Questões de Concurso Público INPE 2024 para Tecnologista Júnior I - Projetos Mecânicos e Processos de Fabricação Mecânica

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Q2514551 Engenharia Mecânica
A classificação dos materiais de engenharia em grandes famílias é útil, pois cada família compartilha características comuns, como propriedades semelhantes, processos de fabricação semelhantes e, muitas vezes, aplicações similares.
Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Os elastômeros são polímeros que mantêm ligações covalentes mesmo acima de sua temperatura de transição vítrea, resultando em propriedades como baixo módulo de Young e grande extensão elástica.
( ) Os metais têm alta rigidez e ductilidade, porém são suscetíveis à fadiga e têm menor resistência à corrosão em comparação com outras classes de materiais.
( ) As cerâmicas são reconhecidas pela sua rigidez, embora sejam naturalmente frágeis. Elas oferecem durabilidade contra abrasão e corrosão e mantêm suas propriedades intactas mesmo em altas temperaturas.
As afirmativas são, respectivamente,
Alternativas
Q2514552 Engenharia Mecânica
Conhecer os processos de fabricação de metais é fundamental para entender como diferentes produtos são produzidos na indústria metalúrgica.
Relacione os processos de fabricação de metais às suas respectivas definições.
1. Forjamento
2. Fundição
3. Extrusão
4. Estampagem
( ) As chapas metálicas são transformadas em formas finais por meio do corte ou deformação em prensas, geralmente sem aquecimento prévio.
( ) Envolve o despejo de metal líquido em um molde, o qual é resfriado até solidificar É um processo de fabricação em larga escala, com reutilização do molde.
( ) Conjunto de operações de conformação mecânica efetuadas com esforço de compressão sobre um material dúctil, adotando o contorno ou perfil da ferramenta de trabalho. Pode ser feito a quente ou a frio.
( ) Método antigo de fabricação de metal, que envolve o aquecimento da peça e uso de compressão forçada para obter a forma desejada.
Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.
Alternativas
Q2514553 Engenharia Mecânica
A têmpera é amplamente reconhecida como um tratamento térmico crucial para o aço, especialmente em aplicações de engenharia mecânica. Durante esse processo, o resfriamento do material é de suma importância, sendo comumente realizado em meio líquidos.
Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Os óleos de resfriamento rápido aumentam a taxa de resfriamento, atingindo níveis comparáveis aos da têmpera em água, dispensando a utilização de aditivos.
( ) Os aditivos dos óleos reduzem a formação de espuma e otimizam a curva de resfriamento, garantindo um processo de resfriamento mais eficiente e resultados consistentes na transformação da estrutura do material.
( ) Uma vantagem do emprego do óleo no processo de têmpera é que um mesmo volume de óleo pode ser utilizado repetidas vezes, mantendo eficaz o processo de resfriamento da peça.
As afirmativas são, respectivamente,
Alternativas
Q2514554 Engenharia Mecânica
Aços carbono constituem uma categoria amplamente empregada na indústria, visto que pequenas variações no teor de carbono abrangem um amplo espectro de dureza e ductilidade.
Considere um corpo de prova de aço carbono, cilíndrico, diâmetro de 20 mm, módulo de Young de 200 GPa e tracionado por uma força de 31,4 kN.
Sabendo que a deformação é totalmente elástica e adotando π = 3,14 , a deformação experimentada pelo corpo de prova é
Alternativas
Q2514555 Engenharia Mecânica
O teor de carbono e a microestrutura resultante de tratamentos térmicos anteriores em ligas ferro-carbono são fundamentais para determinar suas propriedades mecânicas, como dureza e resistência.
Nesse contexto, considere as seguintes ligas ferro-carbono e suas microestruturas associadas:
1. Liga com 0,2% C com perlita fina.
2. Liga com 0,8% C com martensita.
3. Liga com 0,8% C com perlita fina.
4. Liga com 0,8% C com martensita revenida.
Assinale a opção que apresenta as ligas supracitadas em ordem decrescente de dureza.
Alternativas
Q2514556 Engenharia Mecânica
Em uma operação de usinagem, a força de corte é de 1200N, a velocidade de rotação da peça é de 2500 rpm e o raio da peça é de 60mm.
Admitindo um rendimento de 60% e considerando π = 3,14, a potência do motor, em kW, é
Alternativas
Q2514557 Engenharia Mecânica
A principal parte em uma ferramenta de corte utilizada em processos de fabricação mecânica é sua cunha cortante. Levando em consideração os ângulos da cunha cortante e os planos onde eles são medidos, relacione cada ângulo à sua respectiva definição.
1. Ângulo de Posição da ferramenta
2. Ângulo de ponta da ferramenta
3. Ângulo de posição efetivo
4. Ângulo de inclinação da ferramenta
( ) ângulo entre a aresta de corte e o plano de referência da ferramenta, medido no plano de corte da ferramenta.
( ) ângulo entre os planos principal de corte e secundário de corte, medido no plano de referência da ferramenta.
( ) ângulo entre o plano de corte da ferramenta e o plano admitido de trabalho, medido no plano de referência da ferramenta.
( ) ângulo entre o plano de corte efetivo e o plano de trabalho, medido no plano de referência efetivo.
Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.
Alternativas
Q2514558 Engenharia Mecânica
Uma operação de mandrilhamento, a ser realizada em um único passe, deve aumentar o diâmetro de um furo de 90mm para 100mm. Considere que a referida operação possui um avanço de 0,1mm/rev e uma velocidade de corte de 628m/min.
Adotando π = 3,14, assinale a opção que apresenta corretamente a profundidade de corte, em mm, a velocidade de avanço, em mm/min e a área da seção transversal do cavaco, em mm², respectivamente.
Alternativas
Q2514559 Engenharia Mecânica
A laminação é um processo de conformação mecânica largamente utilizado na indústria, cujos produtos são empregados no setor automotivo, agrícola, construção civil, dentre outros.
A respeito do processo de laminação, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) O processo de laminação induz tensões sempre inferiores ao limite de escoamento do material.
( ) A velocidade de saída do material, após os cilindros de laminação, é maior do que a velocidade de entrada do material nos cilindros.
( ) No processo de laminação ocorre um alongamento dos cristais na direção da laminação, se mantendo alongados após o término do processo, tanto na laminação a quente quanto na laminação a frio.
As afirmativas são, respectivamente,
Alternativas
Q2514560 Engenharia Mecânica
Os processos de conformação mecânica englobam uma vasta gama de processos com as mais diversas aplicações na indústria.
Assinale a opção que apresenta somente processos de conformação por compressão direta.
Alternativas
Q2514561 Engenharia Mecânica
A criação de conjuntos complexos requer o uso eficaz de relações e restrições durante a modelagem tridimensional de um sistema mecânico. Entre as seguintes opções no SolidWorks, a que é usada para criar uma relação entre duas peças em uma montagem é
Alternativas
Q2514562 Engenharia Mecânica
A criação de montagens é uma parte fundamental do processo de projeto mecânico em software 3D, como, por exemplo, o Autodesk Inventor.
A opção no Autodesk Inventor que permite a montagem de várias peças em um único arquivo é o(a)
Alternativas
Q2514568 Engenharia Mecânica
Associe cada descrição de resultado de teste com o tipo de teste mecânico correspondente.
1. Teste de flexão
2. Teste de impacto
3. Teste de fadiga
4. Teste de resistência
( ) O material mostra uma deformação permanente após a aplicação de uma carga.
( ) O componente falha após um número específico de ciclos de carregamento.
( ) O material absorve a energia do impacto sem ruptura.
( ) O material exibe uma curva de carga-deflexão característica.
Assinale a opção que indica a relação correta na ordem apresentada.
Alternativas
Q2514570 Engenharia Mecânica
Com relação ao tensor de inércia de um corpo, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.
( ) No sistema de coordenadas dos eixos principais de inércia, o tensor de inércia é uma matriz diagonal.
( ) O tensor de inércia é uma matriz simétrica.
( ) Conhecendo o tensor de inércia de um corpo para um sistema ortogonal com origem no ponto O, temos todas as informações para calcular o momento de inércia deste corpo em qualquer eixo que passe pelo ponto O.
( ) Mesmo conhecendo o tensor de inércia de um corpo para um sistema ortogonal com origem no ponto O, faltam informações para calcular o produto de inércia deste corpo em qualquer par de eixos perpendiculares que passe pelo ponto O.
As afirmativas são, respectivamente,
Alternativas
Q2514571 Engenharia Mecânica

No sistema ortogonal de coordenadas cartesianas XYZ, o tensor de inércia é dado por Imagem associada para resolução da questão

Os momentos de inércia principais, em ordem crescente, desse tensor são:


Alternativas
Q2514572 Engenharia Mecânica
Ao final da integração dos equipamentos do satélite é feita uma medida de propriedade de massa para determinar a posição do seu Centro de Gravidade (CG). No sistema XY, com origem no eixo longitudinal do foguete lançador, a posição do CG é (X; Y) = (0,01 m; 0,02 m), como mostra a figura abaixo. O foguete lançador estabelece que o CG do satélite deve estar dentro de uma tolerância em torno do eixo longitudinal. Para atender a este requisito massas de balanceamento devem ser instaladas. Os pontos A, B, C e D foram reservados para a instalação das massas de balanceamento. A massa do satélite sem as massas de balanceamento é de M = 1200kg.
Imagem associada para resolução da questão

Assinale a opção que indica a menor massa total de balanceamento necessária para posicionar o novo CG do satélite com massas de balanceamento na origem do sistema XY.
Alternativas
Q2514573 Engenharia Mecânica
Durante a preparação do satélite para lançamento e voo, um dos testes ambientais normalmente aplicados é o teste termovácuo realizado dentro de uma câmara térmica.
A respeito das funções do teste termovácuo para satélites artificiais, analise as afirmativas a seguir.
I. Verificar se o satélite é capaz de suportar os limites extremos de temperatura em um ambiente de alto vácuo.
II. Verificar se o subsistema de controle térmico do satélite mantém os equipamentos embarcados dentro das suas faixas de temperatura de operação.
III. Verificar a resistência mecânica da estrutura primária do satélite devido a ação das cargas térmicas.
IV. Fornecer dados experimentais para a calibração dos modelos matemáticos utilizados para prever a distribuição de temperatura do satélite em todo o seu ciclo de vida.
Está correto o que se afirma em
Alternativas
Q2514576 Engenharia Mecânica
Relacione os métodos de determinação do momento de inércia com suas descrições:
1. Método da balança
2. Método da massa concentrada
3. Método geométrico
4. Método de integração
( ) Baseado na soma dos produtos das massas pelas distâncias de cada elemento em relação ao eixo de rotação.
( ) Utiliza a distribuição da massa do objeto em relação a uma forma geométrica conhecida.
( ) Considera o objeto como um ponto material concentrado em um determinado ponto.
( ) Determina o momento de inércia a partir de integrações de elementos de massa infinitesimal.
Assinale a opção que indica a relação correta na ordem apresentada.
Alternativas
Q2514581 Engenharia Mecânica
Aços-carbono com baixo teor de carbono apresentam, durante o ensaio de tração, o fenômeno chamado escoamento.
A esse respeito, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) O fenômeno do escoamento é utilizado para caracterizar o início do comportamento elástico do material.
( ) O valor da tensão em que se verifica o fenômeno do escoamento é chamado de limite de resistência do material.
( ) Metais frágeis apresentam limite de escoamento reduzido em relação a metais dúcteis.
( ) A Lei de Hooke estabelece que dentro de certos limites, a deformação do material é proporcional a tensão aplicada.
As afirmativas são, respectivamente,
Alternativas
Q2514582 Engenharia Mecânica
Com relação à utilização de fluido de corte em operações de usinagem mecânica, analise os itens a seguir:
I. As principais funções dos fluídos de corte são: lubrificação em baixa velocidade de corte e refrigeração em altas velocidades de corte;
II. O fluído de corte não contribui para retirar o cavaco da zona de corte;
III. O fluído de corte proporciona um melhor acabamento superficial da peça
IV. O fluido de corte não interfere nas forças de corte
Está correto o que se afirma em
Alternativas
Respostas
1: C
2: C
3: D
4: D
5: E
6: E
7: C
8: C
9: D
10: B
11: D
12: D
13: D
14: D
15: C
16: B
17: D
18: E
19: B
20: D