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