Questões de Concurso Público Transpetro 2012 para Engenheiro Júnior - Naval

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Q258766 Engenharia Naval
Duas bombas — B1 e B2 — instaladas em um sistema de óleo combustível de um navio podem operar associadas, em paralelo. A bomba B1 tem rendimento Imagem 023.jpg e fornece uma carga HB1 a uma vazão Q1 , consumindo uma potência NB1 . A bomba B2 tem rendimento Imagem 024.jpg e fornece HB2 a uma vazão Q2 , consumindo uma potência NB2 .

O rendimento da bomba equivalente à associação de B1 e B2 em paralelo é dado pela expressão

Alternativas
Q258767 Engenharia Naval
Em relação à amarração e ao fundeio de um navio, considere as afirmativas abaixo.

I - As âncoras têm como finalidade aguentar o navio no fundeadouro, evitando que ele seja arrastado por forças externas, tais como ventos, correntezas ou ondas.

II - O comprimento da amarra fora do escovém de um navio fundeado é determinado em função da potência da instalação propulsora, da área vélica e do deslocamento do navio.

III - A amarra de um navio fundeado deve ter a forma de uma catenária, a fim de proporcionar à amarração elasticidade suficiente para amortecer qualquer choque brusco sobre o aparelho de fundear e suspender.

É correto o que se afirma em

Alternativas
Q258768 Engenharia Naval
Considere uma instalação de potência com turbina a gás, representada de forma simplificada pelo ciclo Brayton ideal de ar padrão.

Imagem 030.jpg

Se as entalpias nos pontos indicados valem h1 = 320 kJ/kg, h2 = 580 kJ/kg, h3 = 1.470 kJ/kg e h4 = 770 kJ/kg, a taxa de trabalho reverso do ciclo é, aproximadamente, igual a

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Q258769 Engenharia Naval
Um motor de combustão interna com 4 cilindros tem Imagem 031.jpg cm3 de cilindrada. A distância entre o ponto morto inferior (PMI) e o ponto morto superior (PMS) para cada pistão mede 16 cm.

Qual é o valor, em cm, do diâmetro de cada um dos pistões?

Alternativas
Q258770 Engenharia Naval
Os incêndios envolvendo materiais líquidos e gasosos, que queimam em sua superfície e não deixam resíduos, são classificados como de classe(s)

Alternativas
Q258771 Engenharia Naval
Considere o processo de geração de energia a partir do vapor d’água. A figura a seguir representa o ciclo termodinâmico de Rankine.

Imagem 034.jpg

Se as entalpias nos pontos indicados valem h1 = 2.800 kJ/kg, h2 = 1.700 kJ/kg, h3 = 200 kJ/kg e h4 = 300 kJ/kg, o rendimento térmico do ciclo é, aproximadamente, igual a

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Q258772 Engenharia Naval
As Figuras 1, 2 e 3 indicam três simbologias retiradas de uma planta de um sistema de ar comprimido.

Imagem 033.jpg

Essas simbologias são, respectivamente,

Alternativas
Q258773 Engenharia Naval
Em relação às características das instalações propulsoras dos navios, considere as afirmativas a seguir.

I - O método para especificar a condição de operação dos diversos componentes da instalação propulsora deve ser analisado de modo a assegurar um alto grau de confiabilidade, requerido para a segurança do navio.

II - A potência utilizada para fins de projeto de uma instalação propulsora deve ser especificada de forma conservadora, uma vez que as condições reais de operação da propulsão serão razoavelmente diferentes daquelas verificadas no seu projeto.

III - O projeto de instalações propulsoras com o grau mais elevado de automação tem como um dos objetivos o aumento do número total de tripulantes, o que proporciona, consequentemente, uma operação mais segura do navio.

É correto o que se afirma em

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Q258774 Engenharia Naval
O dimensionamento do sistema de ventilação da praça de máquinas de um navio deve considerar a quantidade de ar necessária à dissipação do calor desse espaço. Essa quantidade de ar depende essencialmente de dois parâmetros.

Tais parâmetros são:

Alternativas
Q258775 Engenharia Naval
Na determinação do peso leve de um navio, deve ser desconsiderado o peso correspondente

Alternativas
Q258776 Engenharia Naval
Para a execução do balanço elétrico de um navio, é necessário determinar a potência absorvida por cada equipamento elétrico de bordo.

Essa potência é obtida

Alternativas
Q258777 Engenharia Naval
A figura a seguir apresenta uma rede de projeto com a duração de cada atividade (A, B, C, D, E, F e G), cotada em semanas.

Imagem 036.jpg

O caminho crítico desse projeto tem duração, em semanas, igual a

Alternativas
Q258778 Engenharia Naval
A técnica clássica da Espiral de Projeto de Evans pressupõe um processo

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Q258779 Engenharia Naval
Ao se analisar o desenho de arranjo geral dos grandes navios especializados no transporte de óleo cru, denominados VLCC ou ULCC, verifica-se que esses tipos de navios apresentam

Alternativas
Q258780 Engenharia Naval
No arranjo estrutural do casco de navios, verifica-se que

Alternativas
Q258781 Engenharia Naval
Durante o projeto de um navio, verificou-se a necessidade de, através do aumento do módulo de seção, fazer-se o reforço de alguns elementos estruturais, para aumentar a resistência longitudinal desse navio.

Os elementos que, quando alterados, contribuem diretamente para o aumento da resistência longitudinal são

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Q258785 Engenharia Naval
Um navio que possui seção transversal composta por fundo, convés e costados, todos planos e com um pontal de 10 m, é submetido à ação de momento fletor.

Para que a tensão normal no convés seja quatro vezes a tensão normal no fundo, a altura, em metros, da linha neutra, em relação ao fundo, deve valer

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Q258792 Engenharia Naval
O gráfico a seguir representa as curvas de peso e empuxo de um navio, distribuídas ao longo dos seus 30 m de comprimento.

Imagem 063.jpg

Sabendo-se que o navio flutua em águas tranquilas, conclui-se que o valor máximo em módulo do momento fletor que atua nas seções do navio, em (kN.m), é

Alternativas
Q258794 Engenharia Naval
Considerando-se as propriedades dos materiais aplicados na construção naval, o material que possui maior tenacidade é aquele que apresenta maior

Alternativas
Q258795 Engenharia Naval
A figura abaixo representa a seção de uma embarcação com pontal e boca moldados de 3 m e 9 m, respectivamente, construída em aço, com chapa de 10 mm de espessura.

Imagem 067.jpg

Considerando-se o valor de 170 MPa para a tensão normal admissível, o maior valor de momento fletor que essa seção pode suportar, em kN.m, é

Alternativas
Respostas
21: D
22: C
23: B
24: D
25: B
26: C
27: A
28: C
29: E
30: E
31: D
32: D
33: C
34: A
35: B
36: A
37: A
38: D
39: B
40: C