Questões Militares de Física - Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas
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A figura mostra duas barras AC e BC que suportam, em equilíbrio, uma força F aplicada no ponto C. Para que os esforços nas barras AC e BC sejam, respectivamente, 36 N (compressão) e 160 N (tração), o valor e o sentido das componentes vertical e horizontal da força F devem ser:
Observação:
Despreze os pesos das barras e adote √3 = 1,7.
A figura acima apresenta um perfil metálico AB, com dimensões AC = 0,20 m e CB = 0,18 m, apoiado em C por meio de um pino sem atrito. Admitindo-se desprezível o peso do perfil AB, o valor da força vertical F, em newtons, para que o sistema fique em equilíbrio na situação da figura é :
Dados:
• sen (15°) = 0,26
• cos (15°) = 0,97
Considere que o sistema, composto pelo bloco homogêneo de massa M preso pelos fios 1 e 2, representado na figura a seguir está em equilíbrio. O número de forças que atuam no centro de gravidade do bloco é
Obs.: Considere que o sistema está na Terra.
A figura acima mostra uma viga em equilíbrio. Essa viga mede 4 m e seu peso é desprezível. Sobre ela,
há duas cargas concentradas, sendo uma fixa e outra variável. A carga fixa de 20 kN está posicionada a
1 m do apoio A, enquanto a carga variável só pode se posicionar entre a carga fixa e o apoio B. Para que
as reações verticais (de baixo para cima) dos apoios A e B sejam iguais a 25 kN e 35 kN,
respectivamente, a posição da carga variável, em relação ao apoio B, e o seu módulo devem ser
A figura acima mostra uma estrutura em equilíbrio, formada por uma barra vertical AC e um cabo CD, de pesos desprezíveis, e por uma barra horizontal BD. A barra vertical é fixada em A e apoia a barra horizontal BD. O cabo de seção transversal de 100 mm2 de área é inextensível e está preso nos pontos C e D. A barra horizontal é composta por dois materiais de densidades lineares de massa μ1 e μ2 .
Diante do exposto, a força normal por unidade de área, em MPa, no cabo CD é:
Dados:
• aceleração da gravidade: 10 m/s2 ;
• densidades lineares de massa: μ1 = 600 kg/m e μ2 = 800 kg/m.