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Considere a coluna de aço (E = 200 GPa) da figura abaixo submetida a uma carga concentrada P perfeitamente centrada.

A seção transversal dessa coluna é quadrada e possui momento de inércia igual a 108 !$ cm^4 !$.
Qual o valor da carga P crítica de Euler, em kN, que pode provocar a flambagem da coluna?
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A seção mestra de uma balsa possui área igual a 0,5 !$ m^2 !$. O momento de inércia calculado em relação à linha de base da embarcação mede 6 !$ m^4 !$, sendo a posição vertical do eixo neutro igual a 2 m acima da linha de base.
Sabendo-se que o pontal da balsa mede 5 m, qual o valor aproximado do módulo de resistência, em !$ m^3 !$, no convés?
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No limite de proporcionalidade, uma barra de aço com comprimento de referência de 300 mm e 20 mm de diâmetro foi alongada longitudinalmente em 0,90 mm, e o diâmetro foi reduzido em 0,02 mm.
Qual o valor aproximado do coeficiente de Poisson !$ ( \nu ) !$ desse material?
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Considere a seção transversal do perfil tipo I apresentada na figura abaixo.

Se todas as dimensões estão cotadas em milímetros, qual o valor, em !$ cm^4 !$, do momento de inércia em relação ao eixo baricêntrico X do perfil?
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Um eixo de seção transversal circular maciça com 40 mm de diâmetro é submetido a um momento torçor de 20!$ \pi !$ N.m.
Para essa situação, o valor da tensão de cisalhamento máxima, em MPa, é
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Considere o contexto a seguir para responder a questão.
A viga AB biapoiada tem 6 m de comprimento e suporta um carregamento que varia linearmente de 0 a 200 kN, conforme apresentado na figura abaixo.

Qual o valor, em metros, da distância X onde o momento fletor atuante na viga AB é máximo?
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Considere o contexto a seguir para responder a questão.
A viga AB biapoiada tem 6 m de comprimento e suporta um carregamento que varia linearmente de 0 a 200 kN, conforme apresentado na figura abaixo.

Quais os valores, em kN, das reações nos apoios A e B, respectivamente?
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O estado plano de tensões em determinado ponto de um corpo é mostrado no elemento da figura abaixo.

Os valores, em MPa, das tensões principais !$ \sigma_{p1} !$ e !$ \sigma_{p2} !$ são, respectivamente, iguais a
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!$ S_\varsigma(\omega)={\large{320 \cdot H^2_{1/3} \over T^4_p}}\omega^{-5} exp \left\{ {\large{-1950 \over T^4_p}}\omega^{-4} \right\}\gamma^A !$
A expressão do espectro de energia padrão denomina-se espectro de
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Considere o espectro de energia de ondas definido hipoteticamente pela seguinte expressão:
!$ S_\varsigma (\omega)=\begin{cases} {\large{2 \over 3}}\omega, & se & 0 \le \omega < 1 \\0, & se & \omega \ge 1 \end{cases} !$
O valor do período central de onda (mean centroid wave period) desse espectro é, em segundos, igual a
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