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O traçado da deformada segue o sentido de giro dos momentos atuantes na estrutura, assim, observa o sentido e começa a avaliar pelos extremos, identificando se é possível ou não o deslocamento na estrutura. Com base no exemplo de aplicação, analise as sentenças a seguir:
I- Podemos criar o diagrama de momentos em termos de Mo, ou seja, como se fosse um valor conhecido, ou unitário.
II- O momento no extremo corresponderá a, e quando o valor for conhecido só será necessário multiplicar a fração indicada pelo valor associado.
III- Pode ser explicado da seguinte forma, avançando do ponto S até o extremo direito da viga.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença I está correta.
B Somente a sentença II está correta.
C As sentenças I, II e III estão corretas.
D Somente a sentença III está correta.
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Ensinando Através de Questões

há 2 anos

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ano passado

Vamos analisar cada uma das sentenças: I- Podemos criar o diagrama de momentos em termos de Mo, ou seja, como se fosse um valor conhecido, ou unitário. Verdadeiro, é comum utilizar um momento de referência (Mo) para facilitar a construção do diagrama de momentos. II- O momento no extremo corresponderá a, e quando o valor for conhecido só será necessário multiplicar a fração indicada pelo valor associado. Verdadeiro, essa afirmação está correta, pois o momento em um ponto pode ser obtido multiplicando-se a fração do diagrama pelo valor conhecido. III- Pode ser explicado da seguinte forma, avançando do ponto S até o extremo direito da viga. Verdadeiro, essa afirmação também está correta, pois o traçado do diagrama de momentos geralmente é feito avançando ao longo da viga. Como todas as sentenças I, II e III estão corretas, a alternativa correta é: C) As sentenças I, II e III estão corretas.

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há 2 anos

A alternativa correta é a letra C - As sentenças I, II e III estão corretas. A sentença I está correta, pois podemos criar o diagrama de momentos em termos de Mo, como se fosse um valor conhecido ou unitário. A sentença II também está correta, pois o momento no extremo corresponderá a Mo vezes a fração indicada pelo valor associado. A sentença III está correta, pois podemos explicar o traçado da deformada avançando do ponto S até o extremo direito da viga.

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A continuidade da estrutura é refletida pelas ligações internas que fazem dela um todo. Esta pode ser avaliada, de modo abstrato, mediante o equilíbrio de tensões. Com base no equilíbrio dos esforços, analise as sentenças a seguir:
I- O efeito da força axial, uma força cortante e um momento fletor, qualquer deles atuando na área da seção transversal produzirá um esforço, que vai gerar deformações, que podem resultar em encurtamento ou em um alongamento.
II- Podem existir outros esforços provocados por momentos de torsão, num plano perpendicular às estruturas planas (solicitações coplanares).
III- Adicionalmente no entorno da configuração das estruturas hiperestáticas, também existem esforços adicionais, que não causam efeito sobre a geometria visível dela, mas na configuração interna.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I, II e III estão corretas.
B Somente a sentença I está correta.
C Somente a sentença II está correta.
D Somente a sentença III está correta.

Para atingir o objetivo de suportar as cargas projetadas, a estrutura deve-se constituir de materiais, que precisam ser acoplados.
Com base nas características reticuladas, assinale a alternativa CORRETA:
A Quando os nós não podem fazer o giro (articulações), a estrutura é indicada como não articula.
B Quando os nós não podem fazer o giro (articulações), a estrutura é indicada como articula.
C Quando os nós podem fazer o giro (articulações), a estrutura é indicada como articula.
D Quando os nós podem fazer o giro (articulações), a estrutura é indicada como não articula.

Com base nas vantagens e desvantagens das estruturas hiperestáticas, assinale a alternativa CORRETA:
A Em estruturas isostáticas não é comum ter articulações, que permitem o trabalho individual de cada membro.
B Não existem algumas desvantagens relacionadas ao cálculo de estruturas hiperestáticas em comparação com as estruturas isostáticas.
C Quando o assentamento acontece na viga estática, por ela ser contínua, a seção transversal sofre um esforço de flexão nos diferentes pontos.
D Quando uma estrutura hiperestática é desenhada adequadamente, ela tem a capacidade de redistribuir as suas cargas quando uma parte da estrutura sofre sobre esforços ou colapsa parcialmente devido a questões climáticas ou geológicas como sismos, furacões e explosões.

Existem métodos aproximados para calcular incógnitas em estruturas hiperestáticas. O cálculo de estruturas hiperestáticas se torna mais complicado na medida que o número de membros vai incrementando. Sobre o método aproximado para análise estática de edifícios altos, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Os materiais não são utilizados dentro do regime elástico.
( ) Apenas pequenas deformações são consideradas.
( ) Os efeitos de inércia não são considerados.
( ) N´ corresponde aos esforços normais.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - V - V.
B F - V - F - F.
C F - V - V - V.
D F - F - V - V.

Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Pode ser realizada uma única substituição, de modo que uma condição de deslocamento ou rotação seja conhecida.
( ) As equações de equilíbrio não são suficientes para determinar as reações nas estruturas hiperestáticas.
( ) As tabelas de vigas biapoiadas com variação no tipo de apoio é um conhecimento adquirido no estudo de resistência de materiais.
( ) 15 cm para lajes lisas.
( ) A separação de tipo de cargas atuantes para construção dos diagramas é importante para compreensão do efeito individual delas, porém, é importante lembrar que a estrutura está submetida a um efeito combinado.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

A V - V - V - F - V.
B V - V - V - V - F.
C F - V - F - V - F.
D F - F - V - V - F.

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