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4 - Calcule o momento de inércia polar da seção a seguir, sabendo que b = 10 ext{ cm} e h = 15 ext{ cm}, e responda quanto vale o momento polar de inércia J_o:

O momento polar de inércia J_o é de 4062,5 ext{ cm}^4.

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A figura a anterior representa um lápis que está sob a ação da força F em suas extremidades e a figura b demonstra a análise das resultantes das forças internas no momento em que o lápis é cortado com uma inclinação \theta em relação a sua seção transversal, em que V corresponde a uma força tangencial à seção de corte e N, à força normal. Com relação às forças representadas nas figuras, julgue os itens a seguir. 96 Para que se atinja o equilíbrio das forças, a relação entre os valores escalares destas será equivalente a F = N + V. 97 Na figura b, o lápis não está em equilíbrio devido à atuação das forças N e V. 98 É possível calcular corretamente a força tangencial atuante no lápis por meio da expressão V = F \times \sen(\theta).
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50. De acordo com a lei Nº 13.094;

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Sobre o exposto, analise as opções a seguir:
I- A deformação pode ser dividida em deformação elástica e deformação plástica.
II- A deformação elástica é permanente, o que significa que quando a carga aplicada é liberada, a peça não retorna à sua forma original.
III- A deformação plástica é reversível, isto é, quando retiramos a tensão que está sendo aplicada, o corpo de prova retorna ao seu estado original.
IV- O processo de deformação no qual a tensão e a deformação são proporcionais é chamado de deformação elástica.
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A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos:
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Os alunos de uma universidade desenvolveram protótipo de um carro com um motor de 10 ext{ CV}. O motor estava acoplado diretamente a um eixo de alumínio de 45 ext{ mm} de diâmetro que gira a ext{rpm}. O eixo estava colapsando durante a operação e os alunos necessitavam determinar se o problema era devido ao diâmetro do eixo ou devido a falhas no processo de fabricação desse eixo, que fragilizava. Sendo a tensão de cisalhamento admissível no alumínio de 6 ext{ MPa}, calcule qual é o menor diâmetro necessário ao projeto em questão. Assinale a alternativa que apresenta o valor:
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Exemplo 11.6: Quatro amostras de argila foram consolidadas sob diferentes pressões confinantes e OCRs, mas no final da consolidação todas apresentaram o mesmo e

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11.16. A viga é feita de um material cerâmico cuja tensão de flexão admissível é \sigma_{adm} = 5 \text{ MPa} e tensão de cisalhamento = 2,8 \text{ MPa}. Determine a largura b da viga, se a altura for h = 2b.

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Determine o diâmetro da barra de aço “1” indicada na figura a seguir. A barra está presa ao solo no ponto “C” e sujeita às forças mostradas. Admita que o material possui as seguintes características: tensão de escoamento = 300 ext{ MPa}; fator falha de fabricação = 1; o fator de tipo de material, para material de qualidade, é x = 1,5; carga constante e gradual.

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Se na estrutura da figura abaixo, ao calcularmos as tensões na seção de engastamento da barra vertical no ponto A, as tensões de Flexão nas bordas da seção valem 30 \, \text{kN/cm}^2 e as tensões de compressão devidas à força de compressão valem 15 \, \text{kN/cm}^2, sabendo que o material possui resistência de 40 \, \text{kN/cm}^2, tanto à tração quanto à compressão, pode-se concluir que:
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