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Dada a Equação: Podemos afirmar que para determinar o deslocamento em uma seção de um pórtico plano isostático, consideramos as parcelas referente:

A
Aos esforços cortantes e momento fletor.
B
Aos esforços normais e momentos fletores.
C
Aos esforços normais, cortante e momento torsor.
D
Aos esforços normais e cortante.
E
Aos esforços normais, cortante e momento fletor.

Para formar a estrutura isostática, elimina-se os vínculos externos da estrutura original até que essa se torne uma estrutura isostática, possibilitando a sua resolução. Essa resolução se dá através do quê?

A
Forças verticais.
B
Forças horizontais.
C
Forças externas.
D
Equações de equilíbrio.
A equação dos três momentos é um processo de cálculo para solução de vigas hiperestáticas. Para o cálculo dos fatores de carga é necessário saber:
A
Qual o tipo de vinculação de cada barra.
B
Qual o carregamento e o comprimento da barra.
C
O momento de engastamento perfeito da barra.
D
O módulo de elasticidade longitudinal da barra.
E
A área da seção transversal da barra.

A estruturação de vigas envolve a elaboração de materiais que resistem ao tempo e às condições de carga variável. A seleção desse material é fundamental, pois, mesmo que os cálculos estruturais estejam corretos, o colapso na viga pode ocorrer a qualquer momento. Ao se selecionar o material para construção de uma viga sujeita à flexão, recomenda-se o uso de:

A
Bota-fora.
B
Asfalto.
C
Cimento.
D
Cimento e cal.
E
Concreto.

As estruturas ainda são classificadas em hipostática, isostáticas e hiperestáticas. As estruturas hiperestáticas, quando apresentam restrições ao movimento, possuem número de incógnitas superior ao número de equações de equilíbrio estático. Considerando a viga hiperestática com 7,0 ext{ metros} de vão interno e uma carga distribuída de 10 ext{ kN/m}. Determine a reação de apoio vertical em B e assinale a alternativa:

A
26,2 kN.
B
42,4 kN.
C
24,4 kN.
D
35,2 kN.

As ações são as causas que provocam esforços ou deformações nas estruturas. Essas ações podem ser:

  • Simples ou compostas.
  • Cargas elásticas.
  • Indiretas (deformações impostas) ou diretas (forças ou momentos).
  • Molas.
  • Vibrantes.
A
Simples ou compostas.
B
Cargas elásticas.
C
Indiretas (deformações impostas) ou diretas (forças ou momentos).
D
Molas.
E
Vibrantes.

Em qualquer obra civil que envolva o solo, faz-se necessário reconhecer o tipo de solo que está presente no terreno, bem como as suas características físicas e de resistência. Deseja-se construir um galpão que possui 1.300 \, m^2 de área projetada. Segundo as diretrizes da NBR 8036, o número mínimo de sondagens de simples reconhecimento a serem executadas deve ser:

A
7
B
Não há orientação nesta norma.
C
6
D
9
E
5

(ENGENHEIRO CIVIL - AERONAUTICA - EAOEAR - 2010) Em que situação os diagramas de momentos fletores possuem valores máximos e mínimos nas seções transversais em relação aos diagramas de força cortante.

A
Quando o diagrama de força cortante atinge seu máximo ou mínimo.
B
Quando o diagrama de força cortante muda de sinal.
C
Quando o diagrama de força cortante está constante.

Para a treliça hiperestática abaixo, qual(is) alternativa(s) representa(m) uma possível treliça fundamental?

A
E
B
Todas as anteriores
C
6
D
Para treliças hiperestáticas não é possível encontrar uma treliça fundamental

Considere o pórtico isostático mostrado abaixo. A estrutura tem como solicitação um aumento uniforme de temperatura (\Delta T = 40^{\circ}C) na viga. Todas as barras têm um material com E = 2 \times 10^{5} e coeficiente de dilatação térmica \alpha = 10^{-5} / ^{\circ}C. Qual o valor do deslocamento horizontal do apoio D?

A
= 5 mm (-)
B
= 1 mm
C
= 3 mm (-)
D
= 4 mm (-)
E
= 2 mm (-)