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