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Dois materiais distintos (1 e 2) apresentam as curvas de tensão limite de fadiga em função do número de ciclos conforme ilustrado na figura a seguir. Com base nessa figura, considere as afirmativas:
I. Para uma tensão atuante entre 20 MPa e 80 MPa, o material 2 suporta mais ciclos de operação que o material 1;
II. Acima de 105 ciclos de operação, ambos os materiais têm vida infinita;
III. Para uma tensão atuante de 60 MPa, o material 1 suporta mais ciclos de operação que o material 2.

É correto o que se afirma em:
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Sobre materiais metálicos aplicados em engenharia, considere as afirmativas a seguir:
I. Aços inoxidáveis são um tipo de aço liga que contem, dentre outros elementos, o cromo em sua composição química e que apresenta uma resistência à corrosão maior que aços comuns;
II. Ligas de alumínio são amplamente empregadas em estruturas aeronáuticas por apresentarem, em geral, uma relação entre peso específico e resistência mecânica melhor do que em ligas de aço;
III. Os ferros fundidos são materiais metálicos compostos exclusivamente por um arranjo cristalino com átomos de ferro e sua maior desvantagem é o fato de serem frágeis sob o carregamento de tração.
É correto o que se afirma em:
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No que diz respeito à fadiga de componentes mecânicos, considere as afirmativas a seguir:
I. No projeto contra fadiga de componentes mecânicos é aconselhável evitar a presença de concentradores de tensão;
II. Os principais estágios na falha por fadiga são início da trinca, propagação da trinca e ruptura repentina;
III. Um acabamento superficial mais grosseiro aumenta a resistência à fadiga e, consequentemente, a vida útil do componente.
É correto o que se afirma em:
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Considere as afirmativas a seguir referentes a sistemas de ventilação e exaustão:
I. Um dos principais objetivos dos sistemas de exaustão é a captação de poluentes na fonte de forma a evitar que ocorra sua dispersão no ambiente;
II. No projeto de sistemas de exaustão, é aconselhável a utilização de tubos de secção retangular por apresentarem cantos vivos que diminuem a perda de carga;
III. No projeto de sistemas de ventilação forçada em ambientes de trabalho, é importante prever a redução da concentração de substâncias nocivas.
É correto o que se afirma em:
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Sobre bombas centrífugas, considere as afirmativas a seguir:
I. Em bombas radiais, toda a energia recebida pelo fluido é obtida por meio de forças centrífugas aplicadas no líquido devido à rotação;
II. Em bombas helicoidais, parte da energia fornecida ao fluido ocorre devido à força centrífuga e parte devido à força de arrasto;
III. Em bombas axiais, a energia transmitida ao fluido ocorre exclusivamente devido às forças de arrasto.
É correto o que se afirma em:
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Um corpo de prova de aço, com seção transversal retangular de 50 mm x 100 mm, é submetido ao ensaio de tração com uma força de 10 kN. Assumindo o regime linear elástico, o valor da deformação longitudinal (ao longo da linha de ação da força) é de:
Obs.: Considere o módulo da elasticidade do aço igual a 200 GPa.
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Para realizar a elevação de uma carga de 400 kg com aceleração de 2 m/s2 , é utilizado um sistema com cabo e polias, conforme esquematizado na figura a seguir. Para atender a essas condições, a força de tração F, que deve ser aplicada ao cabo, em kN, é de:

Obs.: Considere a aceleração da gravidade constante e igual a 10 m/s2 e despreze os efeitos dissipativos do sistema.
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Uma viga engastada de comprimento L, com seção transversal quadrada e constante de lado h, é submetida à ação de duas forças concentradas de mesmo módulo e não nulas. As forças, aplicadas nos pontos A e B da extremidade livre da viga, são opostas e estão no mesmo plano da face AA’BB’. O módulo do momento resultante gerado por essas duas forças no ponto C, localizado na extremidade engastada indicada na figura, é:

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Uma bomba hidráulica impele horizontalmente uma coluna de água por meio de um tubo com secção transversal constante de 2,5 cm2 . Sabendo-se que a vazão de escoamento é de 10 L/s, o valor da velocidade de escoamento da água no tubo, em m/s, é de:
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A figura a seguir ilustra um estado plano de tensão atuante em um ponto de um componente mecânico submetido à ação de forças externas. A tensão de cisalhamento máxima correspondente a esse estado de tensão vale:

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