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O cimento Portland pozolânico é obtido pela moagem conjunta ou mistura de pozolanas com cimento Portland. A ASTM C 618–06 descreve pozolana como um material silicoso ou silico-aluminoso que, por si mesmo, possui pouco ou nenhum valor cimentício, mas quando finamente dividido e na presença de umidade, reage quimicamente com a cal (liberada na hidratação do cimento Portland) em temperatura ambiente formando compostos com propriedades cimentícias. Qual é a norma brasileira que normaliza o cimento Portland pozolânico?

A
NBR 5736:1991
B
NBR 5735:1991
C
NBR 5736:1991

Seja o esquema abaixo representando a seção de uma parede formada com tijolos cerâmicos vazados e revestida em ambas faces com emboço.
Sabendo-se que os pesos específicos do tijolo e do revestimento são respectivamente 13 \, \text{kN/m}^3 e 19 \, \text{kN/m}^3 e que a parede tem 4,50 \, \text{m} de comprimento e 2,50 \, \text{m} de altura, o seu peso total, em kN, é aproximadamente igual a:

A
25
B
23
C
24
D
26
E
22

O coeficiente de número de faixas, CNF, é utilizado para minoração dos esforços horizontais a serem considerados em uma ponte. De acordo com a seção, determine o valor do CNF.

Qual é o valor do CNF?

A
0,95.
B
0,85.
C
0,90.
D
2,00.
E
1,00.

O que caracteriza a alvenaria estrutural?

A

Uso exclusivo de blocos cerâmicos

B

Blocos utilizados como elementos estruturais e de vedação

C

Baixa resistência à compressão

D

Exclusão de elementos de concreto armado

E

Uso de madeira como material principal

Em relação ao concreto, o aço tem a finalidade de:
A
melhorar a resistência a determinados tipos de esforços devido a três fatores: boa aderência entre ambos os materiais; quase igualdade dos respectivos coeficientes de dilatação térmica; e a proteção do aço contra a corrosão.
B
melhorar a resistência a determinados tipos de esforços, sendo o concreto as forças de tração e o aço de compressão.
C
melhorar a resistência a determinados tipos de esforços devido a três fatores: concreto resistente à tração; aço resistente à compressão; e boa aderência entre ambos os materiais.
D
melhorar a resistência a determinados tipos de esforços, mesmo que haja uma má aderência entre ambos.
E
melhorar a resistência a determinados tipos de esforços, com o aço sem homogeneidade em relação às características geométricas e com defeitos como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão.
Uma laje de concreto armado, armada em uma direção, apresenta uma carga permanente de 3,5 \, \text{KN/m}^2, carga variável de 2,0 \, \text{KN/m}^2, possui uma altura total de 10 \, \text{cm} e altura útil de 8 \, \text{cm}, f_{ck} de 25 \, \text{MPa}, um vão menor de 4,0 \, \text{metros}. Sendo o coeficiente de majoração e minoração do concreto 1,4 e usando uma faixa de b = 1,0 \, \text{m} para dimensionamento, a área de aço longitudinal da laje, corresponde a:
A
4,85 cm2/m
B
3,20 cm2/m
C
1,00 cm2/m
D
1,50 cm2/m
E
2,75 cm2/m

Uma laje está armada com barras de diâmetro de 5 ext{ mm} a cada 16 ext{ cm}. Considere aqui que o concreto possui resistência de 25 ext{ MPa} e as barras de aço são CA-50. As barras utilizadas são de alta aderência e o A_{s, ext{calc}} = 0,909 ext{ cm}^2. O cobrimento utilizado é de 2 ext{ cm} e todas as barras estão em região de boa aderência. Determine o comprimento de ancoragem necessário.

A
10 cm
B
15 cm
C
20 cm
D
25 cm

Uma viga em balanço, feita de concreto armado (peso específico =25 ext{ kN/m}^3), tem seção transversal retangular, com 0,5 ext{ m} de base e 2 ext{ m} de altura, e com 16 ext{ m} de comprimento. A viga está sujeita a uma sobrecarga de 1 ext{ tf/m} ext{ (1 tf = 10 kN)}. Calcule a reação vertical no engastamento.

A
VA = 280 ext{ kN}
B
VA = 420 ext{ kN}
C
VA = 510 ext{ kN}
D
VA = 560 ext{ kN}
E
VA = 660 ext{ kN}

Acerca do software para manipulação de planilha eletrônica Calc (Libreoffice), versão 4.1, instalação padrão, em português, para executar o cálculo matemático da soma entre os valores 5 e 3, basta utilizar a fórmula:

A
=SOMA(5;3).
B
=ADD(5;3).
C
=TOTAL(5;3).
D
=CALC(5;3).

Qual é o propósito das classes de umidade na norma NBR 7190/1997?

A
Ajustar as propriedades de resistência e de rigidez da madeira em função das condições ambientais onde permanecerão as estruturas.