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