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