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457941200881464
Ano: 2016Banca: Prefeitura de Campinas - SPOrganização: Prefeitura de Campinas - SPDisciplina: Engenharia Mecânica e TermodinâmicaTemas: Sistemas Mecânicos | Componentes de Máquinas | Análise Estática e Dinâmica | Mecânica dos Materiais

Uma transmissão por correia em “V” é utilizada para acionar um sistema de ventilação, a partir de um motor elétrico de 3 kW e rotação constante de 1720 rpm. A polia motora tem diâmetro 100 mm, enquanto que o diâmetro da polia movida é 200 mm. O rendimento desta transmissão é 90%.


O torque e a rotação no eixo de saída desta transmissão são, respectivamente,

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2

457941200930761
Ano: 2011Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUBDisciplina: Engenharia Mecânica e TermodinâmicaTemas: Mecânica dos Materiais | Análise Estática e Dinâmica
Texto associado
Acerca das engrenagens de perfil evolvente, julgue os itens que se
seguem.

Se as engrenagens forem geradas no sistema normal, é possível engrenar um pinhão com ângulo de pressão de 20º em uma coroa com ângulo de pressão de 25º, desde que ambas as engrenagens tenham o mesmo módulo.
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3

457941200634270
Ano: 2015Banca: IF-RSOrganização: IF-RSDisciplina: Engenharia Mecânica e TermodinâmicaTemas: Mecânica dos Materiais | Análise Estática e Dinâmica
Em determinado setor de uma empresa uma esteira transportadora conduz peças alimentando uma máquina operatriz com velocidade constante igual a 0,7 m/s. Num dado ponto do percurso cada peça recebe uma arruela pelo braço de um robô que aguarda, estático, o momento de se mover no mesmo sentido e direção da esteira posicionando, assim, a arruela sobre a peça. Se o braço do robô desloca a arruela com aceleração de 3,5m/s2 quanto tempo esta arruela demora para alcançar a peça ?
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4

457941201492288
Ano: 2023Banca: PR-4 UFRJOrganização: UFRJDisciplina: Engenharia Mecânica e TermodinâmicaTemas: Mecânica dos Materiais | Análise Estática e Dinâmica
Os técnicos em mecânica devem auxiliar as decisões na escolha de materiais adequados, como parte do projeto mecânico, levando em consideração diversas variáveis. Neste contexto, assinale a alternativa correta:
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5

457941201391820
Ano: 2024Banca: FGVOrganização: INPEDisciplina: Engenharia Mecânica e TermodinâmicaTemas: Mecânica dos Materiais | Análise Estática e Dinâmica
Com relação ao tensor de inércia de um corpo, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

( ) No sistema de coordenadas dos eixos principais de inércia, o tensor de inércia é uma matriz diagonal.

( ) O tensor de inércia é uma matriz simétrica.

( ) Conhecendo o tensor de inércia de um corpo para um sistema ortogonal com origem no ponto O, temos todas as informações para calcular o momento de inércia deste corpo em qualquer eixo que passe pelo ponto O.

( ) Mesmo conhecendo o tensor de inércia de um corpo para um sistema ortogonal com origem no ponto O, faltam informações para calcular o produto de inércia deste corpo em qualquer par de eixos perpendiculares que passe pelo ponto O.

As afirmativas são, respectivamente,
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6

457941200543060
Ano: 2018Banca: UECE-CEVOrganização: Prefeitura de Sobral - CEDisciplina: Engenharia Mecânica e TermodinâmicaTemas: Mecânica dos Materiais | Análise Estática e Dinâmica
Um elevador de carga feito para transportar até 600 kg de carga útil a uma velocidade de 1 m/s possui uma cabine cuja estrutura de aço tem uma massa de 400 kg. O elevador acelera e desacelera a uma taxa constante, somente através do tracionamento dos cabos, que estão fixados no topo do carro, onde os freios só são acionados quando a cabine do elevador já se encontra parada no pavimento com o objetivo de travar a sua posição, ou em casos de emergência. O tempo que o elevador leva para atingir a velocidade final, seja durante a partida ou a parada em portas de pavimento, é de 2 s. Sabendo que os cabos a serem instalados neste elevador possuem uma carga de ruptura de 2.800 kg, e que o coeficiente de segurança para os cabos deverá ser no mínimo 12, a quantidade mínima de cabos que deverá ser utilizada para tracionar o elevador é

Considere:
1. g = 10 m/s²;
2. ausência de atrito no sistema.
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7

457941201174183
Ano: 2015Banca: INSTITUTO AOCPOrganização: EBSERHDisciplina: Engenharia Mecânica e TermodinâmicaTemas: Mecânica dos Materiais | Análise Estática e Dinâmica
Uma barra cilíndrica com 0,8 m de comprimento é submetida ao esforço de tração de 10.000 kgf. Supondo que a tensão admissível do material seja 14 kgf/mm2 , calcule o diâmetro da barra para que ela não entre em colapso.
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8

457941200439684
Ano: 2016Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos)Organização: Prefeitura de Ibirité - MGDisciplina: Engenharia Mecânica e TermodinâmicaTemas: Mecânica dos Materiais | Análise Estática e Dinâmica

Os sistemas de coberturas leves, como os de cabo ou membranas, ficam suscetíveis de ondulações e flutuações pronunciadas quando sofrem a ação de forças de vento.


Com relação aos cabos nessa situação, que resistem aos carregamentos apenas por meio da tração, é correto afirmar que:

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9

457941201905196
Ano: 2012Banca: CESGRANRIOOrganização: Casa da MoedaDisciplina: Engenharia Mecânica e TermodinâmicaTemas: Mecânica dos Materiais | Análise Estática e Dinâmica
Considere que o diâmetro de um eixo de aço sujeito a torção pura seja dimensionado pelo critério de Von Mises.

A dimensão desse diâmetro seria ainda maior se o dimensionamento fosse realizado pelo critério
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10

457941200274010
Ano: 2023Banca: CESGRANRIOOrganização: TranspetroDisciplina: Engenharia Mecânica e TermodinâmicaTemas: Análise Estática e Dinâmica | Mecânica dos Materiais
Aços e ferros fundidos são materiais que se solidificam formando estruturas cristalinas atômicas organizadas em arranjos geométricos (CCC, CFC, etc.), responsáveis pelas propriedades mecânicas desses materiais. Dentre as imperfeições que esses arranjos podem apresentar, a discordância é importante porque comanda o mecanismo de deformação plástica do metal, presente nos processos de conformação mecânica. Macroscopicamente, por exemplo, nos aços dúcteis, a conformação a frio (temperatura ambiente) é possível porque as discordâncias se movimentam na estrutura cristalina, resultando em deformação permanente.

Esse efeito é conhecido em mecânica como
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