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Exercício 2.57 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Estática de Partícula
Mecânica Vetorial para Engenheiros - Estática - - - 9ª Edição.
Beer and Johnston
Capítulo 2 - Estática de Partícula
Exercício 2.57: Para os cabos do Problema 2.45, sabe-se que a máxima tensão admissível é de 600N no cabo AC e 750N no cabo BC. Determine (a) a máxima foçra P que pode ser aplicada em C, (b) o correspondente valor de alfa.
Beer and Johnston
Capítulo 2 - Estática de Partícula
Exercício 2.57: Para os cabos do Problema 2.45, sabe-se que a máxima tensão admissível é de 600N no cabo AC e 750N no cabo BC. Determine (a) a máxima foçra P que pode ser aplicada em C, (b) o correspondente valor de alfa.
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Exercício 2.56 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Estática de Partícula
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Mecânica Vetorial para Engenheiros - Estática - - - 9ª Edição. Beer and Johnston Capítulo 2 - Estática de Partícula Exercício 2.56: Um marinheiro foi resgatado usando uma cadeira de contramestre suspensa por uma roldana que pode se movimentar livremente suportada pelo cabo ACB e é puxada com velocidade constante pelo cabo CD. Sabendo que alfa = 25" e beta = 15” e que a tensão no cabo CD é 80 N,...
Exercício 2.55 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Estática de Partícula
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Mecânica Vetorial para Engenheiros - Estática - - - 9ª Edição. Beer and Johnston Capítulo 2 - Estática de Partícula Exercício 2.55: Um marinheiro foi resgatado usando uma cadeira de contramestre suspensa por uma roldana que pode se movimentar livremente suportada pelo cabo ACB e é puxada com velocidade constante pelo cabo CD. Sabendo que alfa = 30" e beta = 10" e que a cadeira de contramestre e...
Exercício 2.52 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Estática de Partícula
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Mecânica Vetorial para Engenheiros - Estática - - - 9ª Edição. Beer and Johnston Capítulo 2 - Estática de Partícula Exercício 2.52: Uma conexão soldada está em equilíbrio sob a ação de quatro forças como mostra a figura. Sabendo que Fa = 5 kN e Fd = 6 kN, determine as intensidades das outras duas forças.
Exercício 1 - Taxa Efetiva - Período de Aplicação e Período de Capitalização.
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Enunciado: Um título de crédito que deveria ser resgatado no seu vencimento por R$ 18.990,00 foi liquidado antecipadamente por R$ 15.608,40. Sabendo-se que a taxa de juros aplicada nesta operação foi de 48% a.a.c.m., quanto tempo antes do vencimento este título de crédito foi liquidado?
Exercício 2.51 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Equilíbrio de Partícula
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Mecânica Vetorial para Engenheiros - Estática - - - 9ª Edição. Beer and Johnston Capítulo 2 - Estática de Partícula Exercício 2.51: Uma conexão soldada está em equilíbrio sob a ação de quatro forças como mostra a figura. Sabendo que FA = 8 kN e FA = 16 kN, determine as intensidades das outras duas forças.
Exercício 2.45 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Equilíbrio de Partícula
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Mecânica Vetorial para Engenheiros - Estática - - - 9ª Edição. Beer and Johnston Capítulo 2 - Estática de Partícula Exercício 2.45: Dois cabos estão ligados em C e são carregados como mostra a figura. Sabendo que P = 500 N e alpha = 60". determine a tração (a) no cabo AC e (b) no cabo BC.
Exercício 2.43 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Equilíbrio de Partícula
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Mecânica Vetorial para Engenheiros - Estática - - - 9ª Edição. Beer and Johnston Capítulo 2 - Estática de Partícula Exercício 2.43: Dois cabos estão ligados em C e são carregados como mostra a figura. Sabendo que alpha = 20°, determine a tração (a) no cabo AC e (b) no cabo BC.
Exercício 2.40 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Estática de partícula
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Mecânica Vetorial para Engenheiros - Estática - - - 9ª Edição. Beer and Johnston Capítulo 2 - Estática de Partícula Exercício 2.40: Para a viga do Problema 2.36, determine (a) a tração necessária no cabo BC se a resultante das três forças exercidas no ponto B seja vertical, (b) a correspondente intensidade da resultante.
Exercício 2.39 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Estática de partícula
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Mecânica Vetorial para Engenheiros - Estática - - - 9ª Edição. Beer and Johnston Capítulo 2 - Estática de Partícula Exercício 2.39: Para o anel do Problema 2.35, determine (a) o valor necessário de alpha para que a resultante das forças seja na vertical, (b) a correspondente intensidade da resultante.
Exercício 2.36 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Estática de partícula
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Mecânica Vetorial para Engenheiros - Estática - - - 9ª Edição. Beer and Johnston Capítulo 2 - Estática de Partícula Exercício 2.36: Sabendo que a tração no cabo BC é 725N, determine a resultante das três forças exercidas no ponto B da viga AB.
Exercício 2.35 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Estática de partícula
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Mecânica Vetorial para Engenheiros - Estática - - - 9ª Edição. Beer and Johnston Capítulo 2 - Estática de Partícula Exercício 2.35: Sabendo que a = 35°, determine a resultante das três forças indicadas.
Exercício 2.34 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Decomposição de vetores
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Mecânica Vetorial para Engenheiros - Estática - - - 9ª Edição. Beer and Johnston Capítulo 2 - Estática de Partícula Exercício 2.34: Determine a resultante das três forças do Problema 2.21
Exercício 2.32 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Decomposição de vetores
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Mecânica Vetorial para Engenheiros - Estática - - - 9ª Edição. Beer and Johnston Capítulo 2 - Estática de Partícula Exercício 2.32: Determine a resultante das três forças do Problema 2.24 Exercício 2.24: Determine as componentes x e y de cada uma das forças indicadas
Exercício 2.27 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Decomposição de vetores
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Mecânica Vetorial para Engenheiros - Estática - - - 9ª Edição. Beer and Johnston Capítulo 2 - Estática de Partícula Exercício 2.27: Determine os componentes x e y de cada uma das forças indicadas.
Exercício 2.21 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Decomposição de vetores
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Exercício 2.21 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Decomposição de vetores
Exercício 2.26 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Decomposição de vetores
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Exercício 2.26 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Decomposição de vetores
Exercício 2.19 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Decomposição de vetores
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Exercício 2.17 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Decomposição de vetores
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Exercício 2.11 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Decomposição de vetores
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Exercício 2.10 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Decomposição de vetores
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Exercício 2.1 - Mecânica Vetorial para Engenheiros Beer and Johnston / Decomposição de vetores
me ajudou demais em introdução à mecânica dos solidos, meu professor usa esse livro para a primeira prova, brigadão mesmo
Que bom que ajudou
Não entendi mas foi uma boa aula irei tentar entender
valeu!
Disponha!
O meu exercicio pede para caluclar alfa de forma a minimizar o valor da força P, como poderia fazer isso? Obrigado pela ajuda!
Envia o exercício para o e-mail civirando@gmail.com e eu gravo um vídeo aqui explicando a resolução.
Pq no minuto 7:43 deu tangente a -1?
Fabrício, tudo bem? tangente na -1 seria o equivalente ao arco tangente. Isso seria o ângulo para o qual a tangente dá esse valor. Por exemplo, tangente de 45º é raiz de 2 sobre 2, agora. Já o arco tangente de raiz de 2 sobre é igual a 45º. Serve para descobrirmos o valor do ângulo.
Cara, se esse exercício for o mais fácil com toda essas substituições, imagina os mais difíceis da mecânica vetorial. Mas o professor explicou bem, parabéns.
Fico feliz que tenha gostado da explicação. A resolução pode parecer difícil, mas a prática resolve tudo!
continuem com os videos, são muito bons! estou pre prova de mecânica aprendendo c eles
Vou continuar, sim! Fico feliz de ajudar!
a resposta é 85 graus, conferi a resposta no livro do beer, sua resposta esta errada. volto a dar like assim que corrigir
Na verdade, depende da referência adotada para o cálculo do ângulo e ambas as respostas estão corretas. O Beer dá a resposta 85,3º que é o ângulo da força resultante com a horizontal calculado a partir do segundo quadrante. A resposta que eu mostro é 94,7º que é o ângulo calculado a partir do primeiro quadrante. A resposta do Beer seria equivalente ao ângulo Beta mostrado no final do vídeo. Tanto é verdade essa afirmativa que a soma da minha resposta com a resposta do Beer é 180º. Concordo que eu poderia ter mencionado a existência de mais de uma resposta, fica o aprendizado para o próximo vídeo, obrigado!
excelente explicação!
Que bom que ajudou!
otimo canal e otimos videos, obrigado por salvar meu periodo nesse fds
Disponha!
Faz dos outros exercícios do beer por favor
Vou fazer, sim! Obrigado por assistir.
Qual exercício você quer que eu faça? Manda para mim no civirando@gmail.com ou instagram: @civi.rando
Muito bem explicado o video🙏👏
Obrigado, espero ter ajudado
Muito bom!!!
Obrigado!!
Qual aplicativo vc usa para escrever no computador?
GoodNotes do Ipad
thank you so much
Glad that I could help