Questões de Concurso
Sobre mecânica dos sólidos em engenharia mecânica
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Considere uma quantidade física Z expressa como Z = A ∙ B2 onde A e B são variáveis independentes medidas experimentalmente.
Sabe-se que os erros relativos das magnitudes A e B são de 1% para
cada uma das variáveis.
Nessas condições, o erro relativo em Z, em %, será
Quanto à mecânica dos sólidos, julgue o item subsequente.
De acordo com o critério de Tresca, também conhecido
como critério da máxima tensão cisalhante, um
material falhará quando a diferença entre as tensões
principais máxima e mínima atingir um valor igual
à metade do limite de resistência ao cisalhamento
do material.
Quanto à mecânica dos sólidos, julgue o item subsequente.
Um material pode falhar por fadiga mesmo quando as
amplitudes de tensões aplicadas estiverem abaixo do
limite de escoamento do material.
Quanto à mecânica dos sólidos, julgue o item subsequente.
O módulo de elasticidade de um material é uma
medida de sua capacidade de absorver energia sem
deformação permanente.
Quanto à mecânica dos sólidos, julgue o item subsequente.
Um material dúctil geralmente apresenta uma
curva tensão‑deformação com uma região
plástica significativa, enquanto um material frágil
apresenta uma curva tensão‑deformação que é
quase linear e não apresenta uma região plástica
claramente definida.
Quanto à mecânica dos sólidos, julgue o item subsequente.
Um mecanismo do tipo biela‑manivela pode converter
movimento rotativo em movimento linear, mas não
pode realizar o oposto, ou seja, converter movimento
linear em movimento rotativo.
Quanto à mecânica dos sólidos, julgue o item subsequente.
Em um sistema mecânico amortecido por mola,
quanto maior for a rigidez das molas utilizadas, menor
será a frequência natural de vibração do sistema.
Quanto à mecânica dos sólidos, julgue o item subsequente.
Quando um objeto em movimento se move em uma
trajetória curva, a única força que atua sobre ele é a
força centrípeta.
Quanto à mecânica dos sólidos, julgue o item subsequente.
Se a soma das forças atuando em um corpo rígido
é zero, então esse corpo está necessariamente em
equilíbrio estático.
1. Método da balança
2. Método da massa concentrada
3. Método geométrico
4. Método de integração
( ) Baseado na soma dos produtos das massas pelas distâncias de cada elemento em relação ao eixo de rotação.
( ) Utiliza a distribuição da massa do objeto em relação a uma forma geométrica conhecida.
( ) Considera o objeto como um ponto material concentrado em um determinado ponto.
( ) Determina o momento de inércia a partir de integrações de elementos de massa infinitesimal.
Assinale a opção que indica a relação correta na ordem apresentada.
No sistema ortogonal de coordenadas cartesianas XYZ, o tensor de
inércia é dado por 
Os momentos de inércia principais, em ordem crescente, desse
tensor são:
( ) No sistema de coordenadas dos eixos principais de inércia, o tensor de inércia é uma matriz diagonal.
( ) O tensor de inércia é uma matriz simétrica.
( ) Conhecendo o tensor de inércia de um corpo para um sistema ortogonal com origem no ponto O, temos todas as informações para calcular o momento de inércia deste corpo em qualquer eixo que passe pelo ponto O.
( ) Mesmo conhecendo o tensor de inércia de um corpo para um sistema ortogonal com origem no ponto O, faltam informações para calcular o produto de inércia deste corpo em qualquer par de eixos perpendiculares que passe pelo ponto O.
As afirmativas são, respectivamente,
Considere um corpo de prova de aço carbono, cilíndrico, diâmetro de 20 mm, módulo de Young de 200 GPa e tracionado por uma força de 31,4 kN.
Sabendo que a deformação é totalmente elástica e adotando π = 3,14 , a deformação experimentada pelo corpo de prova é

A tensão normal de tração atuante na barra é de
Seja o diagrama tensão x deformação (σ x ε) apresentado na figura a seguir:

O ponto C refere-se

As reações de apoio VA e VB são, respectivamente, iguais a