A) Prever e calcular o comportamento das estruturas B) Inspecionar visualmente as estruturas C) Conceber estruturas sem cálculos D) Demolir estruturas
A) Tipo de material utilizado na construção B) Tensão máxima na rotura C) Resistência ao carregamento numa estrutura 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 compressão B) Zona de tensão C) Eixo neutro D) Topo da viga
A) Ligação de pinos B) Ligação aparafusada C) Ligação soldada D) Ligação adesiva
A) Aumentar o peso do edifício B) Reduzir a altura total do edifício C) Adição de elementos de amortecimento à estrutura D) Utilização de materiais de construção flexíveis
A) Treliça B) Brace C) Coluna D) Feixe
A) As estruturas em casca são mais fáceis de construir B) As estruturas sólidas são mais resistentes aos terramotos C) As estruturas de casca são finas e curvas, enquanto as estruturas sólidas são volumétricas D) As estruturas em casca têm maior capacidade de carga
A) Determinar as frequências naturais e os modos de vibração B) Para avaliar a resistência ao vento C) Para calcular as propriedades dos materiais da estrutura D) Para analisar as condições de carga estática
A) Eficiência e exatidão em cálculos complexos B) Redução dos custos de construção C) Eliminação da necessidade de engenheiros de estruturas D) Apelo visual do projeto estrutural
A) Carga de torção B) Carregamento concentrado C) Carga transversal D) Carga axial
A) Análise de encurvadura B) Análise estática C) Análise modal D) Análise dinâmica
A) Quatro B) Dois C) Três D) Um
A) Terceira Lei de Newton B) Lei de Hooke C) Lei de Pascal D) Princípio de Bernoulli
A) Viga simplesmente apoiada B) Feixe contínuo C) Viga pendente D) Viga cantilever
A) Análise do espetro de resposta B) Diagrama do momento fletor C) Diagrama da força de corte D) Análise de treliças |