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Um pilar de seção retangular possui as seguintes dimensões, base = 14 ext{ cm} altura = 30 ext{ cm} A tensão neste pilar é de 0,5 ext{ kN/cm}^2. Quanto vale a Força concentrada na seção desse pilar?

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Se um licitante que seja L2 tiver a certificação Make in India,
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Questão 7/10 - Estática dos corpos Para retirar pregos cravados na madeira, é comum que se utilize um martelo como uma alavanca que provoca momento, conforme a figura a seguir: Sabendo que F = 1000 ext{ N}, determine o momento dessa força em relação ao ponto A. (conteúdo Aula 2 tema 3 - aplique o princípio dos momentos)

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Questão 8/10 - Estática dos corpos

Determine a tração desenvolvida nos três cabos necessária para suportar o semáforo, que tem uma massa de 15 ext{ kg}. Considere h = 4 ext{ m}. O semáforo está centralizado no eixo z, ou seja, suas componentes x e y são zero.

(conteúdo da Aula 2 - Tema 2)

Você pode utilizar o google colab para montar o sistema linear de equações e extrair os valores para as forças

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Esforços internos representam o efeito de forças e momentos entre duas porções de uma estrutura reticulada resultantes de um corte em uma seção transversal. Os esforços internos correspondentes de cada lado da seção seccionada são iguais e contrários, pois correspondem uma ação e a reação correspondente. Sobre os esforços internos em vigas, analise as sentenças a seguir:


O diagrama de esforço cortante (DEC) de uma viga, no ponto em que está submetida a um momento fletor concentrado, apresentará descontinuidade no ponto do carregamento.

O diagrama de momento fletor (DMF) de uma viga, no ponto em que está submetida a um momento concentrado, apresentará descontinuidade no ponto do carregamento, com valor distinto do momento concentrado, em seu ponto de aplicação.

A presença de rótulas na estrutura faz com que os esforços horizontais e verticais sejam transferidos, mas não transferem os esforços de momento fletor, portanto no nó rotulado, o diagrama de momento fletor é necessariamente zero.

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A figura nos mostra uma aeronave estacionada. Em virtude de uma distribuição desigual do combustível nos tanques da asa, os centros de gravidade da fuselagem A e das asas B e C são localizados como mostra a figura. Se essas componentes possuem pesos W_A = 225 ext{ kN}, W_B = 40 ext{ kN} e W_C = 30 ext{ kN}, determine a reação normal da roda E sobre o solo.

Determine a reação normal da roda E sobre o solo.

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O pórtico é definido como uma estrutura constituída por barras horizontais e verticais, a qual, normalmente define um átrio amplo, com o teto sustentado por colunas. Uma estrutura de pórtico pode eventualmente estar associada a cabos e/ou arcos. Sobre as estruturas formadas por arcos, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

  • A adição de rótula fornece duas equações a mais para o sistema.
  • Como os arcos são rígidos, eles precisam resistir a momentos fletores e esforços cortantes.
  • Os arcos com apoios rotulados permitem a rotação nas extremidades quando o carregamento atuar.
  • A atuação do arco na estrutura é proporcional a de um cabo, ou seja, ele recebe a sua carga fundamentalmente em tração.
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Questão 1/10 - Estática dos corpos

Determine o momento de inércia da área de seção transversal da viga em relação ao eixo x′ que passa pelo centroide C da seção reta. Despreze as dimensões dos cantos de soldas em A e B para esses cálculos; considere que ar{y}=104,3 ext{ mm}.

(conteúdo da Aula 5 temas 3 e 4)

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Estática dos corpos

O torquímetro ABC é usado para medir o momento ou torque aplicado a um parafuso quando ele está localizado em A e uma força é aplicada à alça em C. O mecânico lê o torque na escala em B. Se uma extensão AO com comprimento d for usada na chave, determine a leitura na escala necessária se o torque desejado no parafuso em O tiver de ser M. Considere a mesma intensidade de força em ambos os momentos.

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Considerando o problema apresentado na figura a seguir, determine o momento da força F em relação ao ponto O. A força tem uma intensidade de 800 ext{ N} e ângulos diretores coordenados de  = 60^ ext{o},  = 120^ ext{o} e  = 45^ ext{o}.

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