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Av1 - Resistencia dos Materiais

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A mecânica dos corpos rígidos divide-se em duas áreas: estática e dinâmica. A estática trata do equilíbrio dos corpos, ou seja, aqueles que estão em repouso ou em movimento, com velocidade constante; enquanto a dinâmica preocupa-se com o movimento acelerado dos corpos.
Para uma treliça bi apoiada sob um apoio fixo e outro móvel, tem-se uma estrutura:
Hipoestática
Isostática Alternativa assinalada
Hiperestática
Metastática
Giga estática

Nas ligações das estruturas, os parafusos, rebite e pino, além de sofrerem tensões de cisalhamento na ligação, estes podem proporcionar tensões de esmagamento no contato com a superfície das barras que estão conectadas. Para este tipo de tensão, também é considerado o valor médio.
Para o parafuso apresentado na figura, calcule a tensão de esmagamento atuante na arruela do parafuso, sabendo que há uma folga de 2 mm entre a arruela e o parafuso.
110,10 MPa
55,45 MPa
45,47 MPa
41,92 MPa Alternativa assinalada
4,72 MPa

Os diagramas tensão-deformação dos materiais variam muito, e ensaios de tração diferentes executados com o mesmo material podem produzir resultados diferentes, dependendo da temperatura do corpo de prova e da velocidade de aplicação da carga.
Para os dados de ensaio de tração obtidos na tabela a seguir, determine a tensão última e a de ruptura de um corpo de prova com diâmetro de 13 mm e 50 mm de comprimento.

No início da curva no diagrama tensão-deformação, identificamos que há uma proporcionalidade entre a tensão e a deformação, formando assim uma reta. Este trecho proporcional expressa a Lei de Hooke, definido por Robert Hooke em 1676, para materiais elásticos.
Um fio de nylon está submetido a força de tração de 10 N. Sabendo que e que o comprimento do fio é incrementado em 1,2%, determine o diâmetro do fio.
0,195 mm
0,295 mm
0,395 mm
0,495 mm
0,595 mm Alternativa assinalada

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Questões resolvidas

A mecânica dos corpos rígidos divide-se em duas áreas: estática e dinâmica. A estática trata do equilíbrio dos corpos, ou seja, aqueles que estão em repouso ou em movimento, com velocidade constante; enquanto a dinâmica preocupa-se com o movimento acelerado dos corpos.
Para uma treliça bi apoiada sob um apoio fixo e outro móvel, tem-se uma estrutura:
Hipoestática
Isostática Alternativa assinalada
Hiperestática
Metastática
Giga estática

Nas ligações das estruturas, os parafusos, rebite e pino, além de sofrerem tensões de cisalhamento na ligação, estes podem proporcionar tensões de esmagamento no contato com a superfície das barras que estão conectadas. Para este tipo de tensão, também é considerado o valor médio.
Para o parafuso apresentado na figura, calcule a tensão de esmagamento atuante na arruela do parafuso, sabendo que há uma folga de 2 mm entre a arruela e o parafuso.
110,10 MPa
55,45 MPa
45,47 MPa
41,92 MPa Alternativa assinalada
4,72 MPa

Os diagramas tensão-deformação dos materiais variam muito, e ensaios de tração diferentes executados com o mesmo material podem produzir resultados diferentes, dependendo da temperatura do corpo de prova e da velocidade de aplicação da carga.
Para os dados de ensaio de tração obtidos na tabela a seguir, determine a tensão última e a de ruptura de um corpo de prova com diâmetro de 13 mm e 50 mm de comprimento.

No início da curva no diagrama tensão-deformação, identificamos que há uma proporcionalidade entre a tensão e a deformação, formando assim uma reta. Este trecho proporcional expressa a Lei de Hooke, definido por Robert Hooke em 1676, para materiais elásticos.
Um fio de nylon está submetido a força de tração de 10 N. Sabendo que e que o comprimento do fio é incrementado em 1,2%, determine o diâmetro do fio.
0,195 mm
0,295 mm
0,395 mm
0,495 mm
0,595 mm Alternativa assinalada

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<p> Resistência dos Materiais (/aluno/timeline/in…</p><p>Av1 - Resistência dos Materiais</p><p>Sua avaliação foi confirmada com sucesso</p><p>Colaborar  </p><p>(/notific</p><p>×</p><p>Informações Adicionais</p><p>Período: 23/09/2024 00:00 à 28/10/2024 23:59</p><p>Situação: Cadastrado</p><p>Tentativas: 1 / 3</p><p>Pontuação: 1500</p><p>Protocolo: 1046509049</p><p>Avaliar Material</p><p>1)</p><p>a)</p><p>b)</p><p>c)</p><p>d)</p><p>e)</p><p>2)</p><p>“A mecânica dos corpos rígidos divide-se em duas áreas: estática e dinâmica. A estática trata do</p><p>equilíbrio dos corpos, ou seja, aqueles que estão em repouso ou em movimento, com velocidade constante;</p><p>enquanto a dinâmica preocupa-se com o movimento acelerado dos corpos”.</p><p>Para uma treliça bi apoiada sob um apoio fixo e outro móvel, tem-se uma estrutura:</p><p>Alternativas:</p><p>Hipoestática</p><p>Isostática Alternativa assinalada</p><p>Hiperestática</p><p>Metastática</p><p>Giga estática</p><p>A resistência dos materiais é uma disciplina onde se estuda a capacidade de um corpo resistir a um</p><p>carregamento. A partir disso, estruturas são dimensionadas pré-determinando a forma e o carregamento</p><p>que atenda a um projeto, assim pode-se adotar um material com uma tensão conhecida para dimensionar a</p><p>geometria da peça.</p><p>Para a estrutura apresentada na figura a seguir, determine o diâmetro mínimo das cordas AB e BC,</p><p>respectivamente, sabendo que ambas podem ter e .</p><p>Figura - Estrutura.</p><p>29/09/2024, 20:57 Colaborar - Av1 - Resistência dos Materiais</p><p>https://www.colaboraread.com.br/aluno/avaliacao/index/3516754804?atividadeDisciplinaId=17066968 1/4</p><p>https://www.colaboraread.com.br/aluno/timeline/index/3516754804?ofertaDisciplinaId=2251446</p><p>https://www.colaboraread.com.br/aluno/timeline/index/3516754804?ofertaDisciplinaId=2251446</p><p>https://www.colaboraread.com.br/notificacao/index</p><p>https://www.colaboraread.com.br/notificacao/index</p><p>https://www.colaboraread.com.br/notificacao/index</p><p>javascript:void(0);</p><p>a)</p><p>b)</p><p>c)</p><p>d)</p><p>e)</p><p>3)</p><p>a)</p><p>b)</p><p>Alternativas:</p><p>7,7 mm e 7,4 mm</p><p>5,3 mm e 5,5 mm</p><p>7,4 mm e 7,7 mm Alternativa assinalada</p><p>5,5 mm e 5,3 mm</p><p>6,4 mm e 6,6 mm</p><p>Nas ligações das estruturas, os parafusos, rebite e pino, além de sofrerem tensões de cisalhamento na</p><p>ligação, estes podem proporcionar tensões de esmagamento no contato com a superfície das barras que</p><p>estão conectadas. Para este tipo de tensão, também é considerado o valor médio.</p><p>Para o parafuso apresentado na figura, calcule a tensão de esmagamento atuante na arruela do parafuso,</p><p>sabendo que há uma folga de 2 mm entre a arruela e o parafuso.</p><p>Figura - Parafuso</p><p>Fonte: Hibbeler (2010, p.45)</p><p>Alternativas:</p><p>110,10 MPa</p><p>55,45 MPa</p><p>29/09/2024, 20:57 Colaborar - Av1 - Resistência dos Materiais</p><p>https://www.colaboraread.com.br/aluno/avaliacao/index/3516754804?atividadeDisciplinaId=17066968 2/4</p><p>c)</p><p>d)</p><p>e)</p><p>4)</p><p>a)</p><p>b)</p><p>c)</p><p>d)</p><p>e)</p><p>5)</p><p>45,47 MPa</p><p>41,92 MPa Alternativa assinalada</p><p>4,72 MPa</p><p>"Os diagramas tensa~o-deformac¸a~o dos materiais variam muito, e ensaios de tração diferentes</p><p>executados com o mesmo material podem produzir resultados diferentes, dependendo da temperatura do</p><p>corpo de prova e da velocidade de aplicação da carga. "</p><p>Para os dados de ensaio de tração obtidos na tabela a seguir, determine a tensão última e a de ruptura de</p><p>um corpo de prova com diâmetro de 13 mm e 50 mm de comprimento.</p><p>Tabela – Dados de ensaio</p><p>Carga</p><p>(kN)</p><p>(mm)</p><p>Carga</p><p>(kN)</p><p>(mm)</p><p>0,00 0,0000 60,00 0,5000</p><p>7,50 0,0125 83,00 1,0000</p><p>23,00 0,0375 100,00 2,5000</p><p>40,00 0,0625 107,50 7,0000</p><p>55,00 0,0875 97,50 10,0000</p><p>59,00 0,1250 92,50 11,5000</p><p>59,00 0,2000 87,00 11,5500</p><p>Fonte: Adaptado de Hibbeler (2010, p.69).</p><p>Alternativas:</p><p>Alternativa assinalada</p><p>No início da curva no diagrama tensão-deformação, identificamos que há uma proporcionalidade entre a</p><p>tensão e a deformação, formando assim uma reta. Este trecho proporcional expressa a Lei de Hooke,</p><p>definido por Robert Hooke em 1676, para materiais elásticos.</p><p>Um fio de nylon esta´ submetido a` força de tração de 10 N. Sabendo que e que o</p><p>comprimento do fio e´ incrementado em 1,2%, determine o diâmetro do fio.</p><p>Alternativas:</p><p>29/09/2024, 20:57 Colaborar - Av1 - Resistência dos Materiais</p><p>https://www.colaboraread.com.br/aluno/avaliacao/index/3516754804?atividadeDisciplinaId=17066968 3/4</p><p>a)</p><p>b)</p><p>c)</p><p>d)</p><p>e)</p><p>0,195 mm</p><p>0,295 mm</p><p>0,395 mm</p><p>0,495 mm</p><p>0,595 mm Alternativa assinalada</p><p>29/09/2024, 20:57 Colaborar - Av1 - Resistência dos Materiais</p><p>https://www.colaboraread.com.br/aluno/avaliacao/index/3516754804?atividadeDisciplinaId=17066968 4/4</p>

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