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A) Prever e calcular o comportamento das estruturas B) Inspecionar visualmente as estruturas C) Conceber estruturas sem cálculos D) Demolir estruturas
A) Tensão máxima na rotura B) Resistência ao carregamento numa estrutura C) Tipo de material utilizado na construção D) Deslocamento de uma estrutura sob carga
A) Método das secções B) Método das juntas C) Método dos elementos finitos D) Método dos momentos
A) Zona de tensão B) Zona de compressão C) Eixo neutro D) Topo da viga
A) Ligação de pinos B) Ligação adesiva C) Ligação aparafusada D) Ligação soldada
A) Aumentar o peso do edifício B) Utilização de materiais de construção flexíveis C) Adição de elementos de amortecimento à estrutura D) Reduzir a altura total do edifício
A) Três B) Um C) Quatro D) Dois
A) Carregamento concentrado B) Carga de torção C) Carga transversal D) Carga axial
A) Princípio de Bernoulli B) Lei de Pascal C) Lei de Hooke D) Terceira Lei de Newton
A) As estruturas em casca são mais fáceis de construir B) As estruturas de casca são finas e curvas, enquanto as estruturas sólidas são volumétricas C) As estruturas em casca têm maior capacidade de carga D) As estruturas sólidas são mais resistentes aos terramotos
A) Análise dinâmica B) Análise estática C) Análise de encurvadura D) Análise modal
A) Análise do espetro de resposta B) Diagrama do momento fletor C) Diagrama da força de corte D) Análise de treliças
A) Eliminação da necessidade de engenheiros de estruturas B) Eficiência e exatidão em cálculos complexos C) Apelo visual do projeto estrutural D) Redução dos custos de construção
A) Coluna B) Brace C) Treliça D) Feixe
A) Determinar as frequências naturais e os modos de vibração B) Para calcular as propriedades dos materiais da estrutura C) Para analisar as condições de carga estática D) Para avaliar a resistência ao vento
A) Feixe contínuo B) Viga pendente C) Viga cantilever D) Viga simplesmente apoiada
A) Pesos de elementos estruturais. B) Pesos de elementos fixos. C) Pesos de vigas e colunas. D) Cargas de neve.
A) Ângulo. B) Treliça. C) Viga. D) Coluna.
A) Cargas permanentes. B) Cargas sísmicas (de terremoto). C) Cargas de vento. D) Cargas de impacto.
A) Estruturas de aeronaves. B) Torres. C) Edifícios. D) Pontes.
A) Mecânica dos sólidos contínuos B) Mecânica dos materiais C) Teoria da elasticidade D) Método dos elementos finitos
A) Algum erro numérico. B) Requer cálculos manuais. C) Depende de formulações analíticas. D) Aplicável apenas a estruturas simples.
A) Princípio dos momentos B) Princípio do equilíbrio C) Princípio da superposição D) Princípio dos trabalhos virtuais
A) O material é plástico. B) O material é dúctil. C) O material é elástico. D) O material é frágil.
A) 20 B) 2 C) 10 D) 5
A) Articulação de pino B) Articulação deslizante C) Articulação fixa D) Articulação de roldana
A) Métodos clássicos B) Método sem malha C) Método dos elementos finitos D) Método dos elementos de contorno
A) R_Ax + F_AD * sin(60) + F_AB = 0 B) R_Ax + F_AB * cos(60) = 0 C) R_Ax + F_AD * cos(60) + F_AB = 0 D) R_Ax - F_AD * cos(60) + F_AB = 0
A) -10 - F_AD * sin(60) - F_BD * sin(60) = 0 B) -10 - F_AD * sin(60) + F_BD * sin(60) = 0 C) -10 - F_AD * cos(60) - F_BD * sin(60) = 0 D) -10 + F_AD * sin(60) - F_BD * sin(60) = 0
A) -F_AD * cos(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0 B) F_AD * cos(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0 C) -F_AD * sin(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0 D) -F_AD * cos(60) - F_BD * cos(60) + F_CD = 0
A) -F_BC = 5 B) -F_BC = 0 C) F_BC = 5 D) F_BC = 0
A) F_CD = 5 B) F_CD = 0 C) -F_CD = 5 D) -F_CD = 0
A) R_B + F_BD * cos(60) + F_BC = 0 B) R_B + F_BD * sin(60) + F_BC = 0 C) R_B - F_BD * sin(60) + F_BC = 0 D) R_B + F_BC * sin(60) = 0
A) Verificado B) Cálculo necessário C) Não verificado D) Incorreto
A) F_AB - F_BD * cos(60) = 0 B) -F_AB - F_BD * cos(60) = 0 C) -F_AB + F_BD * cos(60) = 0 D) -F_AB - F_BD * sin(60) = 0
A) FCD B) FAB C) R_Ay D) FBD
A) Força FCD B) Diagrama de Corpo Livre C) Força FAB D) Componente R_Ay
A) R_Ay B) FAB C) FBD D) FCD
A) Considerando toda a estrutura. B) Utilizando apenas forças verticais. C) Ignorando o lado esquerdo. D) Utilizando apenas forças horizontais.
A) √3 B) √3/2 C) 1/√3 D) 1/2
A) 10 B) 15 C) 20 D) 5
A) Linear e não linear B) Homogêneo e heterogêneo C) Isotrópico, ortotrópico ou anisotrópico D) Estático e dinâmico
A) O deslocamento dos nós. B) A flexibilidade da estrutura. C) As forças externas aplicadas. D) A rigidez total.
A) Leonardo da Vinci B) Isaac Newton C) Robert Hooke D) Galileu Galilei
A) 1660 B) 1750 C) 1687 D) 1826
A) Stephen Timoshenko B) Daniel Bernoulli C) Leonhard Euler D) Isaac Newton
A) 1687 B) 1826 C) 1873 D) 1700
A) Stephen Timoshenko B) Claude-Louis Navier C) Daniel Bernoulli D) Leonhard Euler
A) Alexander Hrennikoff B) J. Turner C) R. Courant D) Stephen Timoshenko
A) 1941 B) 1942 C) 1936 D) 1956 |