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AVALIAÇÃO ONLINE 01 - Resistencia dos Materiais Uniasselvi

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AVALIAÇÃO ONLINE 01 – ResMat UNIASSELVI
01 - Um eixo de aço, com diâmetro de 3 cm, é acoplado à polia, através de uma chaveta, como mostra a figura. O sistema de correias, que produzem certa rotação dá origem a um momento igual a 12.000 Kgf×cm. Determinar a tensão cisalhante na chaveta em Kgf/cm2.
A tensão cisalhante é 10000.  
A tensão cisalhante é 2000.
A tensão cisalhante é 5000.
A tensão cisalhante é 1500.
02 - A alavanca mostrada na figura é fixada ao eixo "A" por uma chaveta de largura "d" e comprimento de 15 mm. Se o eixo está fixo e uma força de 295 N é aplicada perpendicularmente à alavanca, determine a dimensão "d" considerando que a tensão cisalhante admissível para o material da chaveta é 13 MPa.
A dimensão "d" é: 5,71 mm.
A dimensão "d" é: 26,59 mm.
A dimensão "d" é: 42,95 mm.
A dimensão "d" é: 71,59 mm. 
03 - Calcular o comprimento final de uma peça de estanho com seção transversal circular, diâmetro de 6,5 mm e comprimento inicial de 75 cm, após a aplicação de uma carga normal de 500 N, no sentido axial da peça. (O módulo de elasticidade do estanho é 40 GPa).
O comprimento total é de 75,28 metros.
O comprimento total é de 1,23 metros.
O comprimento total é de 76,23 cm.
O comprimento total é de:   75.028 cm.
04 - Um determinado material foi submetido a um ensaio de tração, onde gerou a curva de tensão versus deformação conforme imagem anexa. Sendo assim, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a cada fase de deformação do material ensaiado:
B=Tensão de escoamento A=Tensão máxima de tração C=Ruptura
C=Tensão de escoamento A=Tensão máxima de tração B=Ruptura
A=Tensão de escoamento C=Tensão máxima de tração B=Ruptura
A=Tensão de escoamento B=Tensão máxima de tração C=Ruptura
05 - Sabendo que as principais características mecânicas dos materiais são resiliência, tenacidade, ductibilidade e fragilidade, assinale a alternativa CORRETA que apresenta cada uma dessas características:
Tenacidade: qualquer material que possa ser submetido a grandes deformações antes da ruptura. Ductibilidade: é a resistência aos choques, ou seja, a capacidade de absorver energia mecânica durante um choque. Resiliência: são materiais que se rompem antes de se deformarem de forma significativa. Fragilidade: é a média da quantidade de energia que um material pode absorver antes de faturar.
Tenacidade: é a média da quantidade de energia que um material pode absorver antes de faturar. Fragilidade: qualquer material que possa ser submetido a grandes deformações antes da ruptura. Ductibilidade: são materiais que se rompem antes de se deformarem de forma significativa. Resiliência: é a resistência aos choques, ou seja, a capacidade de absorver energia mecânica durante um choque.
Resiliência: são materiais que se rompem antes de se deformarem de forma significativa. Ductibilidade: qualquer material que possa ser submetido a grandes deformações antes da ruptura. Tenacidade: é a média da quantidade de energia que um material pode absorver antes de faturar. Fragilidade: é a resistência aos choques, ou seja, a capacidade de absorver energia mecânica durante um choque.
Ductibilidade: qualquer material que possa ser submetido a grandes deformações antes da ruptura. Fragilidade: são materiais que se rompem antes de se deformarem de forma significativa. Resiliência: é a resistência aos choques, ou seja, a capacidade de absorver energia mecânica durante um choque. Tenacidade: é a média da quantidade de energia que um material pode absorver antes de faturar. 
06 - A barra mostrada na figura tem uma seção quadrada e reta com espessura de 40 mm. Se uma força axial de 800N é aplicada ao longo do eixo central da barra determine a tensão normal média atuante no material ao longo do plano de corte A-A.
A tensão normal média é 1,5 MPa.
A tensão normal média é 1 MPa.
A tensão normal média é 0,5 MPa.  
A tensão normal média é 2 MPa.
07 - Projetar o diâmetro dos rebites para que a junta rebitada suporte uma carga de 175 kN, aplicada conforme a figura a seguir. A junta deverá contar com 4 rebites. A tensão de cisalhamento é de 275 MPa; a espessura das chapas é 8 mm.
O diâmetro dos rebites é: 28,46 mm.
O diâmetro dos rebites é: 12729,8 mm.
O diâmetro dos rebites é: 14,23 mm.  
O diâmetro dos rebites é: 12,7298 mm.
08 - A alavanca mostrada na figura a seguir é mantida fixa ao eixo através de um pino localizado em "AB", cujo diâmetro é de 6,5 mm. Se um homem aplicar as forças mostradas na figura ao girar a alavanca, determine a tensão de cisalhamento média no pino na seção entre este e a alavanca.
A tensão de cisalhamento é: 99,57 MPa.  
A tensão de cisalhamento é: 141,06 MPa.
A tensão de cisalhamento é: 165,55 MPa.
A tensão de cisalhamento é: 1,78 MPa.
09 - O gráfico de Tensão vs. Deformação é de suma importância para analisarmos as propriedades mecânicas de um material e sua potencial aplicação. Sobre as propriedades mecânicas dos materiais, análise os pontos marcados no gráfico e classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O ponto A refere-se ao módulo de elasticidade do material, sendo o quociente entre a tensão aplicada e a deformação elástica resultante.
( ) O ponto B no gráfico é a tensão de escoamento, onde começa a deformação elástica do material.
( ) O ponto C representa o limite elástico do material enquanto o ponto D representa sua tensão máxima.
( ) A letra E representa toda a área dentro do gráfico, ou seja, representa sua tenacidade, enquanto o ponto F representa a deformação total do material no ensaio.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
FONTE: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Stress_Strain_Ductile_Material.png. Acesso em: 19 out. 2018.
F - F - V - V.
V - V - F - F.
V - F - F - V.  
F - V - V - V.
10 - 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 Mpa; fator falha de fabricação = 1; o fator de tipo de material, para material de qualidade, é x = 1,5; carga constante e gradual.
O diâmetro da barra 1 é: 25,6692 mm.  
O diâmetro da barra 1 é: 21,7004 mm.
O diâmetro da barra 1 é: 26,8887 mm.
O diâmetro da barra 1 é: 20,9589 mm.