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