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Avaliação On-Line 01 (AOL 01) - Projeto de Estradas

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Módulo AB - 202339 . 7 - Projeto de Estradas - T.20241.AB 
Avaliação On-Line 1 (AOL 1) - Questionário 
 
Pergunta 1 
Os solos para fins rodoviários podem ser classificados por meio de vários métodos. O 
método HBR foi produto da revisão da classificação do Bureau of Public Roads, em 
1945, nos EUA. Ele baseia-se na granulometria, plasticidade e no Índice de Grupo (IG), 
que é um parâmetro estimativo da capacidade de suporte do solo. 
Considerando que uma amostra em que nenhum material é retido nas peneiras #10 e 
#40 tem 70% do material retido na peneira #200, apresenta LL= 25% e LP= 12% e tem 
aspecto areno-argiloso, pode-se afirmar que seu Índice de Plasticidade (IP), seu Índice 
de Grupo (IG), e seu grupo e subgrupo são, respectivamente: 
 
a) IP = 13%; IG = -0,175; Grupo A-6; Subgrupo A-6. 
b) IP = 13%; IG = 0,45; Grupo A-2; Subgrupo A-2-6. 
c) IP = 2,08%; IG= 0; Grupo A-2, Subgrupo A 2- 4. 
d) IP = -13%; IG = 0,45; Grupo A-2, Subgrupo A-2-6. 
e) IP = 35%; IG = 0; Grupo A-2; Subgrupo A-2-7. 
 
Pergunta 2 
Os solos, quanto à sua origem, classificam-se em residuais – quando provêm da 
decomposição de rochas –; transportados – quando os detritos provenientes da 
decomposição são transportados para outro local –; e orgânicos, quando provenientes 
da decomposição de material orgânico. Os solos transportados também são 
classificados de acordo com o tipo de transporte a que são submetidos. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre solos, podemos afirmar 
que os solos transportados pelas águas são: 
 
a) os eólicos. 
b) os glaciais. 
c) os aluvionares. 
d) os marinhos. 
e) os coluviais. 
 
Pergunta 3 
Os dados obtidos dos ensaios de peneiramento e sedimentação são lançados na curva 
granulométrica. A construção da curva granulométrica pode ser feita com auxílio da 
tabela indicada. Os dados lançados na tabela exemplificada simulam os resultados de 
um ensaio de uma amostra de 200g, e ela indica os dados a serem lançados na abcissa 
e na ordenada: 
 
Considerando essas informações, o conteúdo estudado sobre a curva granulométrica e 
interpretando a tabela apresentada, pode-se afirmar que: 
 
a) Os dados são lançados na curva granulométricas de forma acumulativa; 
b) na amostra apresentada na tabela, 65% do material tem diâmetro maior que 0,2 
mm 
c) o eixo das abcissas, em escala decimal, indica o diâmetro dos grãos. 
d) o eixo das ordenadas, em escala logarítmica, indica a porcentagem que passa 
em cada peneira; 
e) na amostra apresentada na tabela, 100% do material é argiloso 
 
Pergunta 4 
A compacidade relativa caracteriza solo a partir da relação de seu índice de vazios no 
estado natural com o máximo e o mínimo obtido em laboratório, em uma condição solta 
e compactada, respectivamente. A análise desses índices permite atribuir-lhes um 
padrão de resistência. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre compacidade dos solos, 
analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s) 
I. A análise da compacidade tem maior importância para análise dos solos granulares; 
e a da consistência para os solos finos. 
II. O índice de vazios máximo de uma amostra é obtido em laboratório, analisando a 
amostra após adensamento por vibração. 
III. Solos bem graduados apresentam índices de vazios maiores que solos mal 
graduados. 
IV. O formato dos grãos tem relevância na resistência dos solos granulares. 
V. Uma areia compacta apresenta compacidade relativa superior a 0,5. 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
 
a) F, F, V, F, V. 
b) V, F, F, V, F. 
c) V, V, V, V, F. 
d) V, F, V, F, V. 
e) F, V, F, V, F. 
 
Pergunta 5 
O solo tem sua parte sólida formada por grãos oriundos de uma rocha mãe e no arranjo 
desses grãos existem espaços vazios que podem ou não estar preenchidos total ou 
parcialmente com água. A razão entre a massa de água presente no solo e a massa das 
partículas sólidas indicam em porcentagem a umidade do solo. O índice de vazios indica 
a relação entre o volume de vazios e o volume dos sólidos, e o arranjo entre os grãos 
podem indicar um índice de vazios maior ou menor. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, analise as afirmativas a seguir 
e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 
I. (V) O Peso Específico Aparente Saturado é a relação entre o peso saturado e o volume 
total. 
II. (V) A compactação ou adensamento do solo provoca a diminuição do índice de vazios. 
III. (F) Em um solo saturado, o teor de umidade é 100%. 
IV. (F) O Peso Específico Natural pode ser maior que o Peso Específico Aparente 
Saturado. 
V. (V) Uma amostra de solo seca em estufa tem grau de saturação de 0%. 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
a) V, F, V, F, V. 
b) F, V, V, F, F. 
c) V, F, F, V, V. 
d) V, V, F. F. V. 
e) F, F, V, V, F. 
 
Pergunta 6 
O Ensaio Proctor de Compactação foi desenvolvido em 1933 por Rauph Proctor e 
adotado pela American Association of State Highway Officials (AASHO). A NBR 
7182:2016 estabelece alguns critérios a respeito desse ensaio no Brasil. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre ensaios de 
compactação, analise as afirmativas a seguir 
I. O Ensaio Proctor determina o teor de umidade para a máxima compactação possível 
da amostra de solo, com a energia de compactação estabelecida. 
II. A presença da água em quantidade adequada facilita a movimentação entre os grãos 
durante o processo de compactação, diminuindo os vazios entre eles. 
III. A utilização de equipamentos mais pesados no trabalho de campo de compactação 
exige que a umidade do solo seja maior que a umidade ótima estabelecida pelo Ensaio 
Proctor Normal. 
IV. Os Ensaios Proctor Intermediário e Proctor Modificado diferenciam-se do Ensaio 
Proctor Normal por empregarem menor energia de compactação. 
V. Os dados obtidos do Ensaio Proctor são lançados em um diagrama cartesiano com 
teor de umidade nas abcissas e peso específico seco nas ordenadas. O maior peso 
específico caracteriza a umidade ótima. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
 
a) I, II e V. 
b) II, III e IV. 
c) I, IV e V. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e V. 
 
Pergunta 7 
Leia o trecho a seguir: 
“A resistência ao cisalhamento de um solo é a máxima pressão de cisalhamento que o 
solo pode suportar sem sofrer ruptura, ou a tensão de cisalhamento do solo no plano 
em que a ruptura ocorre. [...] A resistência por atrito pode ser simplificadamente 
demonstrada pela analogia com o problema de deslizamento de um corpo sobre uma 
superfície plana horizontal, esquematizada na figura: 
 
T = N. tgφ, sendo φ chamado ângulo de atrito, o ângulo formado pela resultante das 
duas forças com a força normal.” 
Fonte: PINTO, C. S., Resistência ao cisalhamento dos solos. São Paulo: Ed. Grêmio 
Politécnico, 1983, p. 6. 
A resistência do solo ao cisalhamento (τ=c+σ.tg(φ)) apresenta as parcelas do ângulo de 
atrito e a coesão. A coesão (c) devido a ligações químicas entre as partículas e eventual 
cimentação. Solos úmidos, não saturados, apresentam coesão devido à tensão capilar 
da água, podendo ser uma parcela considerável da resistência, principalmente nos solos 
argilosos. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre resistência ao 
cisalhamento dos solos, analise as afirmativas a seguir: 
I. O aumento da tensão de compressão no plano do cisalhamento corresponde a um 
aumento da resistência do solo ao cisalhamento. 
II. Quanto maior o ângulo de atrito do solo, menor será sua resistência ao cisalhamento. 
III. A coesão devido à tensão capilar da água é mais significativa nas argilas, pois o 
índice de vazios nas argilas tende a ser maior. 
IV. O solo saturado apresenta menor resistência ao cisalhamento do que em condição 
drenada. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
 
a) I e IV. 
b) II e IV. 
c) II e III. 
d) III e IV. 
e) Ie III. 
 
Pergunta 8 
O peso específico indica a razão entre o peso e o volume de um material. O peso 
específico de um cubo de aço pode ser expresso dividindo-se o peso do cubo pelo seu 
volume. Quando se fala em peso específico e outros índices físicos do solo, deve-se 
especificar do que está se falando. Como o solo é composto por partículas sólidas e por 
vazios, esses vazios podem ou não estar preenchidos por água, total ou parcialmente; 
ele pode, ainda, estar adensado ou no seu estado natural, ou seja, muitas varáveis estão 
envolvidas. Dessa forma, deve-se especificar “de qual peso específico está se falando”. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre índices físicos, associe 
os nomes do índice físico às suas respectivas definições: 
1) Peso específico natural. 
2) Peso especifico dos sólidos. 
3) Porosidade. 
4) Grau de saturação. 
(1) Razão entre o peso e o volume de uma amostra como foi encontrada na natureza. 
(4) Porcentagem do volume de vazios ocupados por água. 
(2) Semelhante ao peso específico da rocha que originou o solo. 
(3) Razão entre o volume de vazios e o volume total da amostra de solo. 
Agora assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
 
a) 1, 4, 2, 3. 
b) 3, 1, 4, 2. 
c) 1, 3, 4, 2. 
d) 2, 4, 3, 1. 
e) 4, 2, 1, 3. 
 
Pergunta 9 
A classificação do solo a partir da curva granulométrica consistência e compacidade 
indica a proporção e a predominância em que os grãos se apresentam. O primeiro nome 
indica a fração predominante, que é adjetivada com frações significativas presentes na 
sua composição. 
Considere uma amostra de solo que apresenta 60% dos grãos com dimensões menores 
que 0,002 mm; 30% entre 0,002 e 0,06 mm; 8% entre 0,06 e 2mm e 2%, acima de 2 
mm; e IC = 0,6. A partir dessas informações e do conteúdo estudado, este solo pode ser 
classificado como: 
 
a) argila siltosa com consistência média. 
b) argila com consistência média. 
c) silte argiloso e consistência rija. 
d) argila silto-arenosa com vestígios de pedregulho e consistência rija. 
e) argila silto-arenosa com consistência média. 
 
Pergunta 10 
Uma das formas de classificação o solo usa o critério do tamanho dos grãos. Os solos 
com grãos maiores são classificados como solos granulares e com grãos menores, 
solos finos. Os limites de tamanho dos grãos podem variar conforme a entidade 
normativa. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, pode-se afirmar, segundo os 
limites adotados pela NBR 6502:1995, que: 
 
a) dentre os solos finos, os siltes apresentam partículas com as menores 
dimensões. 
b) os solos classificados como granulares são os pedregulhos. 
c) o limite inferior de tamanho de grãos para classificação do solo como granular é 
0,06mm. 
d) além das argilas, as areias finas também são consideradas solos finos. 
e) são classificados como solo fino aqueles com dimensão dos grãos inferiores a 
0,002mm.
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