu Índice de Grupo (IG), e seu grupo e subgrupo são, respectivamente:
IP = 2,08%; IG= 0; Grupo A-2, Subgrupo A 2- 4.
IP = 35%; IG = 0; Grupo A-2; Subgrupo A-2-7.
IP = -13%; IG = 0,45; Grupo A-2, Subgrupo A-2-6.
IP = 13%; IG = 0,45; Grupo A-2; Subgrupo A-2-6.

Dificilmente a natureza apresenta um solo com dimensões de partículas tão homogêneas a ponto de classificá-lo como, por exemplo, uma argila pura ou uma areia média pura. O ensaio de peneiramento permite determinar a proporção da presença de partículas com diferentes dimensões. Para os solos granulares, o ensaio de peneiramento é suficiente para determinar essa proporção, mas para os solos argilosos, ou com presença significativa de solos finos, esse ensaio deve ser complementado com o ensaio de sedimentação. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre ensaio de peneiramento e sedimentação, pode-se afirmar que:
pela peneira #10 passam os solos com dimensões maiores que 2 mm.
as argilas, pelas suas dimensões, ficam retidas na peneira #200, com abertura 0,075 mm.
a maior abertura de peneira indicada para o Ensaio de Peneiramento pela NBR 7181:2016 é de 10 cm.
o peneiramento grosso separa os grãos classificados como pedregulho.

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Avaliação On-Line 1 (AOL 1) - 
Questionário 
 
Nota final Enviado em: 12/02/23 10:21 (AMT) 
10/10 
Conteúdo do exercício 
Conteúdo do exercício 
1. Pergunta 1 
1/1 
Leia o trecho a seguir: 
“A resistência ao cisalhamento de um solo é a máxima pressão de cisalhamento que o solo 
pode suportar sem sofrer ruptura, ou a tensão de cisalhamento do solo no plano em que a 
ruptura ocorre. [...] A resistência por atrito pode ser simplificadamente demonstrada pela 
analogia com o problema de deslizamento de um corpo sobre uma superfície plana horizontal, 
esquematizada na figura: 
 
T = N. tgφ, sendo φ chamado ângulo de atrito, o ângulo formado pela resultante das duas 
forças com a força normal.” 
Fonte: PINTO, C. S., Resistência ao cisalhamento dos solos. São Paulo: Ed. Grêmio Politécnico, 
1983, p. 6. 
A resistência do solo ao cisalhamento (τ=c+σ.tg(φ)) apresenta as parcelas do ângulo de atrito e 
a coesão. A coesão (c) devido a ligações químicas entre as partículas e eventual cimentação. 
Solos úmidos, não saturados, apresentam coesão devido à tensão capilar da água, podendo ser 
uma parcela considerável da resistência, principalmente nos solos argilosos. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre resistência ao cisalhamento dos 
solos, analise as afirmativas a seguir: 
I. O aumento da tensão de compressão no plano do cisalhamento corresponde a um aumento 
da resistência do solo ao cisalhamento. 
II. Quanto maior o ângulo de atrito do solo, menor será sua resistência ao cisalhamento. 
III. A coesão devido à tensão capilar da água é mais significativa nas argilas, pois o índice de 
vazios nas argilas tende a ser maior. 
IV. O solo saturado apresenta menor resistência ao cisalhamento do que em condição drenada. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
II e III. 
2. 
I e III. 
3. 
I e IV. 
Resposta correta 
4. 
II e IV. 
5. 
III e IV. 
2. Pergunta 2 
1/1 
Uma das formas de classificação o solo usa o critério do tamanho dos grãos. Os solos com grãos 
maiores são classificados como solos granulares e com grãos menores, solos finos. Os limites 
de tamanho dos grãos podem variar conforme a entidade normativa. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, pode-se afirmar, segundo os limites 
adotados pela NBR 6502:1995, que: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
dentre os solos finos, os siltes apresentam partículas com as menores dimensões. 
2. 
são classificados como solo fino aqueles com dimensão dos grãos inferiores a 0,002mm. 
3. 
além das argilas, as areias finas também são consideradas solos finos. 
4. 
os solos classificados como granulares são os pedregulhos. 
5. 
o limite inferior de tamanho de grãos para classificação do solo como granular é 
0,06mm. 
Resposta correta 
3. Pergunta 3 
1/1 
Após lançar os dados obtidos nos ensaios de granulometria na curva granulométrica, a sua 
interpretação fornece dados referentes à homogeneidade, dispersão e predominância dos 
grãos presentes nas amostras ensaiadas. 
Analisando as curvas granulométricas apresentadas na figura e considerando o conteúdo 
estudado sobre classificação dos solos, analise as afirmativas seguir: 
 
I. A amostra A apresenta a presença de pedregulhos. 
II. A amostra B apresenta uniformidade nos tamanhos dos grãos. 
III. Na amostra A, 40% dos grãos tem dimensão menor que 0,01 mm. 
IV. Na amostra C a distribuição dos grãos é bem distribuída. 
V. Na amostra B, o solo é uma argila pura 
Está correto apenas o que se afirma em: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
II, III e V. 
2. 
I, IV e V. 
3. 
II, III e IV. 
Resposta correta 
4. 
I, II e IV. 
5. 
I, III e V. 
4. Pergunta 4 
1/1 
O sistema de classificação de solos MCT (Miniatura, Compactado, Tropical) foi desenvolvido 
para suprir uma lacuna deixada pela mecânica dos solos tradicional. O “M” indica o ensaio de 
resistência realizado, chamado mini CBR; o “C” indica que a amostra é compactada conforme 
metodologia Proctor e o “T” indica que o método foi desenvolvido para solos tropicais. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre classificação MCT, uma amostra 
que apresentou resistência alta para ensaio mini CBR sem embebição, perda de suporte baixa 
por embebição, expansão e contração baixas, baixa permeabilidade e comportamento não 
plástico pode ser classificada no grupo: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
LG’. 
2. 
LA’. 
3. 
LA. 
4. 
NA’. 
Resposta correta 
5. 
NA. 
5. Pergunta 5 
1/1 
O Ensaio Proctor simula o processo de compactação utilizando equipamentos mais ou menos 
pesados, transmitindo diferentes energia de compactação. Em laboratório, o ensaio é feito com 
diferentes teores de umidade para estabelecer a umidade ótima de compactação. Na figura a 
seguir, os pontos A, B, C, D e E representam pontos umidade x peso específico aparente seco, 
obtidos de um ensaio de compactação. 
 
 
Considerando essas informações e o que foi estudado sobre ensaio de compactação, pode-se 
afirmar que a umidade ótima para o solo representado pela amostra ensaiada é: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
21%. 
Resposta correta 
2. 
18%. 
3. 
19%. 
4. 
22%. 
5. 
18,5%. 
6. Pergunta 6 
1/1 
Leia o trecho a seguir: 
“Um solo tropical é aquele que apresenta diferenciação em suas propriedades e em seu 
comportamento em comparação aos solos não tropicais ‘em decorrência da atuação no mesmo 
de processos geológicos e/ou pedológicos, típicos das regiões tropicais úmidas’ (Nogami e 
Villibor, 1995) [...]. Nogami (1971) apresenta sugestões e recomendações para se estabelecer a 
origem dos solos encontrados nos climas tropicais úmidos, eventualmente com determinação 
da origem geológica, analisando características não habitualmente abordadas pela mecânica 
dos solos tradicional, como a cor do solo, sua macroestrutura e sua composição mineralógica.” 
Fonte: BALBO, J. T. Pavimentação asfáltica – Materiais, projeto e restauração. Pg. 68 e 69. São 
Paulo, Oficina de Textos, 2007. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre solos tropicais, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. A mecânica dos solos tradicional foi desenvolvida em países de clima temperado e não 
aborda aspecto importantes dos solos tropicais. 
II. A metodologia de classificação dos solos MCT aborda aspectos exclusivos dos solos de clima 
temperado. 
III. A metodologia MCT de classificação aborda propriedades de resistência, expansão, 
contração, infiltrabilidade e permeabilidade. 
IV. A Metodologia MCT despreza aspectos relacionados à granulometria e plasticidade do solo. 
V. O método MCT pode ser aplicado em regiões de clima tropicas para análise dos solos finos 
lateríticos e não lateríticos. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
I, II e V. 
2. 
III, IV e V. 
3. 
I, II e IV. 
4. 
I, III e V. 
Resposta correta 
5. 
II, III e IV. 
7. Pergunta 7 
1/1 
A umidade é o índice físico que indica a proporção de água presente no solo. Imagine que uma 
amostra de solo no estado natural, com 364 g, foi pesada em laboratório. Após ser seca em 
estufa, ela foi pesada novamente, obtendo-se o valor de 302 g. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado em mecânica dos solos, podemos 
afirmar que a umidade desse solo é: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
20,5%. 
Resposta correta 
2. 
82,9%. 
3. 
65,9%. 
4. 
17,0%. 
5. 
24,0%. 
8. Pergunta 8 
1/1 
Os limites de Atterberg são índices que caracterizam a consistência de uma amostra de solo. 
Eles são baseados no teor de umidade que classificam a amostra com uma consistência sólida, 
líquida ou plástica. A análise desses índices permite atribuir-lhe um padrão de resistência. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre consistência dos solos, analise 
as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s) 
I. Os limites de Atterberg permitem classificar o solo em seu estado natural como fofo,médio 
ou compacto. 
II. O aparelho de Casagrande indica o limite de plasticidade do solo. 
III. Quanto maior a diferença entre o Limite de liquidez e o limite de plasticidade, maior seu 
índice de plasticidade. 
IV. O índice de consistência relaciona o limite de liquidez, o limite de plasticidade e a umidade 
natural do solo. 
V. Um solo com índice de consistência 0,8 é considerado rijo. 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
V, F, F, V, V. 
2. 
F, V, V, V, V. 
3. 
V, V, F, F, F. 
4. 
F, F, V, V, V. 
Resposta correta 
5. 
V, F, V, V, V. 
9. Pergunta 9 
1/1 
Os solos para fins rodoviários podem ser classificados por meio de vários métodos. O método 
HBR foi produto da revisão da classificação do Bureau of Public Roads, em 1945, nos EUA. Ele 
baseia-se na granulometria, plasticidade e no Índice de Grupo (IG), que é um parâmetro 
estimativo da capacidade de suporte do solo. 
Considerando que uma amostra em que nenhum material é retido nas peneiras #10 e #40 tem 
70% do material retido na peneira #200, apresenta LL= 25% e LP= 12% e tem aspecto areno-
argiloso, pode-se afirmar que seu Índice de Plasticidade (IP), seu Índice de Grupo (IG), e seu 
grupo e subgrupo são, respectivamente: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
IP = 2,08%; IG= 0; Grupo A-2, Subgrupo A 2- 4. 
2. 
IP = 35%; IG = 0; Grupo A-2; Subgrupo A-2-7. 
3. 
IP = -13%; IG = 0,45; Grupo A-2, Subgrupo A-2-6. 
4. 
IP = 13%; IG = 0,45; Grupo A-2; Subgrupo A-2-6. 
Resposta correta 
5. 
IP = 13%; IG = -0,175; Grupo A-6; Subgrupo A-6. 
10. Pergunta 10 
1/1 
Dificilmente a natureza apresenta um solo com dimensões de partículas tão homogêneas a 
ponto de classificá-lo como, por exemplo, uma argila pura ou uma areia média pura. O ensaio 
de peneiramento permite determinar a proporção da presença de partículas com diferentes 
dimensões. Para os solos granulares, o ensaio de peneiramento é suficiente para determinar 
essa proporção, mas para os solos argilosos, ou com presença significativa de solos finos, esse 
ensaio deve ser complementado com o ensaio de sedimentação. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre ensaio de peneiramento e 
sedimentação, pode-se afirmar que: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
pela peneira #10 passam os solos com dimensões maiores que 2 mm. 
2. 
as argilas, pelas suas dimensões, ficam retidas na peneira #200, com abertura 0,075 
mm. 
3. 
a maior abertura de peneira indicada para o Ensaio de Peneiramento pela NBR 
7181:2016 é de 10 cm. 
4. 
o peneiramento grosso separa os grãos classificados como pedregulho. 
Resposta correta 
5. 
para o ensaio de sedimentação são separados os matérias que passam pela peneira 
#200.

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