Questões de Concurso Para engenheiro eletricista

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Q2164194 Segurança e Saúde no Trabalho
Equipamento de Proteção Individual (EPI) que NÃO é citado na NR6: 
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Q2164192 Engenharia Elétrica
A figura a seguir representa as formas de partida de um motor e a variação de corrente em função da velocidade.
Imagem associada para resolução da questão
(Disponível em: https://blog.rhmateriaiseletricos.com.br)

A curva característica indicada pela seta representa
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Q2164191 Engenharia Elétrica
Segundo a NBR 5419, as medidas de proteção como SPDA, condutores de blindagem, blindagens magnéticas e DPS determinam as zonas de proteção contra descargas atmosféricas “raio” (ZPR). A ZPR que corresponde à zona onde a corrente de surto é limitada por uma divisão da corrente da descarga atmosférica e pela aplicação de interfaces isolantes e/ou DPS na fronteira corresponde a: 
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Q2164190 Segurança e Saúde no Trabalho
Segundo a NBR 5410, os métodos de referência são os métodos de instalação, para os quais a capacidade de condução de corrente foi determinada por ensaio ou por cálculo. O método de instalação A2 refere-se a
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Q2164189 Engenharia Elétrica
Uma subestação possui a codificação 02T1. Sabendo-se que o segundo dígito corresponde ao nível de tensão, o número 2 indica um valor entre
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Q2164188 Engenharia Elétrica
O tipo de bateria comumente utilizado em nobreaks é
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Q2164187 Engenharia Elétrica
Analise a representação do motor de indução monofásico com capacitor de partida na imagem a seguir.
Imagem associada para resolução da questão

Para a correta inversão de rotação é necessário inverter os terminais
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Q2164186 Engenharia Elétrica

Analise o circuito a seguir.

Imagem associada para resolução da questão

A impedância aproximada corresponde a 

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Q2164185 Engenharia Elétrica
A corrente elétrica necessária para romper um fio de um determinado metal é calculada pela fórmula de William Henry Preece:
                  I = a . d3/2                                                                Onde:                                                                                                    I = corrente elétrica em A.                                                                                                    a = coeficiente de Preece em A/ mm3/2 .                                                                                                    d = diâmetro do fio em mm.

Os estudos realizados por Preece são utilizados para a construção de fusíveis. Contém os materiais com o coeficiente de Preece em ordem crescente: 
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Q2164184 Engenharia Elétrica
Sobre o ESP32, a tensão de operação (nível lógico alto) e o transdutor que ele possui que altera a tensão de saída ao interagir com um campo magnético são, respectivamente,
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Q2164183 Engenharia Elétrica
Analise a descrição dos distúrbios que podem ocorrer em redes de energia elétrica:
I. Fenômeno de cintilação luminosa constatada por meio de impressão visual resultante de variações do fluxo luminoso de lâmpadas, principalmente as do tipo incandescentes, cuja causa, entre outras, pode ser a de cargas com ciclo variável, gerando uma modulação na amplitude da tensão da rede na faixa entre 0 e 30 Hz, à qual o olho humano é sensível.
II. Aumento da tensão da rede acima do limite normal definido pelas normas técnicas, com duração que não ultrapasse 2 segundos.
Trata-se, respectivamente, de
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Q2164182 Segurança e Saúde no Trabalho
A NR 20 se aplica
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Q2164181 Engenharia Elétrica
Sobre a utilização de um multímetro, considere:
I. Para realizar a medida de corrente elétrica é necessário abrir o circuito e inserir as pontas de prova do multímetro em série, fechando o circuito, pois o amperímetro se comporta como um curto-circuito.
II. Para realizar a medida de uma resistência de valor muito baixo, da ordem de unidades a dezenas de ohms, as pontas de prova não podem ser tocadas pelas duas mãos simultaneamente, pois a resistência do corpo causará interferência significativa no resultado da medida.
III. Para realizar a medida de tensão alternada, o seletor do multímetro deve estar posicionado no fundo de escala mais adequado, desde que seja com a indicação VDC.

Está correto o que se afirma APENAS em
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Q2164180 Engenharia Elétrica
Na comparação entre uma fonte de alimentação linear e uma chaveada de mesmas especificações de tensão e corrente, há vantagens e desvantagens em cada uma. Apresenta apenas as vantagens de cada tipo de fonte:
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Q2164179 Engenharia Eletrônica
Para responder à questão, considere as informações a seguir.


O circuito sensor de temperatura, composto de um NTC e um resistor de 10 kΩ, envia uma tensão para o pino A1 do Arduino Nano. O sistema irá operar em um ambiente em que a temperatura variará entre 20 e 40 °C. Nessa faixa de temperatura, o NTC se comporta de forma que a sua resistência varia entre 500 Ω e 20 kΩ. O LED conectado ao pino 9 deve acender sempre que a temperatura ultrapassa 30 °C.

O sensor de nível (SN), do tipo NA, está conectado ao pino 3, configurado no setup do código (sketch) como INPUT_PULLUP. Ele está instalado na parte baixa do reservatório, de modo que será desativado sempre que o reservatório estiver quase vazio. Nesse caso, a bomba deve acionar por 30 segundos, cuja vazão é suficiente para encher novamente o reservatório.  
Considere o trecho genérico de fluxograma que pode ser usado no código (sketch) do sistema, conforme a seguir. Imagem associada para resolução da questão

A estrutura de controle que ele representa é:
Alternativas
Q2164178 Engenharia Elétrica
Para responder à questão, considere as informações a seguir.


O circuito sensor de temperatura, composto de um NTC e um resistor de 10 kΩ, envia uma tensão para o pino A1 do Arduino Nano. O sistema irá operar em um ambiente em que a temperatura variará entre 20 e 40 °C. Nessa faixa de temperatura, o NTC se comporta de forma que a sua resistência varia entre 500 Ω e 20 kΩ. O LED conectado ao pino 9 deve acender sempre que a temperatura ultrapassa 30 °C.

O sensor de nível (SN), do tipo NA, está conectado ao pino 3, configurado no setup do código (sketch) como INPUT_PULLUP. Ele está instalado na parte baixa do reservatório, de modo que será desativado sempre que o reservatório estiver quase vazio. Nesse caso, a bomba deve acionar por 30 segundos, cuja vazão é suficiente para encher novamente o reservatório.  
Sobre o circuito de acionamento da bomba, o transistor
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Q2164177 Engenharia Elétrica
Para responder à questão, considere as informações a seguir.


O circuito sensor de temperatura, composto de um NTC e um resistor de 10 kΩ, envia uma tensão para o pino A1 do Arduino Nano. O sistema irá operar em um ambiente em que a temperatura variará entre 20 e 40 °C. Nessa faixa de temperatura, o NTC se comporta de forma que a sua resistência varia entre 500 Ω e 20 kΩ. O LED conectado ao pino 9 deve acender sempre que a temperatura ultrapassa 30 °C.

O sensor de nível (SN), do tipo NA, está conectado ao pino 3, configurado no setup do código (sketch) como INPUT_PULLUP. Ele está instalado na parte baixa do reservatório, de modo que será desativado sempre que o reservatório estiver quase vazio. Nesse caso, a bomba deve acionar por 30 segundos, cuja vazão é suficiente para encher novamente o reservatório.  
Sabendo que o conversor A/D interno do Arduino Nano opera com 10 bits e que à temperatura de 30 °C a resistência do NTC vale aproximadamente 8 kΩ, o valor da leitura do pino A1, no sistema decimal, a ser considerado no código (sketch) para acionar o LED vale, aproximadamente, 
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Q2164176 Engenharia Elétrica
Para responder à questão, considere as informações a seguir.


O circuito sensor de temperatura, composto de um NTC e um resistor de 10 kΩ, envia uma tensão para o pino A1 do Arduino Nano. O sistema irá operar em um ambiente em que a temperatura variará entre 20 e 40 °C. Nessa faixa de temperatura, o NTC se comporta de forma que a sua resistência varia entre 500 Ω e 20 kΩ. O LED conectado ao pino 9 deve acender sempre que a temperatura ultrapassa 30 °C.

O sensor de nível (SN), do tipo NA, está conectado ao pino 3, configurado no setup do código (sketch) como INPUT_PULLUP. Ele está instalado na parte baixa do reservatório, de modo que será desativado sempre que o reservatório estiver quase vazio. Nesse caso, a bomba deve acionar por 30 segundos, cuja vazão é suficiente para encher novamente o reservatório.  
No código (sketch), para o Arduino Nano receber o nível lógico do sensor de nível é necessário usar o comando
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Q2164175 Engenharia Elétrica
Para responder à questão, considere as informações a seguir.


O circuito sensor de temperatura, composto de um NTC e um resistor de 10 kΩ, envia uma tensão para o pino A1 do Arduino Nano. O sistema irá operar em um ambiente em que a temperatura variará entre 20 e 40 °C. Nessa faixa de temperatura, o NTC se comporta de forma que a sua resistência varia entre 500 Ω e 20 kΩ. O LED conectado ao pino 9 deve acender sempre que a temperatura ultrapassa 30 °C.

O sensor de nível (SN), do tipo NA, está conectado ao pino 3, configurado no setup do código (sketch) como INPUT_PULLUP. Ele está instalado na parte baixa do reservatório, de modo que será desativado sempre que o reservatório estiver quase vazio. Nesse caso, a bomba deve acionar por 30 segundos, cuja vazão é suficiente para encher novamente o reservatório.  
A configuração do pino 3 como INPUT_PULLUP implica em
Alternativas
Q2164174 Engenharia Elétrica
Analise os conceitos I e II adotados na área de luminotécnica:
I. Quando um ferreiro coloca uma peça de ferro no fogo, ela passa a comportar-se segundo a lei de Planck, isto é, adquire diferentes colorações à medida que a sua temperatura aumenta, podendo variar de 300 a 5000K.
II. Potência da radiação luminosa numa dada direção, cuja unidade de medida é a candela (cd).
Os conceitos I e II referem-se, respectivamente, a 
Alternativas
Respostas
4361: E
4362: E
4363: D
4364: B
4365: B
4366: C
4367: A
4368: E
4369: B
4370: A
4371: C
4372: D
4373: B
4374: E
4375: B
4376: C
4377: E
4378: A
4379: D
4380: B