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De acordo com a Resolução Nº 237, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) de 19 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o processo de Licenciamento Ambiental, analise as afirmativas abaixo:
I. Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação.
II. Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante.
III. Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efeito cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.
IV. As licenças ambientais não poderão ser expedidas isoladas ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade.
V. Licenciamento Ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.
Estão corretas apenas as afirmativas:
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Considere as afirmativas abaixo a respeito da função das juntas de assentamento para pisos.
I. Têm a função de compensar a variação de bitola das placas cerâmicas.
II. Oferecem relativo poder de acomodação às movimentações da base e das placas cerâmicas.
III. Facilitam a troca de placas cerâmicas.
De acordo com a NBR 13753/1996 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com a utilização de argamassa colante, está(ão) correta(s) a(s) seguinte(s) afirmação(ões):
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Foi verificado que a seção transversal retangular de uma viga não resiste à tensão de cisalhamento esperada. Sabe-se que a tensão de ruptura do material ao cisalhamento é de !$ \tau_{rup} = 80 MPa !$ (megapascal) e o ator de segurança FS = 2. Sem alterar a altura da viga (h = 50 centímetros) e utilizado-se somente os conhecimentos de resistência dos materiais, é possível calcular a largura mínima admissível (b) de modo que a viga resista a uma força de cisalhamento de V = 5000 kN (quilonewtons).
Esse valor, em centímetros, é:
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Após o ensaio em laboratório de uma peça que estava em ruína, obteve-se o estado plano de tensões esquematizado na figura a seguir:

Figura. Estado plano de tensões
Os valores das tensões principais máxima !$ (\sigma _{max}) !$ e mínima !$ (\sigma_{min}) !$ para este estado plano de tensões são respectivamente:
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Em uma visita a um galpão industrial, verificou-se que uma das peças da sua estrutura deveria ser analisada quanto à variação das suas dimensões. Esta peça, cujo módulo de elasticidade longitudinal é de 200 GPa (gigapascal), sofre um carregamento axial de compressão P de 200 kN (quilonewtons), aplicado no centróide da seção. A dimensão do comprimento é a = 2m (metros) e as dimensões da seção transversal são b = 100 mm (milímetros) e c = 200 mm (milímetros), conforme esquematizado na figura 5 a seguir.

Figura. Representação da pela a ser analisada
Sabendo-se que o material se comporta elasticamente e que o coeficiente de Poisson desse material é 0,5, as variações em módulo dos comprimentos
a,
b e
c, em milímetros, são respectivamente:
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Um engenheiro foi contratado para verificar in loco uma edificação em ruína com muitas partes da sua estrutura faltando, salvo um pórtico lateral, conforme modelo estrutural apresentado na figura a seguir, que talvez possa ser reaproveitado para a construção de um novo centro cultural.

Figura: Modelo estrutural do pórtico lateral
Como havia a necessidade de uma resposta imediata não havia programa de cálculo estrutural disponível no momento, o engenheiro utilizou seus conhecimentos de hiperestática e do Método das Forças para resolver o problema e dar seu veredicto sobre o pórtico hiperestático. Sabendo-se que para utilizar o Método das Forças é necessário escolher um Sistema Principal que seja isostático e estável, assinale, dentre os modelos apresentados a seguir, o que esquematiza o Sistema Principal com seus hiperestáticos adequados para a solução do problema.
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No laboratório de estruturas de uma universidade será construída uma ponte rolante para ajudar na confecção e realização dos ensaios de perícia. A viga por onde percorrerá o carro com guincho estará apoiada conforme modelo estrutural apresentado na figura a seguir.

Figura. Modelo estrutural da viga
Para essa estrutura, deseja-se conhecer o efeito do momento fletor na seção S, situada no meio da viga da ponte rolante, quando o carro com guincho se mover ao longo dela toda. Nesse estudo, o desenho esquemático da linha de influência do momento fletor na seção S é o esquematizado na alternativa:
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Uma treliça isostática será construída para suportar um painel frágil na sua extremidade, conforme esquematizado na figura a seguir.

Figura. Esquema da treliça isostática
Sabe-se que deslocamentos excessivos podem causar dano ao material e, sendo assim, o empreiteiro solicitou uma verificação do deslocamento vertical na extremidade da treliça (nó D), onde será apoiado o painel. Desprezando-se o peso próprio da treliça, sabendo-se que ES=104 kN (quilonewtons) para todas as barras e o peso total do painel é de 10 kN (quilonewtons), utilizando-se a Fórmula de Mohr
, o valor do deslocamento vertical
do nó D está entre os seguintes valores em milímetros:
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Conforme a Norma NBR 5626/1998 - Instalação predial de água fria, quando uma válvula, torneira ou outro componente é fechado muito rapidamente, o fechamento é algumas vezes acompanhado por um claro ruído originado do fenômeno de:
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Correlacione as colunas, associando os sistemas de contenção de solo mais adequados às situações apresentadas.
| 1 - Cortina ancorada |
| 2 - Solo Grampeado |
| 3 - Parede Diafragma |
| 4 - Terra armada |
| 5 - Muro em Gabião |
| ( ) Sistema comumente utilizado em encontro de pontes e viadutos, possui escamas (faceamento), geralmente em pré-moldados de concreto armado, com função estrutural secundária. |
| ( ) Sistema inapropriado em solos não coesivos e as armaduras são mobilizadas após deformação do solo. |
| ( ) Sistema com estrutura autodrenante e muito utilizado em margens de rios e canais. |
| ( ) Sistema utilizado quando o espaço disponível é restrito e a instalação dos tirantes não irá interferir em outras estruturas. |
| ( ) Sistema largamente utilizado em contenção de subsolos, e na sua execução adota-se lama bentonítica, concreto armado moldado no local e escavação com equipamento de acionamento mecânico ou hidráulico (clamshell) |
A sequência da associação, de cima para baixo, é:
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