Questões de Concurso Público Banco da Amazônia 2006 para Técnico Científico - Área: Engenharia Elétrica

Foram encontradas 120 questões

Q2099582 Engenharia Elétrica



A figura acima mostra o circuito equivalente de um transformador de potência monofásico. O ramo série formado pela resistência Re e pela reatância Xe é um equivalente no lado primário, contemplando informações tanto do lado primário do transformador quanto do secundário. Os pontos indicados por a1 e a2 no circuito correspondem às marcações de polaridade do transformador. 

A respeito desse transformador, julgue o item subseqüente.


É possível converter esse transformador para autotransformador por meio da adequada conexão de um dos terminais do enrolamento primário com um outro terminal do secundário.

Alternativas
Q2099583 Engenharia Elétrica



A figura acima mostra o circuito equivalente de um transformador de potência monofásico. O ramo série formado pela resistência Re e pela reatância Xe é um equivalente no lado primário, contemplando informações tanto do lado primário do transformador quanto do secundário. Os pontos indicados por a1 e a2 no circuito correspondem às marcações de polaridade do transformador. 

A respeito desse transformador, julgue o item subseqüente.


Os parâmetros Rc e Xm são determinados por meio de teste do tipo ensaio a vazio no transformador

Alternativas
Q2099584 Engenharia Elétrica



A figura acima mostra o circuito equivalente de um transformador de potência monofásico. O ramo série formado pela resistência Re e pela reatância Xe é um equivalente no lado primário, contemplando informações tanto do lado primário do transformador quanto do secundário. Os pontos indicados por a1 e a2 no circuito correspondem às marcações de polaridade do transformador. 

A respeito desse transformador, julgue o item subseqüente.


Considerando-se que o primário desse transformador apresente tensão nominal igual a 200 V e o secundário, 600 V, os números de espiras N1 no primário e N2 no secundário são iguais a 200 e 600, respectivamente.

Alternativas
Q2099585 Engenharia Elétrica



A figura acima mostra o circuito equivalente de um transformador de potência monofásico. O ramo série formado pela resistência Re e pela reatância Xe é um equivalente no lado primário, contemplando informações tanto do lado primário do transformador quanto do secundário. Os pontos indicados por a1 e a2 no circuito correspondem às marcações de polaridade do transformador. 

A respeito desse transformador, julgue o item subseqüente.


A queda de tensão nesse transformador deve-se principalmente ao ramo magnetizante do transformador, representado, no modelo de circuito elétrico, por Rc e Xm.

Alternativas
Q2099586 Engenharia Elétrica



A figura acima mostra o circuito equivalente de um transformador de potência monofásico. O ramo série formado pela resistência Re e pela reatância Xe é um equivalente no lado primário, contemplando informações tanto do lado primário do transformador quanto do secundário. Os pontos indicados por a1 e a2 no circuito correspondem às marcações de polaridade do transformador. 

A respeito desse transformador, julgue o item subseqüente.


As perdas elétricas, nesse transformador, podem ser estimadas a partir dos ensaios em curto-circuito e a vazio.

Alternativas
Q2099587 Engenharia Elétrica



A figura acima mostra o circuito equivalente de um transformador de potência monofásico. O ramo série formado pela resistência Re e pela reatância Xe é um equivalente no lado primário, contemplando informações tanto do lado primário do transformador quanto do secundário. Os pontos indicados por a1 e a2 no circuito correspondem às marcações de polaridade do transformador. 

A respeito desse transformador, julgue o item subseqüente.


Considere que três transformadores idênticos sejam ligados de modo que, no primário, sempre um terminal X1 de um transformador monofásico seja ligado ao terminal X2 de outro transformador monofásico, até que todos esses terminais fiquem conectados, e, no secundário, todos os terminais sejam ligados a um ponto comum, ficando os demais livres. Nessa situação, os transformadores formam um banco trifásico cujo primário está ligado em triângulo e o secundário, em estrela.

Alternativas
Q2099588 Engenharia Elétrica
Considerando-se o acionamento de um motor de indução trifásico, o conjugado de carga pode reagir de diferentes formas. Uma das características é a do tipo conjugado de carga constante. Em relação a essa característica, julgue o item que se segue.
Nesse tipo de característica de carga, a potência requerida do motor pela carga é proporcional à velocidade angular do motor.
Alternativas
Q2099589 Engenharia Elétrica

Considerando-se o acionamento de um motor de indução trifásico, o conjugado de carga pode reagir de diferentes formas. Uma das características é a do tipo conjugado de carga constante. Em relação a essa característica, julgue o item que se segue.


Considerando-se que determinada empresa tenha adquirido financiamento para a aquisição de cargas mecânicas do tipo conjugado constante, é correto afirmar que ela pretende adquirir, entre outras cargas, tornos elétricos e bobinadeiras de fio.

Alternativas
Q2099590 Engenharia Elétrica

A figura acima mostra os circuitos de força e de comando tradicionais utilizados para se acionar um motor de indução trifásico bem como se reverter o seu sentido de rotação. Considere que todos os componentes desse circuitos estejam funcionando adequadamente. 
A respeito do funcionamento dos circuitos de força e de comando representados acima bem como de seus componentes, julgue o item a seguir.
O elemento selo de cada bobina é omitido no circuito de comando mostrado. 
Alternativas
Q2099591 Engenharia Elétrica

A figura acima mostra os circuitos de força e de comando tradicionais utilizados para se acionar um motor de indução trifásico bem como se reverter o seu sentido de rotação. Considere que todos os componentes desse circuitos estejam funcionando adequadamente. 

A respeito do funcionamento dos circuitos de força e de comando representados acima bem como de seus componentes, julgue o item a seguir.


Caso se pressione a botoeira liga b1, o motor parte e gira em determinado sentido, o que evidencia que a bobina K2 não é energizada.

Alternativas
Q2099592 Engenharia Elétrica

A figura acima mostra os circuitos de força e de comando tradicionais utilizados para se acionar um motor de indução trifásico bem como se reverter o seu sentido de rotação. Considere que todos os componentes desse circuitos estejam funcionando adequadamente. 

A respeito do funcionamento dos circuitos de força e de comando representados acima bem como de seus componentes, julgue o item a seguir.


Uma vez girando em determinado sentido, acionado por meio da botoeira liga b1, para reverter o sentido de rotação do motor, é necessário pressionar-se, simultaneamente, a botoeira liga b2 e a botoeira desliga b1.

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Q2099593 Engenharia Elétrica

A figura acima mostra os circuitos de força e de comando tradicionais utilizados para se acionar um motor de indução trifásico bem como se reverter o seu sentido de rotação. Considere que todos os componentes desse circuitos estejam funcionando adequadamente. 

A respeito do funcionamento dos circuitos de força e de comando representados acima bem como de seus componentes, julgue o item a seguir.


Se os contatos normalmente fechados das bobinas K1 e K2 forem trocados de posição entre si no circuito de comando, o motor, ao se pressionar a botoeira b1, parte e funciona normalmente.

Alternativas
Q2099594 Engenharia Elétrica

A figura acima mostra os circuitos de força e de comando tradicionais utilizados para se acionar um motor de indução trifásico bem como se reverter o seu sentido de rotação. Considere que todos os componentes desse circuitos estejam funcionando adequadamente. 

A respeito do funcionamento dos circuitos de força e de comando representados acima bem como de seus componentes, julgue o item a seguir.


Considere que o giro do motor, ao ser acionado pressionando-se a botoeira liga b1, ocorre no sentido horário e, ao ser pressionada a botoeira b2, o motor pára. Nessa situação, conclui-se que o defeito se deve somente à botoeira b2.

Alternativas
Q2099595 Engenharia Elétrica


No circuito elétrico mostrado acima, a chave K é fechada no instante t = 0 s. Nesse instante de tempo, o indutor encontra-se completamente descarregado e, a partir de então, começa a armazenar energia até a condição de regime estacionário.

Acerca do funcionamento e da representação do circuito elétrico, julgue o próximo item.


Em regime permanente, a corrente que flui pelo indutor é igual a 2,5 A.

Alternativas
Q2099596 Engenharia Elétrica


No circuito elétrico mostrado acima, a chave K é fechada no instante t = 0 s. Nesse instante de tempo, o indutor encontra-se completamente descarregado e, a partir de então, começa a armazenar energia até a condição de regime estacionário.

Acerca do funcionamento e da representação do circuito elétrico, julgue o próximo item.


Imediatamente após a chave K ser fechada, a corrente i(t), fornecida pela fonte, cresce com o tempo até atingir o regime permanente. Durante o período transitório, a constante de tempo do circuito elétrico é igual a 0,25 s.

Alternativas
Q2099597 Engenharia Elétrica


No circuito elétrico mostrado acima, a chave K é fechada no instante t = 0 s. Nesse instante de tempo, o indutor encontra-se completamente descarregado e, a partir de então, começa a armazenar energia até a condição de regime estacionário.

Acerca do funcionamento e da representação do circuito elétrico, julgue o próximo item.


A rede elétrica interna ao retângulo pontilhado pode ser substituída em seus terminais X e Y por uma fonte equivalente de tensão constante de 5 V.

Alternativas
Q2099598 Engenharia Elétrica


No circuito elétrico mostrado acima, a chave K é fechada no instante t = 0 s. Nesse instante de tempo, o indutor encontra-se completamente descarregado e, a partir de então, começa a armazenar energia até a condição de regime estacionário.

Acerca do funcionamento e da representação do circuito elétrico, julgue o próximo item.


A energia armazenada pelo indutor em regime permanente é diferente de zero.

Alternativas
Q2099599 Engenharia Elétrica


No circuito elétrico mostrado acima, a chave K é fechada no instante t = 0 s. Nesse instante de tempo, o indutor encontra-se completamente descarregado e, a partir de então, começa a armazenar energia até a condição de regime estacionário.

Acerca do funcionamento e da representação do circuito elétrico, julgue o próximo item.


Considere que, na situação representada, a forma de onda da corrente i(t) seja transformada para a forma usual de uma variável I(s), que corresponde a sua transformada de Laplace. Nesse caso, a corrente I(s) deveria ser representada pela expressão Imagem associada para resolução da questão

Alternativas
Q2099600 Engenharia Elétrica


No circuito elétrico mostrado acima, a chave K é fechada no instante t = 0 s. Nesse instante de tempo, o indutor encontra-se completamente descarregado e, a partir de então, começa a armazenar energia até a condição de regime estacionário.

Acerca do funcionamento e da representação do circuito elétrico, julgue o próximo item.


Considere que, acidentalmente, decorrido 1 s após o fechamento da chave K, esse dispositivo retorne para a posição aberta. Nessa situação, as correntes i1(t) e i(t), imediatamente após o instante t=1 s, seriam ambas iguais a zero, porque a fonte de tensão teria sido desligada no circuito.

Alternativas
Q2099601 Engenharia Elétrica

A figura acima mostra um circuito elétrico que representa um quadripolo composto apenas por elementos passivos. O circuito representa também um filtro elétrico, sendo a entrada Vi(s) e a saída, Vo(s). Os elementos passivos no circuito são representados por suas impedâncias no domínio da transformada de Laplace.

A partir das informações acima, julgue o item subseqüente.


O quadripolo representa um filtro passa-baixa.

Alternativas
Respostas
81: C
82: C
83: E
84: E
85: C
86: C
87: C
88: E
89: E
90: C
91: E
92: E
93: E
94: C
95: E
96: E
97: C
98: C
99: E
100: E