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