Lista de Exercícios-PRA - Estática R. C. Hibbeler

Documentos relacionados
Lista de Exercícios-PRA - Estática R. C. Hibbeler I - Adição de forças vetoriais

Professor: José Junio Lopes. Lista de Exercícios - Aula 1a Revisão Equilíbrio de um Corpo Rígido Reação de Apoio

Lista de Exercícios - Aula 08 Equilíbrio de um Corpo Rígido Capítulo R. C. Hibbeler

Lista 02 (Estática) Capítulo 02

I Unidade I Lista de Exercícios

Resposta: F AB = 1738,7 N F AC = 1272,8 N

Lista de Exercícios de Estática / Resistência dos Materiais Fonte: ESTATICA: Mecânica para engenharia. 10ª edição. R.C.Hibbeler.

Lista de Exercícios - Aula 01

FIS-14 Lista-02 Agosto/2012

3.1) Determine as intensidades de F1 e F2, de modo que o ponto material P esteja em equilíbrio.

Lista de Exercícios de Equilíbrio de Partículas Estruturas 1/2014 Prof. Delma P. Caixeta

SISTEMAS EQUIVALENTES DE FORÇAS EXERCÍCIOS

Mecânica Técnica. Aula 17 Estudo de Treliças Planas. Prof. MSc. Luiz Eduardo Miranda J. Rodrigues

ESTÁTICA DO PONTO MATERIAL EXERCÍCIOS

AC C A AB AB AB i j k ˆ. i j k AC AC AB B A ˆ ˆ ˆ. T T nˆ AB. Pontos x(ft) y(ft) z(ft) A B C Vetores

Apresentação da Disciplina MECÂNICA APLICADA. Prof. André Luis Christoforo.

UERJ/DFNAE Física Geral - Lista /2

LISTA DE EXERCÍCIOS 1

ENG1200 Mecânica Geral Lista de Exercícios 1 Equilíbrio da Partícula

Mecânica Técnica. Aula 2 Lei dos Senos e Lei dos Cossenos. Prof. MSc. Luiz Eduardo Miranda J. Rodrigues

UFABC - Universidade Federal do ABC. ESTO Mecânica dos Sólidos I. Primeira Lista de Exercícios (2017.2) Professores: Dr.

UERJ/DFNAE Física Geral - Lista /2

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA

Formato: utilizar o editor de equações do word, fonte arial 12. Não serão aceitas resoluções em outro formato.

Lista de exercícios 4 Mecânica Geral I

Lista de exercícios 3 Mecânica

Resistência dos Materiais

Estática. Prof. Willyan Machado Giufrida. Estática

Estática. Prof. Willyan Machado Giufrida. Estática

LISTA DE EXERCÍCIOS Nº 4

2010The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Prof.: Anastácio Pinto Gonçalves Filho

MECÂNICA GERAL 3º e 4º CICLO (ENGENHARIA MECÂNICA E DE PRODUÇÃO) Profa. Ms. Grace Kelly Quarteiro Ganharul

Rígidos MECÂNICA VETORIAL PARA ENGENHEIROS: ESTÁTICA. Nona Edição CAPÍTULO. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr.

LISTA DE EXERCÍCIOS I (EQUILÍBRIO)

Lista de exercícios 4 Mecânica Geral I

LISTA 2 1) Sabendo que ɑ= 50, determine a força resultante das três forças mostradas.

Equilíbrio. Modelando a Ação de Forças

1ª Lista de Exercícios

Introdução cargas externas cargas internas deformações estabilidade

MECÂNICA 1 RESUMO E EXERCÍCIOS* P1

Mecânica Geral 1 Rotação de corpos rígidos Prof. Dr. Cláudio Sérgio Sartori.

MECÂNICA GERAL 1. Marcel Merlin dos Santos

ESTUDOS DIRIGIDOS (NP2) DATA DE ENTREGA: 24/11/16

Aula 3 Equilíbrio de uma partícula

Clique para editar o estilo do subtítulo mestre

Mecânica Geral II Lista de Exercícios 1 Prof. Dr. Cláudio S. Sartori. Use 1lb = 4,448 N 1 in = 0,0254 m 1 ft = 0,3048 m Exercício 1

REVISAO GERAL. GRANDEZA ESCALAR É caracterizada por um número real. Como, por exemplo, o tempo, a massa, o volume, o comprimento, etc.

Exercícios de Resistência dos Materiais A - Área 1

RELAÇÕES TRIGONOMÈTRICAS

Lista de Exercícios- PRA Física Geral Experimental II

EME 311 Mecânica dos Sólidos

Irineu dos Santos Yassuda

Mecânica. CINEMÁTICA: posição, velocidade e aceleração ESTÁTICA: equilíbrio DINÂMICA: causas do movimento

LISTA DE EXERCÍCIOS MECÂNICA DOS SÓLIDOS I

Resistência dos Materiais

Carga axial. Princípio de Saint-Venant

MECÂNICA GERAL EQUILÍBRIO TRIDIMENSIONAL DE PONTO MATERIAL. Prof. Dr. Daniel Caetano EXERCÍCIOS:

COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO Unidade I Ensino Fundamental e Ensino Médio

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Professor: José Junio Lopes

FÍSICA - 1 o ANO MÓDULO 09 EQUILÍBRIO DE PONTOS MATERIAIS

Exercícios Aulas Práticas 2004/2005

Professor: José Junio Lopes

Ciência e Tecnologia de Materiais Prof a. Msc. Patrícia Corrêa

Professor: José Junio Lopes

LISTA DE EXERCÍCIOS ÁREA 1. Disciplina: Mecânica dos Sólidos MECSOL34 Semestre: 2016/02

1ª LISTA DE REVISÃO SOBRE ESTÁTICA DO PONTO MATERIAL Professor Alexandre Miranda Ferreira

Mecânica Técnica. Aula 8 Equilíbrio do Ponto Material em Três Dimensões. Prof. MSc. Luiz Eduardo Miranda J. Rodrigues

Leitura obrigatória Mecânica Vetorial para Engenheiros, 5ª edição revisada, Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, Jr.

Lista de exercícios 4

Resistência dos Materiais

Lista 12: Rotação de corpos rígidos

Quarta Lista de Exercícios

LISTA DE EXERCÍCIOS 3ª SÉRIE ESTÁTICA - TORQUE

Exercícios de Resistência dos Materiais A - Área 3

Resistência dos Materiais

M0 = F.d

as forças na mesa relacionadas às interações com os blocos.

Tensão. Introdução. Introdução

Estática. Prof. Willyan Machado Giufrida. Estática

Lista11: Equilíbrio de Corpos Rígidos

1.38. A luminária de 50 lb é suportada por duas hastes de aço acopladas por um anel em

EQUILÍBRIO DO CORPO RÍGIDO EXERCÍCIOS

ESTÁTICA DOS SÓLIDOS

Aula 2 - Tensão Normal e de Cisalhamento.

Laboratório de Física II para Engenharia. Prática 1 - EQUILÍBRIO DE FORÇAS. 1.Objetivos:

Unidade: Equilíbrio do Ponto material e Momento de uma. Unidade I: força

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lista 5 Leis de Newton

Mecânica Forças no Plano

ENG1200 Mecânica Geral Semestre Lista de Exercícios 7 Atrito Estático

Exercícios Aulas Práticas 2005/2006

MECÂNICA GERAL 1 Marcel Merlin dos Santos

Física D Semiextensivo v. 1

LISTA PARA RECUPERAÇÃO DE FÍSICA 1 PROFESSOR GUSTAVO SABINO

Fís. Leonardo Gomes (Guilherme Brigagão)

Unidade: Equilíbrio de Corpos Rígidos

Terceira Lista de Exercícios

ENG1200 Mecânica Geral Semestre Lista de Exercícios 6 Corpos Submersos

Transcrição:

Lista de Exercícios-PRA - Estática R. C. Hibbeler I - Decomposição de vetores em componentes 1 - Determine a intensidade da força resultante e sua direção, medida no sentido anti-horário a partir do eixo x positivo, na seguinte situação: FR = 393 Lb = 353 o 2 - Ex 2.38 - Determine a intensidade, a direção e sentido da força resultante das três forças que atuam sobre o anel A. Considere que F1 = 500 N e = 20 o. R FR = 1030,5 N = 87,9 o 3 - Encontre o valor do vetor força resultante do sistema, sua intensidade (módulo) e sua direção. FC = 80 N FB = 120 N 26 o 37 o FA = 50 N

II Vetores Cartesianos Tridimensionais 4 - Ex. 2.69 A viga está sujeita a duas forças como mostra a figura. Expresse cada força na forma vetorial cartesiana e determine a intensidade e os ângulos diretores coordenados da força resultante. 5 - Exemplo 2.11 - Duas forças atuam sobre o gancho mostrado na figura abaixo. Especifique os ângulos diretores coordenados de F2, de modo que a força resultante FR atue ao longo do eixo positivo y e tenha intensidade de 800 N. 6 Ex 2.61 - Determine a intensidade e os ângulos diretores coordenados da força F que atua sobre a estaca.

III - Vetor Posição 7-2.89 - A chapa articulada é suportada pela corda AB. Se a força na corda for F = 340 lb, expresse essa força orientada de A para B, como um vetor cartesiano. Qual é o comprimento da corda? FAB = (-160i 180j + 240 k ) lb 8-2.84 - Expresse o vetor posição r na forma cartesiana, depois determine sua intensidade e os ângulos diretores coordenados. r = (4i + 8j 8k)ft r = 12 ft = 70,5º = 48,2º = 132º

9-2.106 - A torre é mantida reta pelos três cabos. Se a força em cada cabo que atua sobre a torre for aquela mostrada na figura, determine a intensidade e os ângulos diretores coordenados α, β, γ da força resultante. Considere que x = 20 m, y = 15m. FR = 1,5 kn = 77,6º = 90,6º = 168º IV - Condição de equilíbrio de um Ponto Material F 0 0 X Y F e F 0 10 Exemplo 3.2 Determine a tensão nos cabos AB e AD para o equilíbrio do motor de 250 g mostrado na figura.

11 - Determine a força F exercida pelo homem no fio para manter o caixote na posição mostrada na figura abaixo. Encontre, também, a tração T no fio superior (anterior à posição do gancho). R - 12 - Determine a tensão necessária nos cabos AB e AC para a condição de equilíbrio da caixa de massa 75 kg, mostrado na figura abaixo. 13-3.20 - Determine as forças necessárias nos cabos AC e AB da figura para manter a esfera D, de 20 kg, em equilíbrio. Suponha que F = 300 N e d = 1 m. R FAB = 98,7 N FAC = 267 N

V - Sistemas de Forças Tridimensionais 14-3.46 - Considerando que o cabo AB esteja submetido a uma força de tração de 700 N, determine as forças de tração nos cabos AC e AD e a intensidade da força vertical F. 15 - O guincho é usado para puxar a rede de peixe de 200 kg para o píer. Determine a força compressiva ao longo da barra AB e a tração no cabo do guincho DB. Considere a força da barra CB de 2,52 kn e que a força em cada barra atua ao longo do seu eixo.

VI - Momento de uma Força 16-4.10 A chave inglesa é usada para soltar o parafuso. Determine o momento de cada força em relação ao eixo do parafuso que passa através do ponto O. M1 = 24,1 N.m M2 = 14,5 N.m 17 4.22- Determine o momento de cada uma das três forças em relação ao ponto A. Resolva o problema primeiro utilizando cada força como um todo e, depois, o princípio dos momentos. 18-4.12 Determine o momento no ponto A produzido pelas três forças agindo na viga.

19 - Uma grua de construção recebe em seu cabo uma tração T = 30 k N, ao puxar uma carga da posição C. Calcule no instante da figura o momento produzido por esta tração em relação à sua base em O. Mo =( -341,04i + 392,32j 208,8k ) N.m 20-4.80 - Se o momento de binário que atua nos tubos tem intensidade de 400 N.m, determine a intensidade F da força vertical aplicada em cada chave.

VII Equilíbrio de um Corpo Rígido e Reações de Apoio 21 - A estante sustenta o motor elétrico da figura, que tem massa de 15 kg e centro de massa em Gm. A plataforma tem massa 4 kg e centro de massa em GP. Supondo que um único parafuso B prenda o suporte na parede lisa em A, determine a força normal em A e as componentes horizontal e vertical da reação do parafuso no suporte. 22-5.32 12ª Ed- A grua é sustentada por um pino em C e um cabo AB. Se uma carga possui uma massa de 2t com seu centro de massa localizado em G, determine as componentes horizontal e vertical da reação no pino C e a força desenvolvida no cabo AB sobre a grua quando x = 5 m. 23-5.25 12ª Ed O transformador elétrico de 1.500 N com centro de gravidade em G é sustentado por um pino em A e uma sapata lisa em B. Determine as componentes horizontal e vertical da reação no pino A e a reação da sapata B sobre o transformador.

Nos exercícios de 24 à 29 encontrar as reações de apoio nos pontos A e B das vigas Bi apoiadas. 24 - RhA = 0 RvA = 20 kn M = - 30 kn/m 25 - Resposta: RA = 40 kn RB = 20 kn 26-27 - Resposta: RA = 60 kn RB = 20 kn Resposta: RA = 12 kn RB = 28 kn Resposta: RA = 12 kn RB = 28 kn

28 - Resposta: RA = 46 kn RB = 64 kn 29 IX - Treliça 30 - Exemplo 6.1 Determine a força em cada elemento da treliça mostrado na figura abaixo e indique se os elementos estão sob tração ou compressão. AX = 500 N AY = 500 N CY = 500 N FCA = 500 N FBA = 500 N FCB = 701,N

31 - Calcule as componentes horizontais e verticais da reação e determine a força em cada elemento da treliça. EX = 600 N EY = 200 N AY = 600 N FAC = 750 N FAD = 450 N FDC = 250 N FDE = 200 N FCE = 600 N FCD = 450 N 32 - Utilizando o método dos nós, determine o esforço instalado em cada uma das barras da treliça representada na figura abaixo. BX = 1,8 kn BY = 960 N CY = 3,36 kn FBA = 1,2 kn FBC = 2,52 kn FCA = 3,36 kn FCD = 2,52 kn FDA = 3,48 kn 33 - Na tesoura abaixo, formada por uma treliça Howe, utilizando o método dos nós determine a força em cada elemento da treliça e identifique quais os elementos estão sob tração ou compressão. FAF = 6 kn FAB = 5,2 kn FDC = 4 kn FCB = 3,46 kn FEF = 3 kn FBF = 3 kn FBE = 2 kn FBD = kn