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