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Questão 007 O bloco retangular de peso desprezível está sujeito a uma fora vertical de 40 kN aplicada em seu canto. Determine a distribuição de tensão normal que age sobre uma secção que passa por ABCD.
A) σA= - 250 kPa σB= - 1750 kPa σC= - 250 kPa σD=1250 kPa
B) σA= - 250 kPa σB= - 1750 kPa σC= - 250 kPa σD= - 1250 kPa
C) σA=+125 kPa σB=+875 kPa σC=+125 kPa σD=+625 kPa
X D) σA= - 125kPa σB= - 875kPa σC= - 125kPa σD= 625kPa
E) σA= - 125 kPa σB= - 875 kPa σC= - 125 kPa σD=625 kPa
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Aprendendo Através de Exercícios

há 2 anos

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há 9 meses

Para resolver essa questão, precisamos entender como a força vertical de 40 kN aplicada no canto do bloco retangular afeta a distribuição de tensões na seção ABCD. 1. Identificação das tensões: A tensão normal (σ) em um ponto é calculada pela fórmula σ = F/A, onde F é a força aplicada e A é a área sobre a qual a força é distribuída. 2. Distribuição de tensões: Como a força é aplicada em um canto, a distribuição de tensões não será uniforme. Os pontos A e C, que estão mais distantes do ponto de aplicação da força, terão tensões menores, enquanto os pontos B e D, que estão mais próximos, terão tensões maiores. 3. Análise das alternativas: - A) σA= - 250 kPa σB= - 1750 kPa σC= - 250 kPa σD= 1250 kPa - B) σA= - 250 kPa σB= - 1750 kPa σC= - 250 kPa σD= - 1250 kPa - C) σA=+125 kPa σB=+875 kPa σC=+125 kPa σD=+625 kPa - D) σA= - 125kPa σB= - 875kPa σC= - 125kPa σD= 625kPa - E) σA= - 125 kPa σB= - 875 kPa σC= - 125 kPa σD= 625 kPa Analisando as tensões, a distribuição deve refletir que os pontos A e C têm tensões menores (negativas) e os pontos B e D têm tensões maiores (podendo ser positivas ou negativas dependendo da convenção adotada). A alternativa que melhor se encaixa nessa descrição, considerando a aplicação da força e a distribuição esperada, é a A) σA= - 250 kPa σB= - 1750 kPa σC= - 250 kPa σD= 1250 kPa.

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há 2 anos

A distribuição de tensão normal que age sobre a seção que passa por ABCD é: Alternativa D) σA= - 125kPa σB= - 875kPa σC= - 125kPa σD= 625kPa

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Questão 003 A flexão oblíqua trata-se de um caso particular de flexão no qual ocorre uma combinação de momentos em um mesmo elemento estrutural (viga), ou seja, acontecem dois eventos ao mesmo tempo. O que caracteriza a flexão oblíqua em uma viga durante a análise de Mecânica das Estruturas?
A) A formação de regiões de maior concentração de tensões de compressão.
B) A deformação da seção transversal do elemento devido às forças aplicadas.
X C) A combinação de momentos de torção e cisalhamento em um mesmo elemento estrutural.
D) A ocorrência de deslocamentos horizontais na viga.
E) A resistência do material da viga em suportar cargas e deformações.

Questão 004 Na teoria das vigas sobre funções elásticas, como é influenciada a distribuição das tensões e deformações ao longo da viga?
A) Pelo ângulo de inclinação da viga em relação ao plano horizontal.
B) Pela geometria da viga e pelas condições de contorno.
C) Pela rigidez da viga apenas.
X D) Pelo tipo de carregamento aplicado e pelas propriedades mecânicas do material da viga.
E) Pelo comprimento total da viga.

Questão 005 Determinar o valor da força cortante Vy que a secção transversal suporta, sabendo-se que a tensão de ruptura do material da viga é de 400 PSI. Qual o espaçamento máximo possível entre os pregos, na união mesa/alma, uma vez que estes suportam um carregamento transversal máximo de 400 lb.
A) Vy=4971,804 lb esp=1,14 in
B) Vy=1657,268 lb esp=0,38 in
X C) Vy=2485,902 lb esp=0,57 in
D) Vy=9943,608 lb esp=2,28 in
E) Vy=14915,412 lb esp=3,42 in

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