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Para uma viga biapoiada com vão de 6m e carga distribuída triangular de forma que o seu valor seja 5 kN em x=0m e zero em x=6m, a resultante vale:

A
20 kN
B
15 kN
C
10 kN
D
30 kN
E
40 kN

As vigas bi engastadas e em balanço possuem uma relação comum de esforço, onde cada uma está sujeita a momentos em suas reações de apoio. Em relação às forças verticais, a disposição em uma viga bi engastada será:

A
Nula em todos os sentidos.
B
Positiva para cima e negativa para baixo.
C
Nula para cima e positiva para baixo.
D
Negativa para cima e positiva para baixo.
E
Positivas em todos os sentidos.

Com base nestas etapas, é possível afirmar:

A
A estimativa de cargas é realizada apenas para estruturas lineares, pois não é possível determinar níveis de segurança para estruturas tridimensionais.
B
Para auxiliar na execução de um projeto estrutural muitas vezes as estruturas tridimensionais são simplificadas em estruturas bidimensionais, com cálculos muito menos complexos.
C
Um bom projeto estrutural prevê um planejamento adequado das estruturas, porém a determinação das cargas não é verificada, o que determina a segurança do processo.
D
Como o projeto estrutural é muito importante para o sucesso da obra, o seu tempo de execução deve ser realizado o mais rápido possível, e a revisão pode ser realizada paralelamente a obra em execução.

Assinale a alternativa que contém a classificação correta para as ações nas estruturas.

As estruturas estão submetidas aos efeitos das ações externas que nelas possam vir a atuar. Entre as principais ações externas, podemos citar as forças, carregamento, variações de temperatura e deformações prévias as quais são classificadas segundo sua probabilidade de ocorrência.

A
Grande intensidade, média intensidade e baixa intensidade.
B
Permanentes, peso-próprio e uso contínuo.
C
Permanentes, acidentais e excepcionais.
D
Variáveis, acidentais e frequentes.
E
Impactos, explosões e pessoas.

Considere a viga simplesmente apoiada a seguir, com carga concentrada de 80 \, ext{kN}. Quais são os valores das forças de reação nos pontos A e B, respectivamente?

A
Força de reação em A: 20 \, ext{kN} e Força de reação em B: 60 \, ext{kN}.
B
Força de reação em A: 40 \, ext{kN} e Força de reação em B: 40 \, ext{kN}.
C
Força de reação em A: 60 \, ext{kN} e Força de reação em B: 20 \, ext{kN}.
D
Força de reação em A: 60 \, ext{kN} e Força de reação em B: 30 \, ext{kN}.
E
Força de reação em A: 30 \, ext{kN} e Força de reação em B: 50 \, ext{kN}.
Considere o pórtico simples apoiados em A e C. Determine os módulos das reações nos apoios.
A
VA = 17 \text{ kN}, HA = 12 \text{ kN e } VC = 23 \text{ kN}
B
VA = 0 \text{ kN}, HA = 12 \text{ kN e } VC = 40 \text{ kN}
C
VA = 12 \text{ kN}, HA = 17 \text{ kN e } VC = 23 \text{ kN}
D
VA = 7 \text{ kN}, HA = 12 \text{ kN e } VC = 3 \text{ kN}
E
VA = 23 \text{ kN}, HA = 12 \text{ kN e } VC = 17 \text{ kN}

As forças são aplicadas nas treliças em toda a sua extensão, podendo ser normais ou distribuídas.

Sendo assim, as cargas variáveis são aplicadas:

A

Em um ponto da treliça.

B

Na barra da treliça.

C

Na fundação da treliça.

D

Na base da treliça.

E

Ao longo da treliça.

As vigas Gerber podem ser utilizadas para representar, por exemplo, pontes que possuam juntas de separação. Elas são, na maioria dos casos, estruturas isostáticas.
Seja a estrutura apresentada abaixo: Determine a reação de todos os apoios.

A
H_1 = -2,0 \, \text{kN} \; (\text{para a esquerda}) V_1 = 14 \, \text{kN} \; (\text{para cima}) V_2 = 21 \, \text{kN} \; (\text{para cima}) V_4 = 2,0 \, \text{kN} \; (\text{para cima}) V_5 = -3,0 \, \text{kN} \; (\text{para baixo})
B
H_1 = -2,0 \, \text{kN} \; (\text{para a esquerda}) V_1 = 14 \, \text{kN} \; (\text{para cima}) V_2 = 21 \, \text{kN} \; (\text{para cima}) V_4 = 2,0 \, \text{kN} \; (\text{para cima}) V_5 = 3,0 \, \text{kN} \; (\text{para cima})
C
H_1 = 2,0 \, \text{kN} \; (\text{para a direita}) V_1 = -14 \, \text{kN} \; (\text{para baixo}) V_2 = -21 \, \text{kN} \; (\text{para baixo}) V_4 = -2,0 \, \text{kN} \; (\text{para baixo}) V_5 = -3,0 \, \text{kN} \; (\text{para baixo})
D
H_1 = -2,0 \, \text{kN} \; (\text{para a esquerda}) V_1 = -14 \, \text{kN} \; (\text{para baixo}) V_2 = -21 \, \text{kN} \; (\text{para baixo}) V_4 = 2,0 \, \text{kN} \; (\text{para cima}) V_5 = 3,0 \, \text{kN} \; (\text{para cima})
E
H_1 = -2,0 \, \text{kN} \; (\text{para a esquerda}) V_1 = 14 \, \text{kN} \; (\text{para cima}) V_2 = 21 \, \text{kN} \; (\text{para cima}) V_4 = -2,0 \, \text{kN} \; (\text{para baixo}) V_5 = 3,0 \, \text{kN} \; (\text{para cima})
Para que se possa chegar à síntese – ponto de partida para novas contradições, que irão dividi-la – é preciso que a tese e a antítese tenham garantido o seu direito à palavra, ao debate sem medo e sem coação. (linhas 12-14) A forma verbal grifada exprime um fato:
A
anterior a outro fato passado.
B
futuro terminado em relação a outro fato futuro.
C
passado, supostamente concluído.
D
passado, freqüentemente inconcluso.
E
provável em relação a fatos futuros.

Os pórticos podem resistir a diferentes tipos de carregamentos. Quanto melhor a capacidade de análise de uma estrutura, maior será a capacidade de utilizá-la como soluções estruturais de forma correta. Abaixo, temos uma representação de uma estrutura com diferentes tipos de cargas. Analise a estrutura indicada abaixo:

A
O valor da reação HD é de 25KN
B
O valor da reação HD é de 30KN
C
O valor da reação HD é de 35KN
D
O valor da reação HD é de 40KN