Observe o desenho arquitetônico apresentado na figura a seguir:
Os elementos I, II e III representam, respectivamente,
a) porta, janela e desnível.
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b) desnível, janela e degrau.
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c) janela, desnível e porta.
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d) degrau, desnível e porta.
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e) desnível, janela e porta.
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Observe as figuras a seguir:
As representações 1, 2 e 3, utilizadas em desenho arquitetônico, representam, respectivamente,
a) nível de piso em planta, nível de piso em corte e cotas.
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b) cotas, nível de piso em planta e nível de piso em corte.
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c) nível de piso em corte, nível de piso em plantas e cotas.
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d) cotas, nível de piso em corte e nível de piso em planta.
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e) nível de piso em corte, cotas e nível de piso em plantas.
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Observe o projeto a seguir:
As armaduras representadas por linhas tracejadas e identificadas na figura são necessárias para
a) resistir aos momentos fletores constantes nas lajes.
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b) resistir as tensões de cisalhamento que surgem nessas regiões.
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c) auxiliar nos aspectos construtivos.
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d) resistir aos momentos fletores negativos.
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e) resistir aos momentos fletores positivos.
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Quando um determinado material encontra-se no regime elástico linear, diz-se que a relação entre a tensão e a deformação deste material é regida pela lei de
a) Kirchhoff.
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b) Hooke.
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c) Euler.
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d) Bernoulli.
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e) Newton.
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Nas paredes de alvenaria, as aberturas de portas e janelas devem ser reforçadas com elementos construtivos que minimizem as concentrações de tensões e evitem fissurações localizadas. Esses elementos são conhecidos como
a) marcos para as portas e contravergas para as janelas.
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b) vergas para as portas e contramarcos para as janelas.
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c) vergas para as portas e janelas e contravergas para as janelas.
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d) marcos para as portas e janelas e contravergas para as janelas.
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e) marcos para as portas e janelas e contramarcos para as janelas.
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Os projetos de marquises são idealizados por meio de vigas em balanço, engastadas em uma extremidade e livres na outra. Neste caso, considerando uma marquise de 1,25 m de comprimento e uma carga distribuída de 20 kN/m, o valor do momento feltor máximo negativo é
a) 31,75 kN/m.
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b) 31,25 kN/m.
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c) 16,875 kN/m.
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d) 11,25 kN/m.
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e) 15,625 kN/m.
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O procedimento que pode reduzir o fenômeno da exudação do concreto consiste em
a) menor teor de cimento e vibração adequada do concreto.
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b) maior teor de água de amassamento e vibração adequada.
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c) maior teor de cimento e vibração adequada do concreto.
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d) maior teor de agregados e maior teor de água de amassamento.
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e) maior teor de agregados, menor teor de cimento e maior teor de água de amassamento.
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Curvas de nível em levantamentos topográficos são linhas que unem pontos
a) com a mesma altura na superfície dos terrenos.
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b) com a mesma longitude na superfície dos terrenos.
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c) com a mesma latitude na superfícies dos terrenos.
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d) da superfície dos terrenos com o mesmo tipo de solo.
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e) da superfície dos terrenos para identificação de seus limites.
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Na construção civil são aplicados vários tipos de fundações, que geralmente são classificadas em diretas e indiretas. Todos os elementos que podem se enquadrar na definição de fundação direta são
a) estacas raiz, sapatas corridas, tubulões, radiês e vigas de fundação.
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b) sapatas, sapatas corridas, blocos, estacas raiz e tubulões.
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c) sapatas, estacas de aço, blocos, estacas raiz e vigas de fundação.
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d) sapatas, sapatas corridas, blocos, radiês e vigas de fundação.
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e) tubulões, estacas de aço, estacas raiz, radiês e vigas de fundação.
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Na determinação do teor de umidade de um solo em laboratório, de acordo com a NBR 6457:2016, e utilizando-se cápsula de alumínio de 39g, obteve-se para a massa do conjunto solo mais cápsula 470,5g, e, após a secagem, a massa do conjunto solo mais cápsula passou a ser 370,8g, ambos medidos em balança de precisão. O teor de umidade desse solo é de
a) 25%.
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b) 28%.
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c) 35%.
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d) 20%.
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e) 30%.
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