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Julgue o próximo item, relativos a fundamentos da dinâmica.
A compressão provocada em uma mola de constante k por uma esfera de massa M que se desloca sobre uma superfície plana sem fricção, com velocidade inicial V, até que V = 0, equivale a x = √ M/k V
Julgue o próximo item, relativos a fundamentos da dinâmica.
Considere que, no movimento da barra OA ilustrada na figura a
seguir, os componentes da aceleração no ponto A sejam dados,
em função de
Nesse caso, a parcela de
expressa em
função de
é denominada aceleração do Coriolis.
Julgue o próximo item, relativos a fundamentos da dinâmica.
Considere que a figura a seguir ilustre a configuração de um trem de engrenagens planetárias, no qual: a engrenagem 2 seja chavetada ao seu eixo e gire a 240 rpm no sentido horário; as engrenagens 4 e 5 sejam engrenagens planetas conectadas coaxialmente, mas livres para girar em torno do eixo que liga o braço 3; e a engrenagem 6 seja estacionária. Nessa situação, o braço 3 girará no sentido horário a uma velocidade inferior a 100 rpm.

Considerando a figura precedente, que representa os envelopes de
falha no espaço das tensões principais, segundo os critérios
de Tresca e de von Mises, comumente usados para prever falhas
de materiais dúcteis, comparando-se o estado de tensão aplicado
com a resistência ao escoamento do material, julgue os itens
subsequentes.
Considerando a figura precedente, que representa os envelopes de falha no espaço das tensões principais, segundo os critérios de Tresca e de von Mises, comumente usados para prever falhas de materiais dúcteis, comparando-se o estado de tensão aplicado com a resistência ao escoamento do material, julgue o item subsequente.
Segundo a teoria de Tresca, a resistência ao escoamento por cisalhamento é 50% do valor da resistência ao escoamento sob tensão normal, gerando-se o envelope de falha hexagonal no qual os pontos no seu interior são considerados seguros.
Considerando a figura precedente, que representa os envelopes de
falha no espaço das tensões principais, segundo os critérios
de Tresca e de von Mises, comumente usados para prever falhas
de materiais dúcteis, comparando-se o estado de tensão aplicado
com a resistência ao escoamento do material, julgue os itens
subsequentes.
Considerando a figura precedente, que representa os envelopes de falha no espaço das tensões principais, segundo os critérios de Tresca e de von Mises, comumente usados para prever falhas de materiais dúcteis, comparando-se o estado de tensão aplicado com a resistência ao escoamento do material, julgue o item subsequente.
A teoria de von Mises, ou teoria da máxima energia de distorção, prevê a ocorrência de escoamento quando a distorção causada pelos componentes hidrostáticos da energia de deformação for zero.
A partir da figura precedente, que ilustra uma barra de seção circular engastada submetida a cargas de flexão F, de compressão P e de torção T, julgue o item seguinte.
Se, no ponto A, o valor da tensão normal σxP produzida pela carga P for igual ao valor da tensão normal σxF produzida pela carga F, as tensões principais no ponto A serão nulas.
A partir da figura precedente, que ilustra uma barra de seção circular engastada submetida a cargas de flexão F, de compressão P e de torção T, julgue o item seguinte.
A tensão cisalhante que atua em B é inferior à tensão cisalhante atuante em A.
A partir da figura precedente, que ilustra uma barra de seção circular engastada submetida a cargas de flexão F, de compressão P e de torção T, julgue o item seguinte.
O elemento de tensão na figura a seguir mostra as tensões atuantes no ponto C, que equivalem a σx = -4P / πD2 - 32FL / πD3 e τxz = 16T / πD3

Em relação à resistência dos materiais, julgue o item que se segue.
A equação da linha elástica de uma viga submetida à flexão, expressa por 1 / p = M / El , em que ρ é a curvatura, M, o momento fletor, E, o módulo de elasticidade e I, o momento de inércia, é aplicável a vigas de material não homogêneo, isotrópico e elástico linear, desde que as deformações, as rotações e os deslocamentos da viga sejam grandes.
Em relação à resistência dos materiais, julgue o item que se segue.
Na viga esquematizada na figura a seguir, o esforço cortante máximo ocorre no trecho AB e é inferior a 20 kN.

Em relação à resistência dos materiais, julgue o item que se segue.
Admitindo-se que, no estado plano de tensões representado pelo círculo de Mohr a seguir, cada quadrado representa 50 MPa, então σx = 450 MPa, σy = 210 MPa, τxy = 300 MPa, σ1 > 600 MPa e σ2 < −50 MPa.

Em relação à resistência dos materiais, julgue o item que se segue.
Suponha que, sob carga estática, um elemento de tensão em um ponto de um corpo submetido a um estado plano de tensões tenha tensões principais σ1 e σ2 com valores positivos. Nesse caso, a máxima tensão de cisalhamento, τmáx, equivale a τmáx = σ1 - σ2 / 2 .
Considerando um trecho reto de tubo de seção circular constante, posicionado horizontalmente, por onde é bombeada água em escoamento turbulento completamente desenvolvido, julgue o item seguinte.
A perda de carga verificada ao longo do tubo representa a dissipação de energia mecânica devido ao atrito.
Considerando um trecho reto de tubo de seção circular constante, posicionado horizontalmente, por onde é bombeada água em escoamento turbulento completamente desenvolvido, julgue o item seguinte.
A perda de carga entre dois pontos ao longo do tubo varia linearmente com a distância entre eles.
A região no entorno da junta soldada tem resistência mecânica maior que a do material-base, devido aos efeitos do processo de soldagem, similares ao de tratamento térmico para aumento da resistência mecânica.
O processo de oxicorte é aplicável somente a ligas metálicas de ferro, como aço e aço inox, pois o ferro é um elemento necessário para que a reação química com oxigênio seja exotérmica.
A velocidade de soldagem no processo TIG é maior que nos processos de soldagem MIG e MAG.
Em processos que exigem diferentes posições de soldagem e percursos tridimensionais, é mais viável o uso do processo manual de soldagem com eletrodo revestido que do processo de soldagem com arco submerso.
Considerando o sistema ilustrado na figura precedente, julgue o item subsecutivo, a respeito de vibrações mecânicas.
Se c ≠ 0 e c < 2 ∙ m √ k/m, o sistema não oscila.
Considerando o sistema ilustrado na figura precedente, julgue o item subsecutivo, a respeito de vibrações mecânicas.
Se c = 0, então a frequência natural de vibração do sistema aumenta com o aumento da rigidez da mola.

