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Qual é a importância da determinação da posição do NA durante a execução das sondagens?

A
Interfere na escolha do tipo de fundação e em diversos outros condicionantes executivos da obra.
B
A precisão da determinação é sempre garantida.
C
A determinação da posição do NA não influencia na escolha do tipo de fundação.

Qual é a importância da manutenção preventiva em construções?

A

Aumentar a durabilidade e segurança da estrutura

B

Apenas para reduzir custos

C

Somente para melhorar a estética

D

Ignorar a legislação

Em sistemas estruturais com múltiplos graus de liberdade (MGL), qual é o principal desafio na formulação das equações de movimento e na análise dinâmica?

A

Utilizar o Método dos Elementos Finitos (MEF) para discretizar a estrutura em pequenos elementos.

B

Considerar a interação entre diferentes modos de vibração e suas respectivas frequências naturais.

C

Determinar a matriz de rigidez e a matriz de massa da estrutura.

D

Identificar e desacoplar os modos de vibração naturais para simplificar a análise.

E

Aplicar métodos de integração direta para resolver as equações diferenciais.

Para iniciar a análise de classificação dessa viga, é pedido para determinar os graus de hiperestaticidade de cada apoio. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as principais definições das estruturas, assinale a alternativa que mostra o grau de hiperestaticidade dessa estrutura:

A
n = 2.
B
n = 0.
C
n = 1.
D
n = 4.
E
n = 3.

Quanto uma estrutura é puxada na horizontal por uma linha de carga, a mesma tende a executar um movimento no sentido dessa tensão. Sendo assim, essa tensão gerada pela puxada horizontal pode resultar em:

A
Compressão.
B
Deformação.
C
Tração.
D
Condições de contorno.
E
Momentos.
Com base em seus conhecimentos, calcule os momentos nos três apoios, sabendo que a carga distribuída é 2500 \, \text{K}n/m e a distância total é 8 \, \text{m}.
A
M1 = 337,5; M2= 300; M3= 337,5
B
M1 = 1406,25; M2=2500; M3= 1406,25
C
M1 = 337,5; M2= 600; M3= 337,5
D
M1 = 2812,5 M2= 5000; M3= 2812,5

A determinação dos esforços internos em estruturas isostáticas é realizada de forma direta a partir da aplicação das leis da estática, já a determinação dos esforços internos em estruturas hiperestáticas não pode ser realizada somente a partir da aplicação dos princípios da estática. O método dos deslocamentos é utilizado para o cálculo de estruturas hiperestáticas, e está baseado em três condições fundamentais para as estruturas.

Assinale a alternativa que apresenta as três condições básicas de análise das estruturas.

A
Condições de equilíbrio, condições de execução, condições de durabilidade.
B
Condições do programa de cálculo, condições do tipo de estrutura, condições de execução.
C
Condições meteorológicas, condições do solo, condições da água.
D
Condições de equilíbrio, condições de compatibilidade, condições impostas pelas leis constitutivas dos materiais.
E
Condições do vento, condições do concreto, condições do aço.

Na viga a seguir, em que as cargas estão aplicadas nos pontos médios dos vãos, o máximo momento fletor sobre um apoio da viga é dado por:

Obs.: Considere EI constante e igual a 24.

A
-78kNm
B
-28kNm
C
64kNm
D
-68kNm
E
-105kNm

Muros de gravidade:

A

São estruturas corridas, de grande massa, que resistem aos empuxos horizontais pelo peso próprio.

B

São estruturas corridas, de pequena massa, que resistem aos empuxos horizontais pelo peso próprio.

C

São estruturas corridas, de grande massa, que não resistem aos empuxos horizontais pelo peso próprio.

D

São estruturas corridas, de pequena massa, que não resistem aos empuxos horizontais pelo peso próprio.

E

São estruturas corridas, de pequena ou grande massa, que resistem ou não aos empuxos horizontais pelo peso próprio.

Dada a viga abaixo, qual valor do máximo cortante na seção S considerando uma carga permanente g = 10 \, ext{kN/m} e acidental do trem-tipo conforme abaixo?
A
Q_{S,\text{máx}} = 55 \, \text{kN}
B
Q_{S,\text{máx}} = 52 \, \text{kN}
C
Q_{S,\text{máx}} = 25 \, \text{kN}
D
Q_{S,\text{máx}} = 31 \, \text{kN}