Imagem do Curso gratuito Mecânica Geral para Engenharia: Estática, Forças e Estruturas

Curso online gratuitoMecânica Geral para Engenharia: Estática, Forças e Estruturas

Duração do curso online: 14 horas e 56 minutos

Novo

Domine estática e análise de estruturas: forças, momentos, equilíbrio e treliças em um curso online gratuito, com exercícios para fixar e aplicar na engenharia.

Neste curso gratuito, aprenda sobre

  • Conceitos básicos de Mecânica Geral: estruturas vs máquinas, idealizações e modelos
  • Adição vetorial de forças: regra do triângulo/paralelogramo e força resultante
  • Decomposição em componentes cartesianas e soma vetorial em 2D/3D por componentes
  • Vetor posição, vetor unitário e representação de força ao longo de uma reta/cabo
  • Produto escalar: projeções, ângulos entre vetores e trabalho de uma força
  • Condições de equilíbrio de partícula em 3D: ΣFx=0, ΣFy=0, ΣFz=0
  • Momento de uma força sobre um ponto: M = r×F e |M|=rFsen(θ)
  • Momento de uma força em relação a um eixo: projeção do vetor momento no eixo
  • Binário (casal): momento puro independente do ponto de referência e vetor binário
  • Equivalência força-binário ao transladar forças fora da linha de ação em corpo rígido
  • Equilíbrio de corpo rígido em 2D: ΣFx=0, ΣFy=0, ΣM=0 e escolha de equações
  • Treliças ideais: membros de duas forças; método dos nós e método das seções
  • Esforços internos em vigas: N, V (corte) e M (momento fletor) via cortes
  • Centroide/centro de gravidade de áreas compostas e teorema dos eixos paralelos (inércia)

Descrição do curso

Entender como forças atuam em componentes, estruturas e máquinas é uma habilidade central para quem quer avançar na engenharia e em áreas técnicas. Neste curso online gratuito de Mecânica Geral para Engenharia, você constrói uma base sólida em Estática para interpretar sistemas reais, transformar situações físicas em modelos e resolver problemas com método e confiança.

Ao longo das aulas, você desenvolve a leitura vetorial de forças, aprende a decompor e recombinar vetores com clareza e passa a representar ações ao longo de cabos, barras e direções específicas. Com isso, fica mais simples analisar resultantes e enxergar como cada componente contribui para o comportamento do sistema. A progressão é pensada para fortalecer seu raciocínio, indo do entendimento conceitual até a aplicação prática em diferentes configurações.

O curso aprofunda as condições de equilíbrio de partículas e de corpos rígidos, incluindo situações em 2D e 3D. Você treina como montar diagramas de corpo livre, escolher equações adequadas e verificar a consistência de respostas — um passo essencial para evitar erros comuns em exercícios e no dia a dia profissional. Em seguida, os conceitos de momento de uma força, momento em relação a um eixo e binários ajudam a explicar por que certas forças “giram” sistemas e como substituir ações mantendo equivalência estática.

Com a base firmada, você avança para aplicações diretas em estruturas: treliças, métodos de análise e identificação de esforços internos em vigas, incluindo força cortante e momento fletor. Isso torna possível avaliar como as cargas percorrem a estrutura, onde surgem regiões críticas e como justificar cálculos com lógica. O curso também aborda centroide, centro de gravidade e momento de inércia, conectando geometria e resistência estrutural, fundamentais para dimensionamento e verificação.

Além do conteúdo em vídeo, você encontra exercícios ao longo do caminho para fixar conceitos e consolidar procedimentos. Ao concluir, você terá um repertório prático para estudar disciplinas correlatas, encarar listas de Estática com mais autonomia e aplicar fundamentos mecânicos na análise e projeto de estruturas.

Conteúdo do curso

  • Aula em vídeo: Mecânica para Engenharia - Aula 1 - Conceitos Gerais 35m
  • Exercício: Qual alternativa descreve corretamente a diferença entre estrutura e máquina na Mecânica Geral aplicada?
  • Aula em vídeo: Mecânica para Engenharia - Aula 2 - Adição Vetorial de Forças 41m
  • Exercício: Na soma vetorial de duas forças concorrentes, o que caracteriza a regra do triângulo (método ponta-com-cauda) para obter a resultante?
  • Aula em vídeo: Mecânica para Engenharia - Aula 3 - Componentes e Adição de Vetores Cartesianos 1h17m
  • Exercício: Ao determinar a força resultante de um sistema de forças coplanares usando componentes cartesianas, qual procedimento está correto?
  • Aula em vídeo: Mecânica para Engenharia - Aula 4 - Vetores Posição, Força em uma Reta e Produto Escalar 1h15m
  • Exercício: Para representar uma força ao longo de uma corda entre os pontos A e B como vetor cartesiano, qual procedimento está correto?
  • Aula em vídeo: Mecânica para Engenharia - Aula 5 - Equilíbrio de uma Partícula 48m
  • Exercício: Qual é a condição de equilíbrio de uma partícula em um sistema tridimensional?
  • Aula em vídeo: Mecânica para Engenharia - Aula 6 - Momento de uma força 1h39m
  • Exercício: Em Estática, qual expressão representa corretamente o módulo do momento de uma força em relação a um ponto, quando a força faz um ângulo θ com o vetor posição r?
  • Aula em vídeo: Mecânica para Engenharia - Aula 7 - Momento de uma força com relação a um eixo 43m
  • Exercício: Para calcular o momento de uma força em relação a um eixo (não necessariamente X, Y ou Z), qual expressão vetorial fornece diretamente o valor escalar do momento nesse eixo?
  • Aula em vídeo: Mecânica para Engenharia - Aula 8 - Momento de um Binário 28m
  • Exercício: Qual afirmação descreve corretamente um binário (casal de forças) na Estática?
  • Aula em vídeo: Mecânica para Engenharia - Aula 9 - Simplificação de um sistema Força binário 1h09m
  • Exercício: Ao deslocar uma força aplicada em um corpo rígido para outro ponto que não está na sua linha de ação, qual é a forma correta de manter a equivalência estática do sistema?
  • Aula em vídeo: Mecânica para Engenharia - Aula 10 - Equilíbrio de um Corpo Rígido 1h30m
  • Exercício: Em um problema plano (2D) de Estática para um corpo rígido, quais são as condições de equilíbrio que devem ser satisfeitas?
  • Aula em vídeo: Mecânica para Engenharia - Aula 10.1 - Equilíbrio de um Corpo Rígido - Exemplos 5.11-17 54m
  • Exercício: Em um problema de equilíbrio de corpo rígido em 2D, qual conjunto de equações é suficiente para determinar as incógnitas de reação em um sistema plano?
  • Aula em vídeo: Mecânica para Engenharia - Aula 10.2- Equilíbrio Corpo Rígido: Revisão, Determinância e Estabilidade 10m
  • Exercício: Em Estática (2D), qual conjunto de equações caracteriza o equilíbrio de um corpo rígido?
  • Aula em vídeo: Mecânica para Engenharia - Aula 11 - Análise Estrutural: Treliças / Método dos Nós 47m
  • Exercício: Em uma treliça ideal, qual condição deve ser atendida para que os membros trabalhem apenas à tração ou compressão (membros de duas forças)?
  • Aula em vídeo: Mecânica para Engenharia - Aula 11.1 - Treliças: Método das Seções, Estruturas e Máquinas 34m
  • Exercício: No método das seções em treliças, qual é a principal vantagem de realizar um corte passando pelos membros de interesse?
  • Aula em vídeo: Mecânica para Engenharia - Aula 12 - Forças Internas: Força de Corte e Momento Fletor 55m
  • Exercício: Ao realizar um corte em uma viga para determinar esforços internos em 2D, quais resultantes internas devem aparecer no diagrama de corpo livre do trecho cortado?
  • Aula em vídeo: Mecânica para Engenharia - Aula 13 - Centro de Gravidade e Centroide 36m
  • Exercício: Em uma área composta formada por várias partes simples, qual expressão representa corretamente a coordenada ̄ do centroide de rea (usando soma em vez de integral)?
  • Aula em vídeo: Mecânica para Engenharia - Aula 14 - Momento de Inércia 48m
  • Exercício: Qual expressão representa corretamente o Teorema dos Eixos Paralelos para o momento de inércia de área em relação a um eixo paralelo ao eixo centroidal?

Este curso gratuito inclui:

14 horas e 56 minutos de curso online em vídeo

Certificado digital de conclusão de curso ( Gratuito )

Exercícios para treinar seus conhecimentos

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