Questões sobre Geral

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As taxas de evaporação das superfícies abertas de água variam com a temperatura ou pressão do vapor d’água e o ar em contato com as mesmas. Elas também variam com a velocidade, pressão barométrica e qualidade da água. Como esses fatores em hipótese alguma são independentes, os efeitos individuais são óbvios. Em geral, a evaporação e a transferência de gases têm muito em comum, como:

  • A. As taxas de evaporação aumentam ligeiramente quando as concentrações de sal são elevadas.
  • B. Nas grandes diferenças entre a pressão máxima do vapor na temperatura da lâmina d’água e a pressão real do vapor d’água no ar sobrejacente, a evaporação é rápida. Nas diferenças pequenas, a evaporação é lenta; nas diferenças negativas, há condensação.
  • C. Películas de ar parado acima de uma lâmina d’água logo se tornam saturadas e com a umidade e a evaporação começam a se acelerar. Dentro de certos limites, o vento estimula a evaporação pelo deslocamento de películas carregadas de umidade com o ar relativamente seco.
  • D. À medida que as pressões aumentam, a evaporação aumenta, mas a altitude surte pouco efeito devido às mudanças compensatórias na temperatura. As taxas de evaporação rápidas nas grandes altitudes são provocadas, em grande parte, pelas velocidades maiores dos ventos.

Nos telhados empregam-se calhas que, conforme o detalhe do projeto de engenharia ou mesmo em áreas e pátios, recorre-se, às vezes, a canaletas abertas ou recobertas com grelhas, tampas de concreto armado ou ferro fundido. No dimensionamento das calhas podem ser calculadas as mesmas por meio de fórmulas da hidráulica de canais, ou usar tabelas e ábacos que, evidentemente, foram calculados por fórmulas a partir de hipóteses quanto à precipitação pluvial. O cálculo do dimensionamento das calhas pode ser realizado através do emprego de equações clássicas de hidráulica de canais, a saber: equação da continuidade, Chezy e Manning-Strickler, onde S = área molhada; V = velocidade de escoamento; R = raio hidráulico (razão entre a área molhada e o perímetro molhado); I = declividade (altura disponível dividida pelo comprimento da calha); n = coeficiente de rugosidade; C = coeficiente de Chezy. NÃO corresponde a nenhuma das equações clássicas:

  • A. Q = S x V.
  • B.
  • C.
  • D.

Considere os dados e a figura abaixo.

Para um projeto de terraplenagem o custo total de transporte do trecho A-1 para o trecho B-2 em reais, é

  • A. 1.000,00.
  • B. 12.000,00.
  • C. 1.200,00.
  • D. 10.000,00.
  • E. 2.400,00.

Folhas finas de metal têm sido utilizadas para telhados desde tempos ancestrais e permanecem sendo um material popular para telhados até hoje. Elas são instaladas com a utilização de engenhosos sistemas de juntas e fixações para garantir impermeabilidade. Emendas entre as folhas devem ter um espaçamento pequeno o suficiente para segurar adequadamente as folhas contra arrancamento pelo vento e absorver a expansão e a contração entre as folhas em função das variações de temperatura. Essas emendas também criam fortes padrões visuais que podem ser manipulados pelo projetista para enfatizar as qualidades da forma do telhado. Um telhado de folhas metálicas tem um custo reativamente alto, mas, quando adequadamente instalado, pode se esperar que dure por muitas décadas. Vários tipos de metais podem ser utilizados na produção de telhados de folhas metálicas. Quanto aos tipos de metais e suas características, para telhados de folhas metálicas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Chumbo é um metal duro, dificilmente conformado, de grande durabilidade, que oxida com o tempo, formando uma cor branca sem brilho. É também um material tóxico, que requer precauções especiais com relação à saúde durante sua manipulação.

( ) Cobre é um metal relativamente macio, que oxida gerando uma bonita cor azul esverdeada em um ar limpo e um preto austero em uma atmosfera industrial; vários tratamentos químicos podem ser utilizados para obter e preservar a cor desejada.

( ) O zinco apresenta grande durabilidade e é produzido com uma liga de zinco com pequenas quantidades de cobre e titânio para melhorar a trabalhabilidade. Normalmente envelhece formando uma cor cinza escura e também pode ser tratado de várias formas para alterar ou preservar sua aparência.

( ) Folhas de cobre revestido com chumbo são, algumas vezes, utilizadas para combinar a maior resistência do cobre com a cor cinza esbranquiçada do chumbo e para evitar o manchamento dos materiais das paredes por óxidos de cobre, que podem ocorrer com o escorrimento de água da chuva de telhados de cobre não revestidos.

A sequência está correta em

  • A. F, F, V, F.
  • B. V, V, F, V.
  • C. V, F, V, F.
  • D. F, V, V, V.

A figura a seguir representa o diagrama de esforços cortantes de uma viga isostática.

Com base nesse diagrama, é correto afirmar:

  • A. a tangente à curva da função do momento fletor é horizontal na seção B da viga.
  • B. a taxa de carregamento distribuído, no trecho AB, é o dobro dessa taxa no trecho BC.
  • C. a função do momento fletor é decrescente no trecho AB.
  • D. a variação do momento fletor, no trecho AB, é de 96kNm.

Observe a esquematização de um pórtico isostático reproduzido a seguir:

 Nesse esquema, em relação à barra BC, tracionando a parte interna do pórtico,

  • A. o momento máximo é de 62,5kNm e ocorre em uma seção equidistante das seções B e C.
  • B. o momento máximo é de 62,5kNm e ocorre em uma seção mais próxima da seção C do que da B.
  • C. o momento máximo é de 22,5kNm e ocorre em uma seção equidistante das seções B e C.
  • D. o momento máximo é de 22,5kNm e ocorre em uma seção mais próxima da seção C do que da B.

A sondagem a trado é dada por terminada quando existir a profundidade especificada na programação dos serviços ou quando ocorrerem desmoronamentos sucessivos da parede do furo ou ainda quando o avanço do trado ou ponteira for inferior a

  • A. 25 milímetros em 20 minutos de operação contínua de perfuração.
  • B. 80 milímetros em 10 minutos de operação contínua de perfuração.
  • C. 50 centímetros em 10 minutos de operação contínua de perfuração.
  • D. 30 centímetros em 5 minutos de operação contínua de perfuração.
  • E. 50 milímetros em 10 minutos de operação contínua de perfuração.

A estrutura de um telhado é o conjunto de elementos que irão suportar a cobertura e parte do sistema de captação de águas pluviais. Na tesoura ilustrada abaixo, os itens 1, 2, 3 e 4 são respectivamente:

  • A. Frechal, empena, cumeeira e terça.
  • B. Frechal, terça, escora e cumeeira.
  • C. Terça, tirante, frechal e cumeeira.
  • D. Cumeeira, terça, escora e tirante.
  • E. Cumeeira, empena, frechal e tirante.

Uma barra circular sofre uma torção, sendo que sua deformação de cisalhamento é máxima na superfície da barra circular, e depende do

  • A. comprimento da barra e o do ângulo de torção.
  • B. raio da barra circular, do comprimento da barra e o do ângulo de torção.
  • C. raio da barra circular, da tensão exercida na barra e o do ângulo de torção.
  • D. raio da barra circular, do comprimento da barra, da tensão exercida na barra e do ângulo de torção.

No acompanhamento da concretagem de uma viga, o Engenheiro Civil responsável pela obra percebe que o comprimento do aço existente não condiz com o previsto no detalhamento descrito em projeto, de modo que o comprimento de ancoragem não foi respeitado na execução. De acordo com esse profissional, é essencial que o comprimento de ancoragem das barras seja corrigido de modo a

  • A. garantir que os esforços a que as barras da armadura estão submetidas sejam integralmente transmitidos ao concreto.
  • B. impedir que as barras da armadura deslizem dentro da massa de concreto e trabalhem, assim, de forma solidária ao concreto.
  • C. conferir uma maior resistência às barras da armadura, aumentando o coeficiente de segurança do elemento estrutural.
  • D. garantir que a deformação das barras da armadura não atinja o limite de deformação no escoamento do material aço.
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