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Resistência dos Materiais Avançada (ECE06) - Avaliação Final (Objetiva) - Individual

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Questões resolvidas

Quando consideramos uma barra prismática que tenha um plano de simetria e que esteja submetida a momentos fletores iguais e de sentidos opostos, cuja seção seja cortada em um ponto intermediário, as condições de equilíbrio de uma das partes exigem que os esforços internos sejam equivalentes a um determinado esforço.
Os esforços internos devem ter equivalência de qual esforço?
A Momento Fletor.
B Momento Fletor Radial.
C Momento Fletor Neutro.
D Momento Fletor Diagonal.

O cálculo das tensões causadas pelo carregamento excêntrico original é realizado pela superposição da distribuição uniforme de tensão correspondente às forças centradas e da distribuição linear correspondente aos momentos.
Com base nesses momentos, assinale a alternativa CORRETA:
A) Momentos fletores na linha neutra.
B) Momentos fletores ortogonais.
C) Momentos fletores.
D) Momentos neutros.

O cálculo da deflexão de vigas introduz constantes incógnitas no sistema durante a integração das equações. Estas constantes são encontradas observando as limitações que existem nos apoios e engastes das vigas, sendo determinadores das condições de contorno.
Quanto às condições de contorno em vigas, associe os itens, utilizando o código a seguir: I- Extremidades com roletes. II- Extremidades engastadas. III- Centro com pino. IV- Extremidade livre. ( ) A força cortante e o momento fletor são ambos iguais a zero. ( ) O deslocamento e o ângulo são iguais a zero. ( ) Deslocamento é igual a zero. ( ) O deslocamento é igual e o momento fletor são iguais a zero.
a) III - I - II - IV.
b) IV - II - III - I.
c) II - IV - I - III.
d) I - III - IV - II.

Um dos métodos que podem ser utilizados para resolver problemas em vigas é o método da superposição. Quanto ao método da superposição, assinale a alternativa CORRETA:
a) É aplicável apenas para vigas estaticamente indeterminadas.
b) Pode ser facilitado com o uso de tabelas em situações comuns.
c) Não é válido para vigas engastadas.
d) É realizado introduzindo novas forças no objeto.

Uma coluna está engastada na sua base e livre no topo, onde uma força está sendo aplicada. Sabendo que o comprimento da viga é 0,75 m, o momento de inércia de 1.10^-6 m^4 e o módulo de elasticidade é igual a 200 GPa. Calcule o máximo carregamento de flambagem que esta coluna pode suportar.
a) 440 kN.
b) 880 kN.
c) 220 kN.
d) 1760 kN.

A deflexão de vigas é um dos fatores que deve ser levado em conta no projeto de estruturas, sendo dependente das forças e momentos aplicados sobre estas. Quanto a este assunto, classifique V para as opções verdadeiras e F para as falsas:
( ) A força cortante é proporcional a quarta derivada da deflexão da viga.
( ) Na deflexão de vigas, a lei de Hooke não é aplicável.
( ) O momento fletor é inversamente proporcional ao raio de curvatura.
( ) Os pontos de inflexão da viga são os pontos onde o momento fletor é zero.
a) V - V - F - F.
b) V - F - F - V.
c) F - F - V - V.
d) F - V - V - F.

A fórmula da flexão não pode ser aplicada diretamente para determinar a tensão normal em uma viga composta, pois esta foi desenvolvida para materiais. Com base nos tipos de materiais, assinale a alternativa CORRETA:
A Flexiveis.
B Dúcteis.
C Frágeis.
D Homogêneos.

A figura anexa mostra as tensões em um elemento sólido que faz parte de uma viga que corre na direção x e que está sob uma força vertical V na direção y. Com base nesta situação, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A integral de Tau xy na seção transversal será igual a -V.
( ) Tau xy será igual a zero nesta seção transversal.
( ) A soma dos Sigma x em todos os elementos será igual a V.
( ) A integral de Tau zy na seção transversal será igual a -V.
a) F - F - V - V.
b) F - V - V - F.
c) V - V - F - F.
d) V - F - V - F.

As tensões em uma seção transversal de uma viga variam ao longo desta. Para uma viga de seção transversal retangular, a tensão de cisalhamento varia de acordo com uma forma particular. Quanto a esta forma, assinale a alternativa CORRETA:
a) Inversa.
b) Linear.
c) Exponencial.
d) Parabólica.

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Questões resolvidas

Quando consideramos uma barra prismática que tenha um plano de simetria e que esteja submetida a momentos fletores iguais e de sentidos opostos, cuja seção seja cortada em um ponto intermediário, as condições de equilíbrio de uma das partes exigem que os esforços internos sejam equivalentes a um determinado esforço.
Os esforços internos devem ter equivalência de qual esforço?
A Momento Fletor.
B Momento Fletor Radial.
C Momento Fletor Neutro.
D Momento Fletor Diagonal.

O cálculo das tensões causadas pelo carregamento excêntrico original é realizado pela superposição da distribuição uniforme de tensão correspondente às forças centradas e da distribuição linear correspondente aos momentos.
Com base nesses momentos, assinale a alternativa CORRETA:
A) Momentos fletores na linha neutra.
B) Momentos fletores ortogonais.
C) Momentos fletores.
D) Momentos neutros.

O cálculo da deflexão de vigas introduz constantes incógnitas no sistema durante a integração das equações. Estas constantes são encontradas observando as limitações que existem nos apoios e engastes das vigas, sendo determinadores das condições de contorno.
Quanto às condições de contorno em vigas, associe os itens, utilizando o código a seguir: I- Extremidades com roletes. II- Extremidades engastadas. III- Centro com pino. IV- Extremidade livre. ( ) A força cortante e o momento fletor são ambos iguais a zero. ( ) O deslocamento e o ângulo são iguais a zero. ( ) Deslocamento é igual a zero. ( ) O deslocamento é igual e o momento fletor são iguais a zero.
a) III - I - II - IV.
b) IV - II - III - I.
c) II - IV - I - III.
d) I - III - IV - II.

Um dos métodos que podem ser utilizados para resolver problemas em vigas é o método da superposição. Quanto ao método da superposição, assinale a alternativa CORRETA:
a) É aplicável apenas para vigas estaticamente indeterminadas.
b) Pode ser facilitado com o uso de tabelas em situações comuns.
c) Não é válido para vigas engastadas.
d) É realizado introduzindo novas forças no objeto.

Uma coluna está engastada na sua base e livre no topo, onde uma força está sendo aplicada. Sabendo que o comprimento da viga é 0,75 m, o momento de inércia de 1.10^-6 m^4 e o módulo de elasticidade é igual a 200 GPa. Calcule o máximo carregamento de flambagem que esta coluna pode suportar.
a) 440 kN.
b) 880 kN.
c) 220 kN.
d) 1760 kN.

A deflexão de vigas é um dos fatores que deve ser levado em conta no projeto de estruturas, sendo dependente das forças e momentos aplicados sobre estas. Quanto a este assunto, classifique V para as opções verdadeiras e F para as falsas:
( ) A força cortante é proporcional a quarta derivada da deflexão da viga.
( ) Na deflexão de vigas, a lei de Hooke não é aplicável.
( ) O momento fletor é inversamente proporcional ao raio de curvatura.
( ) Os pontos de inflexão da viga são os pontos onde o momento fletor é zero.
a) V - V - F - F.
b) V - F - F - V.
c) F - F - V - V.
d) F - V - V - F.

A fórmula da flexão não pode ser aplicada diretamente para determinar a tensão normal em uma viga composta, pois esta foi desenvolvida para materiais. Com base nos tipos de materiais, assinale a alternativa CORRETA:
A Flexiveis.
B Dúcteis.
C Frágeis.
D Homogêneos.

A figura anexa mostra as tensões em um elemento sólido que faz parte de uma viga que corre na direção x e que está sob uma força vertical V na direção y. Com base nesta situação, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A integral de Tau xy na seção transversal será igual a -V.
( ) Tau xy será igual a zero nesta seção transversal.
( ) A soma dos Sigma x em todos os elementos será igual a V.
( ) A integral de Tau zy na seção transversal será igual a -V.
a) F - F - V - V.
b) F - V - V - F.
c) V - V - F - F.
d) V - F - V - F.

As tensões em uma seção transversal de uma viga variam ao longo desta. Para uma viga de seção transversal retangular, a tensão de cisalhamento varia de acordo com uma forma particular. Quanto a esta forma, assinale a alternativa CORRETA:
a) Inversa.
b) Linear.
c) Exponencial.
d) Parabólica.

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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação Final (Objetiva) - Individual
(Cod.:1023731)
Peso da Avaliação 4,00
Prova 101818138
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 9/1
Nota 9,00
Quando consideramos uma barra prismática que tenha um plano de simetria e que esteja submetida a 
momentos fletores iguais e de sentidos opostos, cuja seção seja cortada em um ponto intermediário, as 
condições de equilíbrio de uma das partes exigem que os esforços internos sejam equivalentes a um 
determinado esforço.
Os esforços internos devem ter equivalência de qual esforço?
A Momento Fletor Neutro.
B Momento Fletor Diagonal.
C Momento Fletor Radial.
D Momento Fletor.
O cálculo das tensões causadas pelo carregamento excêntrico original é realizado pela superposição 
da distribuição uniforme de tensão correspondente às forças centradas e da distribuição linear 
correspondente aos momentos.
Com base nesses momentos, assinale a alternativa CORRETA:
A Momentos fletores.
B Momentos neutros.
C Momentos fletores ortogonais.
D Momentos fletores na linha neutra.
O cálculo da deflexão de vigas introduz constantes incógnitas no sistema durante a integração 
das equações. Estas constantes são encontradas observando as limitações que existem nos apoios e 
engastes das vigas, sendo determinadores das condições de contorno. Quanto às condições de 
contorno em vigas, associe os itens, utilizando o código a seguir:
I- Extremidades com roletes.
II- Extremidades engastadas.
III- Centro com pino.
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15/08/2025, 10:37 Avaliação Final (Objetiva) - Individual
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IV- Extremidade livre.
( ) A força cortante e o momento fletor são ambos iguais a zero.
( ) O deslocamento e o ângulo são iguais a zero.
( ) Deslocamento é igual a zero.
( ) O deslocamento é igual e o momento fletor são iguais a zero.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A III - I - II - IV.
B I - III - IV - II.
C IV - II - III - I.
D II - IV - I - III.
Vigas construídas de dois ou mais materiais diferentes são denominadas de uma maneira.
 Com base na sua denominação, assinale a alternativa CORRETA:
A Compostas.
B Hiperestáticas.
C Homogêneas.
D Hipostáticas.
Um dos métodos que podem ser utilizados para resolver problemas em vigas é o método da 
superposição. Quanto ao método da superposição, assinale a alternativa CORRETA:
A É realizado introduzindo novas forças no objeto.
B Não é válido para vigas engastadas.
C Pode ser facilitado com o uso de tabelas em situações comuns.
D É aplicável apenas para vigas estaticamente indeterminadas.
Uma coluna está engastada na sua base e livre no topo, onde uma força está sendo aplicada. 
Sabendo que o comprimento da viga é 0,75 m, o momento de inércia de 1.10^-6 m^4 e o módulo de 
elasticidade é igual a 200 GPa. Calcule o máximo carregamento de flambagem que esta coluna pode 
suportar.
A 220 kN.
B 880 kN.
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15/08/2025, 10:37 Avaliação Final (Objetiva) - Individual
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C 1760 kN.
D 440 kN.
A deflexão de vigas é um dos fatores que deve ser levado em conta no projeto de estruturas, 
sendo dependente das forças e momentos aplicados sobre estas. Quanto a este assunto, classifique V 
para as opções verdadeiras e F para as falsas:
( ) A força cortante é proporcional a quarta derivada da deflexão da viga.
( ) Na deflexão de vigas, a lei de Hooke não é aplicável.
( ) O momento fletor é inversamente proporcional ao raio de curvatura.
( ) Os pontos de inflexão da viga são os pontos onde o momento fletor é zero.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - V - F.
B V - V - F - F.
C V - F - F - V.
D F - F - V - V.
A fórmula da flexão não pode ser aplicada diretamente para determinar a tensão normal em uma viga 
composta, pois esta foi desenvolvida para materiais.
Com base nos tipos de materiais, assinale a alternativa CORRETA:
A Frágeis.
B Homogêneos.
C Dúcteis.
D Flexiveis.
A figura anexa mostra as tensões em um elemento sólido que faz parte de uma viga que corre na 
direção x e que está sob uma força vertical V na direção y. Com base nesta situação, classifique V 
para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A integral de Tau xy na seção transversal será igual a -V.
( ) Tau xy será igual a zero nesta seção transversal.
( ) A soma dos Sigma x em todos os elementos será igual a V.
( ) A integral de Tau zy na seção transversal será igual a -V.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
FONTE DA IMAGEM: http://help.solidworks.com/2017/portuguese-
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brazilian/SolidWorks/cworks/c_Elemental_and_Nodal_Stresses.htm. Acesso em: 1º ago. 2019.
A V - V - F - F.
B F - V - V - F.
C V - F - V - F.
D F - F - V - V.
As tensões em uma seção transversal de uma viga variam ao longo desta. Para uma viga de 
seção transversal retangular, a tensão de cisalhamento varia de acordo com uma forma particular. 
Quanto a esta forma, assinale a alternativa CORRETA:
A Parabólica.
B Linear.
C Exponencial.
D Inversa.
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15/08/2025, 10:37 Avaliação Final (Objetiva) - Individual
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