Questões de Concurso
Sobre mecânica dos sólidos em engenharia mecânica
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Uma barra isotrópica, quando submetida a uma força de tração em uma direção (longitudinal), apresenta um acréscimo de dimensão na direção da aplicação dessa força e uma redução nas dimensões perpendiculares (transversais) à direção da força de tração aplicada. A relação entre a deformação transversal e a deformação longitudinal é denominada
Uma viga, de 4 m de comprimento, simplesmente apoiada em suas duas extremidades, é submetida a uma força de 20 kN a uma distância de 1,0 m da extremidade esquerda. Determine o valor absoluto do momento fletor na viga a uma distância de 2,0 m da sua extremidade direita. Desprezar o peso da própria viga.
Um eixo circular de 30 cm de comprimento e fixo nas suas duas extremidades A e B é submetido a um momento de torção de 1,5 kN.cm a 10 cm da extremidade A. Determine o momento de torção reativo na extremidade B.
Considere um cilindro sólido de 10 cm de diâmetro e 1 m de comprimento, com uma de suas extremidades fixada a uma parede e composto por um material linearmente elástico, com módulo de elasticidade igual a 10^5 MPa. Qual o alongamento total do cilindro na extremidade não fixada, como resultado de uma carga de 60 kN aplicada ao seu eixo central? Dados: a^b , lê-se ‘a’ elevado a ‘b’ e Pi = 3
Um trem de alta velocidade de massa m levita sobre os trilhos, deslocando-se em linha reta com uma velocidade constante Vo, quando ocorre um defeito que faz com que uma força proporcional à velocidade (F = -kv, onde v é a velocidade do trem) passe a frear o trem. Assinale a equação do deslocamento horizontal x(t) do trem em relação ao tempo a partir do momento do defeito. Despreze o efeito do atrito. Considere t=0 e x(0) =0 no momento da ocorrência do defeito. Dados: a^b , lê-se ‘a’ elevado a ‘b’
Considere as seguintes definições:
1. Quociente entre a tensão aplicada sobre um material e a deformação elástica correspondente.
2. Quantidade de energia necessária para romper um material.
3. Material que apresenta a mesma propriedade em todas as direções.
4. Capacidade do material de absorver energia quando deformado elasticamente e de devolvê-la quando descarregado do esforço que provocou a deformação.
Assinale a sequência abaixo que corresponde respectivamente às definições acima:
Comparativamente ao critério de falha da máxima tensão normal, o Critério de Tresca (da máxima tensão cisalhante) é
O fenômeno da fadiga de um material começa com uma trinca minúscula, em uma área crítica, onde atua uma alta tensão local. A falha por fadiga, portanto, é uma consequência

Desprezando os efeitos dissipativos do movimento vibratório do motor e considerando π = 3, a condição de ressonância desse motor ocorrerá quando estiver a uma rotação, em rpm, de

Na fase mostrada e considerando os parâmetros indicados na figura, o torque T necessário ao motor que aciona a manivela vale
O diagrama que melhor representa os momentos fletores internos atuantes na viga, devido a seu peso próprio, é
Considerando a disposição simétrica da viga e das barras indicadas na figura, a tensão normal atuante nas barras sujeitas à compressão (AC e BD) será idêntica à tensão normal atuante nas barras sujeitas à tração (AD e BC), se a relação entre as áreas (A1/A2) for igual a
Quase todos os transportadores verticais utilizam freios auto acionantes. A figura abaixo mostra um freio de sapata. Neste caso, para que o freio seja auto acionante, precisamos que f = coeficiente de atrito

Nesta figura, o sistema de forças formado por F1, F1 e F3 está em equilíbrio, o valor de (m+n) = 6m e o peso da estrutura é desprezível. Sendo F1 = 400N, F2= 200N, F3= 500N, cos 53º = 0,6 e o valor da força de reação no apoio B na direção y igual a zero, o valor da distância n , medida em metros, é igual a:

Nesta figura, o sistema de forças formado por F1 ,F2, e F3 está em equilíbrio. Sabendo que F2 = F3 = 200N e considerando sen 37º = 0,6 e sen 53º = 0,8, o valor da tangente trigonométrica do ângulo α que a força F , faz com o eixo x é igual a :
O esforço no cabo que sustenta o elevador depende do raio do tambor.
O momento aplicado sobre o eixo do tambor é maior quando o elevador estiver subindo com velocidade constante do que quando estiver descendo com a mesma velocidade.
Em qualquer situação, o conjugado aplicado pelo motor sobre o tambor é igual, em módulo, àquele aplicado pelo tambor sobre o motor.
