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PREGUNTAS T1-T6 - GIM B2

Total questions: 26

Worksheet time: 9mins

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1.
El apoyo articulado móvil:
a)
Solo permite la rotación perpendicular al plano, siendo las reacciones para la traslación vertical y horizontal.
b)
Permite la rotación perpendicular al plano y traslación horizontal, siendo la reacción para la traslación vertical.
c)
No se permite el movimiento de traslación y rotación, quedando como reacciones ambas traslaciones y la rotación.
d)
Permite la rotación perpendicular al plano y traslación vertical, aiendo la reacción para la traslación horizontal.
2.
El sólido elástico es:
a)
El más sencillo, es un material que no varía
b)
Un material que al aplicar una fuerza se puede deformar y al dejar de aplicarla vuelve a su forma original.
c)
un sólido deformable pero carente de isotropía, homogeneidad y continuidad
d)
es aquel que al actuar fuerzas sobre el, cambia de forma.
3.
Respecto a las cargas en una estructura ¿Cuál es la correcta?
a)
Las sobrecargas son cargas permanentes propias de la estructura.
b)
Las cargas estáticas siempre producen fatiga por vibraciones.
c)
Ninguna es correcta.
d)
Las fuerzas de volumen solo se aplican en las superficies exterior del prima.
4.
Al resolver una cercha mediante el método de aritmética, el corte realizado no debe:
a)
Pasa por la barra que se desea calcular
b)
Atravesar más de tres barras
c)
Permitir aplicar ecuaciones de equilibrio
d)
Dejar una de las partes sin apoyos
5.
Cuando la flexocompresión es divergente, se dice que es
a)
Estable
b)
Complementaria
c)
Inestable
d)
Fija
6.
¿ En qué plano se produce la deformación por pandeo en una pieza ideal (columna) cuando la carga de compresión alcanza su valor crítico?
a)
En el plano perpendicular al eje débil (menor rigidez).
b)
En el plano perpendicular al eje de inercia fuerte (mayor rigidez).
c)
Siempre en el plano vertical, independientemente de la orientación de la sección.
d)
Indistintamente en cualquier plano, ya que, solo depende de la longitud de la pieza.
7.
En la fórmula de Euler para calcular la carga crítica Ncr, ¿Qué Momento de inercia (I) debemos usar siempre?
a)
Cualquiera de los dos, depende del material
b)
El Momento de inercia mínimo (I min)
c)
La suma de los momentos de inercia (Ix + Iy)
d)
El momento de inercia máximo
8.
¿Cuál es el valor del coeficiente de pandeo ɓ para un pilar que está empotrado en la base y libre en el extremo superior?
a)
1
b)
2
c)
0.7
d)
0.5
9.
En flexión compuesta, ¿ qué combinación puede provocar tracción en toda la sección?
a)
Momento flector puro
b)
Esfuerzo normal de compresión
c)
Momento flector + esfuerzo normal de tracción dominante
d)
Flexión desviada
10.
En una sección sometida a flexión puta:
a)
Las fibras más alejadas de la fibra neutra están sometidas a menos tensión.
b)
La fibra neutra está sometida a la máxima tensión
c)
La fibra neutra no tiene ningún esfuerzo y se encuentra en el centro de gravedad de la sección
d)
Ninguna de las anteriores es correcta
11.
En una viga sometida a Flexión simple, ¿Qué condición se cumple en una sección donde el esfuerzo cortante(V) es igual a 0?
a)
El momento flector en esa sección es necesariamente igual a 0
b)
El momento flector en esa sección es máximo o mínimo, ya que su derivada es nula.
c)
El esfuerzo normal alcanza su valor máximo en esa sección.
d)
Todas son correctas.
12.
¿Como se llama la línea de la viga que no se estira ni se encoge cuando la doblamos?
a)
Eje rotación
b)
Fibra neutra
c)
Línea neutra
d)
Línea de rotura
13.
en el contexto de la teoría de la flexión y bajo las hipótesis de la ley de Navier, si un prisma mecánico está sometido exclusivamente a un momento flector (flexión pura) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las tensiones de una sección es correcta?
a)
existen tanto tensiones normales como tangencias, siendo las tangenciales max en su fibra neutra
b)
solo existen tensiones normales las cuales son nulas en la fibra neutra y aumentan linealmente con la distancia a la dicha fibra
c)
las tensiones normales son uniformes en toda la sección para garantizar el equilibrio con el momento flector aplicado
d)
la fibra neutra es aquella donde las tensiones normales son maximas, coincidiendo siempre con el borde superior de la sección
14.
Un prisma mecánico está sometido a flexión compuesta cuando el sistema de fuerzas que le solicitan, se reducen en su centro de gravedad a
a)
Esfuerzo normal y esfuerzo tangente
b)
Momento torsor y esfuerzo normal
c)
Esfuerzo cortante y momento flector
d)
Momento flector y esfuerzo normal
15.
En una viga con una sección circular sometida a un momento torso MT, ¿cómo se distribuye la tensión cortante a lo largo de la sección y dónde alcanza su valor máximo?
a)
La distribución de la tensión es parabólica, con el máximo situado en la mitad del radio.
b)
La tensión varía linealmente con el radio, siendo nulo en el centro y máximo en el borde exterior.
c)
La tensión es constante en toda la sección transversal, independientemente del radio.
d)
La tensión es máxima en el centro de la sección y disminuye linealmente hasta ser nulo en el borde.
16.
Analizando a la formulación para la tensión por momento torsor en una sección circular maciza ¿ Cómo se distribuye la tensión tangencial a lo largo del radio de la sección?
a)
Varía de forma parabólica, alcanzando su máximo en el medio de la sección y máxima en el borde exterior
b)
Varía linealment, siendo nula en el centro de la sección y máxima en el borde exterior
c)
Es constante en toda la seccion transversal, independientemente de la distancia al centro
d)
Es maxima en el centro de la seccion y disminuye linealmente hasta ser cero en el borde exterior
17.
La flecha en una sección de una viga es:
a)
El giro de la sección
b)
El desplazamiento axial
c)
El desplazamiento transversal del eje
d)
El cambio de curvatura
18.
¿Qué significa que tengamos una viga hiperestática?
a)
Viga con mínimo número de reacciones que de ecuaciones.
b)
Viga con momento y cargas puntuales aplicadas.
c)
Viga con más reacciones que ecuaciones
d)
La viga tiene un nudo intermedio por lo que puede tener distinta pendiente en dicho punto
19.
En una viga con una carga puntual P en el punto C y dos reacciones A (fija) y B (móvil), ¿qué condición de contorno NO es correcta?
a)
y1(A)=0
b)
y1(C)=y2(C)
c)
y1(C)=-y2(C)
d)
y'1(C)=-y'2(C)
20.
Qué representa la curva elástica de una viga sometida a flexión
a)
La distribución de tensiones normales a lo largo de la viga
b)
La línea que une los puntos de aplicación de las carga externas
c)
La línea que une los puntos de aplicación de la viga en su configuración deformada
d)
El diagrama de momentos dividido por la rigidez
21.
Según el criterio de signos establecidos, ¿cuándo se considera que un giro de elasticidad (ϴc) es positivo?
a)
Cuando el giro se produce en sentido contrario a las agujas del reloj
b)
Cuando la deformada provoca una flecha hacia abajo
c)
Cuando el giro se produce en sentido de las agujas del reloj.
d)
Cuando el momento flector en la sección es de signo negativo.
22.
¿Qué criterio comprueba que los desplazamientos máximos de los diferentes tramos de la estructura no superan unos valores determinados?
a)
Criterios de resistencia.
b)
Criterios de Flexión.
c)
Criterios de Rigidez.
d)
Ninguna de las anteriores.
23.
¿Cómo se calcula el grado de hiperestaticidad?
a)
El número de constantes de integración menos el número de ecuaciones de contorno
b)
El número de ecuaciones de contorno más el número de constantes de integración
c)
El número de cargas en la viga menos el número de apoyos en la viga
d)
El número de incógnitas menos el número de ecuaciones de equilibrio
24.
¿Qué representa la curva elástica de una viga?
a)
Distribución de los esfuerzos cortantes a lo largo de la viga.
b)
La forma del eje de la barra en su configuración deformada.
c)
La variación del momento flector.
d)
La línea de la sección transversal.
25.
Según la Hipótesis de Bernoulli, ¿qué ocurre con las secciones planas después de la deformación?
a)
Se desplaza horizontalmente sin girar.
b)
Siguen siendo planas.
c)
Se vuelven curvas debido al alabeo.
d)
Se fragmentan si superan el límite de elasticidad.
26.
Si tenemos una barra AB de 3m de longitud sometida a un esfuerzo de 600KN en una cercha y otra barra de la cercha de 2m de longitud sometida a un esfuerzo de compresión de -500KN. ¿Cómo haremos la comprobación de pandeo teniendo en cuenta todo?
a)
Con el esfuerzo de 600KN y longitud de 3m
b)
Con el esfuerzo de 500KN y la barra de 3m
c)
Con el esfuerzo de 600KN y la barra de 2m
d)
Con el esfuerzo de 500KN y la barra de 2m