Questões de Concurso Público UFCG 2025 para Técnico Laboratório – Eletromecânica

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Q3188783 Eletrônica
Energia é definida como a integral da potência ao longo do tempo. Uma das unidades utilizada para mensurar esta grandeza é o joule (J). Outra unidade bastante utilizada na prática é o quilowatt-hora, empregado pelas concessionárias para medir o consumo de energia de seus clientes. Um estabelecimento mantém a iluminação da sua linha de produção em funcionamento durante dez horas por dia e este circuito tem uma potência instalada de 1,5kW. O estacionamento deste estabelecimento conta com uma iluminação feita por oito refletores de potência individual igual a 125 watts, que são ligados todos os dias às dezoito horas e desligados às seis horas da manhã. A iluminação dos jardins deste local é acionada todos os dias e fica ligada durante um período de quatro horas. Neste circuito existem um total de doze lâmpadas de 25 watts e 2 refletores de 100 watts de potência.

Considerando os circuitos de iluminação descritos, calcule qual o total de energia consumida por este estabelecimento no período de 30 dias. Selecione a alternativa CORRETA considerando o consumo em quilowatt-hora:
Alternativas
Q3188784 Eletrônica
Com base nos preceitos da Lei de Ohm, calcule a resistência equivalente, medida entre os pontos A e B, do circuito apresentado abaixo:
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Sabe-se que:

I - R1 = R5
II - R2 = R3 = 2xR1
III - R4 = 4xR1

Selecione a alternativa CORRETA para a resistência equivalente do circuito:
Alternativas
Q3188785 Eletrônica
Em circuitos elétricos de corrente alternada que alimentam motores e demais cargas com características indutivas e capacitivas, surgem tipos de potências distintas.
Nestes circuitos existem três diferentes tipos de potência, conhecidas como: Potência Ativa (P), Potência Reativa (Q) e Potência Aparente (S), cada uma com suas características próprias, que se relacionam a partir do triângulo de potências. 
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Com base nos conceitos destas três potências, e do fator de potência (FP), analise as afirmativas abaixo:

I - Potência aparente (S) é a soma algébrica das potências ativa (P) e reativa (Q).
II - O fator de potência (FP) é a razão entre potência ativa (P) e potência aparente (S).
III - A potência aparente (S) pode ser calculada pela soma dos quadrados das potências ativa (P) e reativa (Q).
IV - A potência ativa (P) é aquela que efetivamente realiza trabalho numa determinada carga.

A partir das afirmações acima, é CORRETO o que se afirma em:
Alternativas
Q3188786 Eletrônica
Considerando uma instalação industrial projetada de acordo com as normas técnicas brasileiras para baixa tensão, avalie as afirmações abaixo:

I - Para os quadros de distribuição, deve ser previsto espaço reserva para ampliações futuras, com base no número de circuitos com que o quadro for efetivamente equipado.
II - Os pontos de tomada de uso específico devem ser localizados, no máximo, a 1,5 metros do ponto previsto para a localização do equipamento a ser alimentado.
III - Em instalações de estabelecimentos industriais podem ser utilizados condutores de alumínio, desde que, a seção nominal dos condutores seja igual ou superior a 10 mm².

A partir das afirmações acima, é CORRETO o que se afirma em:
Alternativas
Q3188787 Eletrônica
Nas instalações elétricas prediais é comum a utilização de eletrodutos para proteção dos cabos e condutores que vão levar a energia até as cargas. Eles podem ser instalados em paredes, pisos e tetos, podendo ser enterrados, embutidos ou aparentes. A norma ABNT NBR-510 regulamenta sobre as normas aplicáveis às instalações elétricas e sobre regras para a utilização de eletrodutos nas instalações elétricas de baixa tensão. Considerando o que a norma fala sobre o emprego de eletrodutos e condutores em instalações de baixa tensão, selecione a alternativa CORRETA:
Alternativas
Q3188788 Eletrônica
De acordo com a norma ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão, o uso de dispositivos diferencial-residual (DR) de alta sensibilidade, com corrente nominal IΔn de 30 mA ou inferior como proteção adicional é obrigatório para os casos em que:

I - Os circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro. II - Os circuitos que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas internas à edificação.
III - Os circuitos de tomadas de corrente situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior.

A partir das afirmações acima, é CORRETO o que se afirma em:
Alternativas
Q3188791 Eletrônica
A conversão eletromecânica de energia é um conceito fundamental nos sistemas que transformam energia elétrica em mecânica, ou vice-versa, sendo amplamente utilizada em motores e geradores. Além disso, a eficiência e a densidade de energia armazenada nos campos elétricos e magnéticos são aspectos relevantes no projeto de máquinas elétricas. Considerando esses princípios, analise as seguintes afirmações:

I - A conversão eletromecânica de energia ocorre quando um dispositivo eletromecânico converte energia elétrica ou mecânica em energia térmica.
II - Em máquinas elétricas, os campos magnéticos apresentam maior densidade de energia por unidade de volume em comparação com os campos elétricos.
III - Motores elétricos transformam energia elétrica em energia mecânica, enquanto geradores realizam o processo inverso, convertendo energia mecânica em energia elétrica.

Com base na análise das afirmações, é CORRETO o que se afirma em:
Alternativas
Q3188792 Eletrônica
Transformadores são dispositivos fundamentais na transmissão e distribuição de energia elétrica, permitindo a conversão de tensões e correntes entre diferentes níveis. Em um transformador ideal, a relação entre as correntes e o número de espiras no primário e no secundário obedece à lei de conservação de potência. Considere um transformador ideal com 500 espiras no enrolamento primário e 25 espiras no secundário. O transformador é alimentado por uma tensão de 480 V no primário, com uma corrente de 250mA. Calcule a corrente no secundário, assumindo que não há perdas no sistema.

Assinale a alternativa CORRETA:
Alternativas
Q3188793 Eletrônica
Os motores de indução trifásicos são amplamente utilizados na indústria devido à sua eficiência, robustez e simplicidade de operação. Esses motores convertem energia elétrica em energia mecânica, sendo essenciais para o acionamento de máquinas e equipamentos. Para calcular a corrente de linha de um motor trifásico em operação, é necessário conhecer parâmetros como potência nominal, eficiência, fator de potência e tensão de alimentação.
Um motor de indução trifásico possui uma potência nominal de 11 kW e está operando em plena carga. O motor apresenta uma eficiência de 90% durante o funcionamento, o que significa que 10% da energia elétrica consumida é perdida, principalmente na forma de calor. Além disso, o fator de potência do motor (FP) é de √3/(indutivo), indicando que há uma defasagem entre a corrente e a tensão no sistema. A tensão eficaz aplicada entre as linhas do motor é de 380 V.

Com base nas condições descritas, assinale a alternativa que apresenta o módulo da corrente elétrica de linha que o motor consome em funcionamento pleno: 
Alternativas
Q3188794 Eletrônica
Em sistemas elétricos, os transformadores de corrente (TCs) e transformadores de potencial (TPs) desempenham papéis essenciais, cada um com uma função específica. Os TCs são utilizados para medir e proteger contra sobrecargas de corrente, enquanto os TPs são fundamentais para isolar e medir tensões de sistemas de alta tensão, garantindo segurança e a adequada operação dos dispositivos de proteção. Considerando as funções e características desses transformadores, qual das alternativas abaixo está CORRETA?
Alternativas
Q3188795 Eletrônica
Em uma instalação industrial trifásica, diversos fatores podem afetar o funcionamento e a proteção dos motores elétricos. Considerando a montagem e instalação desses motores, avalie as afirmações abaixo:

I - Para alterar o sentido de rotação do eixo de um motor elétrico trifásico, é necessário inverter a sequência de fases, o que pode ser feito trocando a posição de duas das fases (entre si) conectadas ao motor.
II - Em caso de falha que resulte na falta de uma fase em uma instalação industrial trifásica, é possível afirmar que isso pode danificar os motores ligados em estrela, mas não apresenta riscos para motores ligados em triângulo.
III - Caso a tensão da rede elétrica apresente uma elevação significativa em relação à tensão nominal, o sistema de proteção que conta apenas com fusíveis no circuito de força do motor é adequado para garantir o desligamento do equipamento.

A partir das afirmações acima, é CORRETO o que se afirma em: 
Alternativas
Q3188796 Eletrônica
Em aplicações industriais, motores elétricos podem ser projetados para operar em dupla tensão (220/380 V), permitindo flexibilidade na instalação conforme a disponibilidade da rede. O circuito de partida de um motor com seis bornes de ligação pode utilizar uma configuração que reduza a corrente de partida, preservando o sistema elétrico e garantindo a aceleração adequada da carga.
Considere um motor trifásico alimentado por um circuito, conforme diagrama abaixo:
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Fonte: GRUPO WEG. Motores elétricos: guia de especificação. Unidade Motores. Rev. 11. Cód. 50032749. Jaraguá do Sul: WEG, set. 2012. [Figura 3.8].

Considere os seguintes componentes no circuito de partida:

- Fusíveis de força: F1, F2, F3
- Fusíveis de comando: F21 e F22
- Transformador de comando: T1
- Contatores: K1, K2 e K3
- Relé de sobrecarga: FT1
- Motor: M1

Com base nas características descritas, e no esquema típico de ligação para dupla tensão, selecione a alternativa CORRETA
Alternativas
Q3188797 Eletrônica
No contexto de sistemas industriais, transistores são amplamente utilizados em circuitos chaveados para controle de tensão e potência em cargas resistivas. Considere um conversor CC-CC com chave ideal (S1 ) representada por um transistor, alimentado por uma fonte de 20V (Vi ) e conectado a uma carga de 10Ω (R0). A frequência de comutação do circuito é de 1kHz (f), e a razão cíclica (D) do transistor é de 40%. Com base nesses parâmetros, calcule a tensão média aplicada à carga (V0) e determine os tempos de comutação total (TS ), condução (Ton) e bloqueio (T0ff) do transistor no circuito.

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De acordo com as afirmações acima, assinale a alternativa CORRETA:
Alternativas
Q3188799 Eletrônica
O desempenho e a vida útil dos equipamentos industriais, como os motores elétricos, dependem de diversos fatores que podem comprometer seus componentes e eficiência operacional. Analisando as condições de operação, sobreaquecimento e vibrações, considere as afirmações a seguir:

I - O sobreaquecimento significativo do motor pode comprometer drasticamente a vida útil dos isolantes. Entre as principais causas dessa degradação destacam-se: sobretensão na linha de alimentação, sobrecorrente durante as partidas e acúmulo de poeira, fatores que aceleram o desgaste térmico e elétrico dos materiais isolantes.
II - Vibrações anormais no motor podem reduzir seu rendimento, resultando em falhas no alinhamento, fixação inadequada na base, folgas excessivas nos mancais ou balanceamento incorreto das partes girantes, comprometendo a estabilidade e o desempenho do equipamento.
III - O religamento imediato do motor após desligamento provoca aumento excessivo da temperatura dos enrolamentos já aquecidos, devido à corrente elevada na partida, podendo superar os limites da classe de isolação, causar danos térmicos e comprometer a vida útil do equipamento.

A partir das afirmações acima, é CORRETO o que se afirma em:
Alternativas
Q3188800 Eletrônica
No contexto da eletrônica industrial, amplificadores operacionais são amplamente utilizados para processar sinais em diversos sistemas. Considere um circuito amplificador operacional na configuração apresentada na imagem abaixo. Com uma resistência R1=470 Ω, uma resistência R2=4,7 kΩ, e uma tensão de entrada Vin=10 V.

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Assinale a alternativa CORRETA que representa a relação entre a tensão de saída (Vout) e a tensão de entrada (Vin) do circuito, também conhecida como ganho do circuito:
Alternativas
Q3188801 Eletrônica
No contexto da eletrônica digital, é comum implementar diferentes portas lógicas utilizando combinações de outras portas básicas, com o objetivo de simplificar projetos ou atender restrições específicas de hardware. Considere o circuito lógico apresentado na imagem abaixo, no qual o funcionamento de uma determinada porta lógica é reproduzido utilizando apenas portas NOR.

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Com base na análise do comportamento do circuito e na relação entre as entradas e a saída, identifique qual porta lógica é representada. Assinale a alternativa CORRETA:
Alternativas
Q3188802 Eletrônica
No contexto da eletrônica industrial, os conversores A/D (analógico para digital) são componentes essenciais na interface entre sinais analógicos e digitais. Um dos métodos comuns de conversão é o de aproximações sucessivas, utilizado para converter sinais analógicos em valores digitais binários.
Considere um conversor A/D de 8 bits, com uma resolução de 0,03. Sabendo-se que a entrada analógica é de 2,4V, calcule a tensão de referência (Vref) e determine o valor da saída digital (SD) representado em notação binária.

Assinale a alternativa CORRETA:
Alternativas
Q3188803 Eletrônica
No contexto da instrumentação industrial, a medição precisa de variáveis como temperatura é fundamental para o controle e a segurança dos processos. Instrumentos utilizados para esse fim possuem faixas de operação definidas e limites de exatidão que devem ser considerados para a interpretação correta dos resultados. Em uma planta industrial, um instrumento de medição de temperatura opera com um range de - 70°C a 230°C e uma exatidão relativa de 1% do seu span. Durante uma medição, o equipamento registra uma temperatura de 150°C. Com base nesses parâmetros, assinale a alternativa que determina o intervalo em que o valor real da temperatura se encontra, considerando o erro máximo permitido pelo instrumento:
Alternativas
Q3188804 Eletrônica
No campo da instrumentação industrial, a transmissão de sinais é um aspecto crítico para o monitoramento e controle eficaz de processos. Muitos instrumentos utilizam sinais de transmissão que não começam do zero, como 4-20 mA, 1-5 V e 3-15 psi, garantindo maior confiabilidade operacional e precisão nas medições. Considerando a importância desses sinais para a detecção de anomalias e o desempenho dos sistemas, qual é o principal motivo técnico que leva os fabricantes a adotarem sinais com valores mínimos acima de zero?

Assinale a alternativa CORRETA:
Alternativas
Q3188805 Eletrônica
Medições elétricas são atividades fundamentais na manutenção e inspeção de sistemas elétricos, especialmente em trabalhos realizados em campo, onde as condições de medição podem impactar diretamente a precisão dos resultados. Durante uma inspeção técnica de rotina, um técnico foi designado para avaliar o comportamento elétrico de um circuito específico, utilizando um multímetro digital na função de voltímetro.
O circuito em análise, representado na figura abaixo, é alimentado por uma fonte de tensão de 120 V e possui duas resistências em série, com valores de R1 = 5 MΩ e R2 = 10 MΩ. O multímetro digital utilizado na medição tem uma impedância interna de 10 MΩ. 
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Com base nas características do circuito, da fonte de alimentação e do multímetro utilizado, determine o valor da tensão que será indicado pelo instrumento durante a medição em campo.

Assinale a alternativa CORRETA:
Alternativas
Respostas
1: A
2: D
3: E
4: A
5: C
6: B
7: D
8: E
9: E
10: C
11: A
12: C
13: A
14: C
15: D
16: D
17: E
18: B
19: C
20: C