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Questões de Engenharia Civil

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    2. Questões de Orçamento no Planejamento e Controle de Obras na Engenharia Civil
  14. Questões de Prevenção e Combate e Incêndio
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  16. Questões de Manutenção em Engenharia Civil
  17. Questões de Avaliação Imobiliária em Engenharia Civil
  18. Questões de Perícia
  19. Questões de Fiscalização de Obras
  20. Questões de Hidrologia na Engenharia Civil
  21. Questões de Sistema de Qualidade e Norma de Desempenho 15575

ID
41464
Banca
CESGRANRIO
Órgão
CAPES
Ano
2008
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Um ensaio de abatimento apresentou como resultado o valor 50 mm. A altura média do tronco de cone de concreto, resultante do ensaio, em centímetros, foi de:

Alternativas
Comentários
  • Gabarito incorreto.

    O molde deve ser confeccionado em chapa  metálica  de,  pelo  menos,  1,6mm  de 
    espessura, em forma de tronco de cone reto, com 300mm de altura e ambas as bases 
    abertas, a inferior com 200mm e a superior com 100mm de diâmetro interno, e provido de 
    aletas e alças, conforme Figura 1.
     
    Assim, a altura resultante é 300mm - 50mm = 250mm ou 25 cm.
  • 30 - 5 = 25 cm.

  • https://go.hotmart.com/X28081314P


ID
41467
Banca
CESGRANRIO
Órgão
CAPES
Ano
2008
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Uma sapata de base quadrada de lado 2,0 m será construída em uma escavação cuja profundidade será de 2,50 m. Em todo o perímetro haverá uma folga de 50 cm para cada lado. Sabendo que o solo possui uma taxa de empolamento de 40%, e que o reaterro consumirá, do material escavado solto, 18,50 m³, pode-se afirmar que o volume excedente dessa escavação, em m³, vale:

Alternativas
Comentários
  • Área de escavação (2m x 2m + 0,5m de folga cada lado) = 3m x 3m = 9m².

    9m² (área) x 2,5m (profundidade) = 22,5m³.

    empolamento = aumento de volume do solo devido a entrada de ar nos vazios do solo retirado = 40% (deve-se somar esse valor ao escavado).

    (22,5m³ + 40%) ou (22,5m³ + (22,5m³ x 0,4)) = 31,5m³.

    31,5m³ - 18,5m³ = 13m³.


ID
41473
Banca
CESGRANRIO
Órgão
CAPES
Ano
2008
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Na instalação elétrica de um único ponto de luz acessado por três interruptores posicionados em locais distintos de uma sala, serão utilizadas as seguintes quantidades de interruptores:

Alternativas
Comentários
  • Marquei letra d).
    Mais alguem acha que esta questão está errada?
  • ----paralelo---------intermediário----------paralelo

    2 three-way e 1 four-way

  • Achei estranho

  • 2 tripolares (three-way) e 1 reversível (for-way)


  • 1-Interruptor de varias seções: comanda diversas lâmpadas do mesmo ponto de luz;

    2-Interruptor Three-Way (Sw) ou Paralelo: Deseja-se apagar ou acender de pontos diferentes;

    3-Interruptor Four-Way (S4w) ou intermediário: Sistema múltiplo p/comandar lâmpadas em vários pontos diferentes.


ID
41482
Banca
CESGRANRIO
Órgão
CAPES
Ano
2008
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Em uma certa obra, cada 150 litros de concreto consomem 25 litros de água com impermeabilizante cuja dosagem é feita na proporção volumétrica de uma parte de impermeabilizante para nove partes de água, perfazendo um total de dez partes de líquido. Para executar uma laje de piso retangular de 10 m x 20 m, com 15 cm de espessura, utilizando essa composição, o volume de impermeabilizante necessário, em litros, é:

Alternativas
Comentários
  • Dos 150 litros de concreto, cada 25 litros de água tem (10%) de impermeabilizante = 2,5 litros.

    Ou seja, cada 150 litros de concreto possui 2,5 litros de impermeabilizante.

    Volume total do piso = 10 x 20 x 0,15m = 30m³ x 1000 = 30000 litros.

    30000 litros / 150 litros = 200 litros.

    200 litros x 2,5 litros = 500 litros de impermeabilizante.

    Letra C.

  • Outro raciocínio:

    150L de concreto = 0,15m³ para 25L agua

    10mx20mx0,15m = 30m³ para xL agua , por regra de 3, necessita de 5000L de água pra esse volume de laje

    O enunciado diz que a proporção de impermeabilizante é de 10 partes, logo : 5000L/10 = 500L de impermeabilizante

    letra C


ID
41485
Banca
CESGRANRIO
Órgão
CAPES
Ano
2008
Provas
Disciplina
Engenharia Civil
Assuntos

Para concretos de classe superior à classe C10, o ajuste e a comprovação do traço executado na obra devem ser feitos através da verificação da

Alternativas
Comentários

  • Ajuste e comprovação do traço
    5.7.1 Procedimento
    Antes do início da concretagem, deve-se preparar uma amassada de concreto na obra, para comprovação e
    eventual ajuste do traço definido no estudo de dosagem. Este procedimento é desnecessário quando se utilizar concreto dosado em central, ou quando já tenham sido elaborados concretos com os mesmos materiais e em condições de execução semelhantes. Todos os resultados de ensaios e registros efetuados no ajuste e comprovação do traço devem ser reunidos à documentação referida em 4.4.
    Para concretos de classe até C10, definida na ABNT NBR 8953, deve-se comprovar a consistência, enquanto que para concretos de classe superior à classe C10, deve-se verificar também a sua resistência à compressão.
    NOTA Para os fins desta Norma aceita-se que a resistência à compressão seja verificada em função de resultados de
    ensaios em idades menores que 28 dias, em dados extraídos do estudo de dosagem.
     
    Portanto,  a resposta correta  é a letra B, e não, a letra C.
  • Questão extraida da NBR 12655 desatualizada!

  • Segundo a NBR 12655 atualizada de 2015

    5.7 Ajuste e comprovação do traço

    5.7.1 Procedimento

    Antes do início da concretagem, deve-se preparar uma amassada de concreto para comprovação

    e eventual ajuste do traço definido no estudo de dosagem.

    6 Ensaios de controle de recebimento e aceitação

    6.1 Ensaio de consistência

    6.2 Ensaios de resistência à compressão

    gabarito B