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Exercício 1:
O sistema ilustrado é composto por três massas iguais m1 = m2 = m3 = 0,2 kg, distribuídas a distânciasiguais L = 0,3 m, ao longo de barra leve, engastada em parede vertical, de módulo de elasticidade E, e
momento de inércia da secção transversal I, com produto constante E.I = 1000 N.m2. A pulsação (ω) doprimeiro modo normal, expressa em rad/s, é aproximadamente:
A - 7,9 B - 35,2 C - 125,6 D - 760,7 E - 1666,7
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Exercício 2:
O sistema ilustrado é composto por três massas iguais m1 = m2 = m3 = 0,2 kg, distribuídas a distânciasiguais L = 0,3 m, ao longo de barra leve, engastada em parede vertical, de módulo de elasticidade E, e
momento de inércia da secção transversal I, com produto constante E.I = 1000 N.m2. A pulsação (ω) do
segundo modo normal, expressa em rad/s, é aproximadamente:
A - 7,9 B - 35,2 C - 125,6 D - 760,7 E - 1666,7
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Exercício 3:
O sistema ilustrado é composto por três massas iguais m1 = m2 = m3 = 0,2 kg, distribuídas a distânciasiguais L = 0,3 m, ao longo de barra leve, engastada em parede vertical, de módulo de elasticidade E, e
momento de inércia da secção transversal I, com produto constante E.I = 1000 N.m2. A pulsação (ω) do
terceiro modo normal, expressa em rad/s, é aproximadamente:
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A - 7,9 B - 35,2 C - 125,6 D - 760,7 E - 1666,7
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Exercício 4:
O sistema ilustrado é composto por três massas iguais m1 = m2 = m3 = 0,2 kg, distribuídas a distânciasiguais L = 0,3 m, ao longo de barra leve, engastada em parede vertical, de módulo de elasticidade E, e
momento de inércia da secção transversal I, com produto constante E.I = 1000 N.m2. No primeiro modonormal, se a amplitude da primeira massa é 0,1 m, a amplitude da massa 2, expressa na mesma unidade, éaproximadamente:
A - 0,053 B - 0,016 C - 0,130 D - 0,150 E - 0,250
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Exercício 5:
O sistema ilustrado é composto por três massas iguais m1 = m2 = m3 = 0,2 kg, distribuídas a distânciasiguais L = 0,3 m, ao longo de barra leve, engastada em parede vertical, de módulo de elasticidade E, e
momento de inércia da secção transversal I, com produto constante E.I = 1000 N.m2. No primeiro modonormal, se a amplitude da primeira massa é 0,1 m, a amplitude da massa 3, expressa na mesma unidade, éaproximadamente:
A - 0,053 B - 0,016 C - 0,130 D - 0,150 E - 0,250
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Exercício 6:
O sistema ilustrado é composto por três massas iguais m1 = m2 = m3 = 0,2 kg, distribuídas a distânciasiguais L = 0,3 m, ao longo de barra leve, engastada em parede vertical, de módulo de elasticidade E, e
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momento de inércia da secção transversal I, com produto constante E.I = 1000 N.m2. No segundo modonormal, se a amplitude da primeira massa é 0,1 m, a amplitude da massa 2, expressa na mesma unidade, éaproximadamente:
A - 0,053 B - 0,016 C - 0,130 D - 0,150 E - 0,250
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Exercício 7:
O sistema ilustrado é composto por três massas iguais m1 = m2 = m3 = 0,2 kg, distribuídas a distânciasiguais L = 0,3 m, ao longo de barra leve, engastada em parede vertical, de módulo de elasticidade E, e
momento de inércia da secção transversal I, com produto constante E.I = 1000 N.m2. No segundo modonormal, se a amplitude da primeira massa é 0,1 m, a amplitude da massa 3, expressa na mesma unidade, éaproximadamente:
A - 0,053 B - 0,016 C - 0,130 D - 0,150 E - 0,250
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Exercício 8:
O sistema ilustrado é composto por três massas iguais m1 = m2 = m3 = 0,2 kg, distribuídas a distânciasiguais L = 0,3 m, ao longo de barra leve, engastada em parede vertical, de módulo de elasticidade E, e
momento de inércia da secção transversal I, com produto constante E.I = 1000 N.m2. No terceiro modonormal, se a amplitude da primeira massa é 0,1 m, a amplitude da massa 2, expressa na mesma unidade, éaproximadamente:
A - 0,053 B - 0,016 C - 0,130 D - 0,150 E - 0,250
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