Questões de Concurso
Para perito criminal - engenharia eletrônica
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Para converter de triângulo em triângulo, o valor de R1 é dado pela expressão:
( ) aumentar a potência reativa dos equipamentos ( ) instalar motores síncronos em paralelo com a carga ( ) instalar capacitores ou banco de capacitores onde for necessário, de preferência próximo da carga
As afirmativas são, respectivamente,
I. O relé é um disjuntor eletrônico digital, que exerce sua ação quando a tensão elétrica percorre as espiras da bobina do relé, eliminando, assim, um campo eletromagnético, que por sua vez atrai a alavanca responsável pela mudança do estado dos contatos. II. Entre as partes componentes de um relé, o eletroímã ou bobina é constituído por um fio de cobre que envolve um núcleo de ferro, oferecendo um caminho de baixa relutância para o fluxo magnético. III. Entre os tipos de relés estão os relés térmicos, também conhecidos como relés de sobrecarga, um dispositivo de proteção que é responsável por proteger os motores elétricos de possíveis anomalias, sendo a mais comum o sobreaquecimento do motor elétrico. Quando o motor trava o seu eixo ou está trabalhando com muita carga, ele solicita mais corrente da rede para tentar compensar o peso requerido; desse modo, o motor acaba tendo que trabalhar com especificações que ele não suporta.
Assinale
I. É um equipamento que reproduz, no seu circuito secundário, a corrente que circula em um enrolamento primário com sua posição vetorial substancialmente mantida, em uma proporção definida, conhecida e adequada. É utilizado em aplicações de baixa e alta tensão – 0,6kV a 36,2kV –, situações essas em que circulam frequentemente altas correntes. Fornece correntes suficientemente reduzidas e isoladas do circuito primário, de forma a possibilitar o seu uso por equipamentos de medição, controle e proteção. II. É um equipamento usado principalmente para sistemas de medição de tensão elétrica, sendo fabricado tanto para baixa tensão como para alta tensão – 0,6kV a 24,2kV –, sendo capaz de reduzir a tensão do circuito para níveis compatíveis com a máxima tensão suportável pelos instrumentos de medição. Sua principal aplicação é na medição de tensões com valores elevados, ou seja, em seu circuito primário é conectada a tensão a ser medida, sendo que, no secundário, será reproduzida uma tensão reduzida e diretamente proporcional à do primário. Assim, com menor custo e maior segurança, pode-se conectar o instrumento de medição voltímetro no secundário. A tensão reduzida do circuito secundário do TP também é usada para alimentar, de forma igualmente segura, os circuitos de proteção e controle de subestações.
Pelas características descritas, os tipos descritos em I e II são conhecidos, respectivamente, como transformadores de
I. São compostos de três hastes metálicas pontiagudas em sua extremidade, ligadas a um fio condutor conectado ao solo. É o tipo de para-raios mais usado em razão de sua grande eficiência em dissipar as descargas elétricas para o solo. II. Construídos a partir dos princípios da gaiola de Faraday, envolvendo as construções com uma malha de fios dotada de hastes metálicas, aterrada ao chão.
Os modelos descritos em I e II são conhecidos, respectivamente, como de
No que diz respeito às medidas e cálculos realizados, assinale V para verdadeiro e F para falso.
( ) A corrente na carga é igual a 20 mA. ( ) A perda de tensão na resistência interna do gerador foi de 1 V. ( ) O rendimento do gerador foi de 80%.
As afirmativas são, respectivamente,
I. São subestações instaladas entre a geração e a distribuição. Mantém-se a mesma classe de tensão e são utilizadas para seccionar circuitos, isolar sistemas e interligar subestações de distribuição com subestações centrais de transmissão. II. São subestações próximas aos centros de cargas. Possuem transformadores abaixadores para abaixar a classe de tensão e distribuir a energia para os transformadores de distribuição ou para as subestações consumidoras.
Os dois tipos de subestação descritos em I e II são denominadas, respectivamente,
Nesse processo, as três fases para realizar a digitalizar a informação, são, respectivamente,
I. É o valor da temperatura, no qual os vapores se incandescem por si mesmos. II. É um valor que indica envelhecimento e que não deve ultrapassar 0,1%, depende do regime térmico, da ação de metais e de outros agentes sobre o ambiente onde o óleo vai trabalhar.
Os termos definidos são conhecidos, respectivamente, em I como “ponto de” e em II como “coeficiente de”
I. Um dos dispositivos constitui um componente de armazenamento de dados, com uma nova tecnologia que apresenta entre suas vantagens não utilizar partes móveis; é totalmente eletrônico, fabricado a partir do uso da memória flash, com armazenamento feito em um ou mais chips de memória, dispensando totalmente o uso de sistemas mecânicos para o seu funcionamento. São componentes rápidos com taxas de transferências maiores, tempos de acesso menores, bem mais robustos e resistentes, oferecidos no mercado com capacidades de armazenamento comuns de 128 e 256 GB, com elevado custo-benefício. II. Nos notebooks da linha Intel, a integração dos dispositivos tem sido feita em sua maioria por meio da interface USB com grande eficiência e facilidade de uso, nas versões 2.0 e 3.0
A sigla pela qual é conhecido o dispositivo descrito em I e as taxas nominais de transferência da USB versões 2.0 e 3.0, por especificação do fabricante, são, respectivamente,
Representa um esquema em que o processador tem controle sobre os programas, e, se um deles falha, os demais continuam a executar sem problemas. Os programas são executados em áreas independentes, de modo que, se um deles apresenta problemas, ele é finalizado enquanto os demais em execução concorrente continuam a “rodar” normalmente.
A descrição acima sinaliza que se trata de um tipo de multitarefa conhecida por
( ) Os motores trifásicos têm maiores dimensões que os monofásicos de mesma potência. ( ) Permite separar a tensão na carga pela mudança da configuração do gerador e/ou da carga. ( ) A corrente na linha é menor, o que possibilita reduzir o diâmetro dos condutores da instalação.
As afirmativas são, respectivamente,
I. Circuitos – ocorre a alocação de recursos para transferência de informação, que se caracteriza pela utilização permanente durante toda a transmissão. Antes de ser enviada qualquer informação, procede-se ao estabelecimento de uma ligação “física” ponta a ponta entre os terminais que pretendem comunicar, ou seja, estabelece-se um “caminho físico” dedicado. Nesse tipo de comutação, há a garantia da taxa de transmissão, e a informação de voz chegará na mesma ordem desde o transmissor até o receptor. Este esquema elimina o estabelecimento prévio de um caminho virtual e da configuração do link antes de se iniciar a comunicação. II. Mensagens – a mensagem que tem que ser enviada é transmitida a partir do equipamento de origem para o primeiro elemento de comutação, que armazena a mensagem e a transmite para o próximo elemento (store and forward). Assim, o dado é transmitido pela rede até que o último elemento de comutação o entregue ao equipamento de destino. Neste tipo de comunicação, a rede não estabelece o tamanho da unidade de informação, podendo esta ser ilimitada. III. Pacotes – os dados são transmitidos através dos elementos de comutação da rede até o seu destino, sendo que o tamanho dos blocos de transmissão é definido pela rede. Em consequência, a informação a ser transmitida deve ser quebrada em unidades menores.
Assinale
Se no display hexadecimal é mostrado o número 7E, nos displays binário e decimal serão mostrados, respectivamente, os seguintes números:
I. CC/CA – é um conversor que recebe tensão contínua e libera tensão alternada com controle de amplitude e frequência. Pode ser usado em circuitos de painéis solares, nobreak, permitindo o comando de um motor de indução por uma bateria, entre outros. II. CA/CC – é um conversor que recebe tensão alternada e fornece tensão contínua. Pode ser monofásico, trifásico ou nfásico. Pode ser usado em soldagem elétrica, no interfaceamento de sistemas de energia alternativa com energia elétrica e no acionamento a velocidades ajustáveis. III. CC/CC – é um conversor que recebe corrente contínua e libera outra corrente contínua com amplitude maior ou menor. Pode ser considerado como o equivalente a um transformador CA com uma relação de espiras continuamente variável. É usado muitas vezes em controle de velocidade de motores CC, carregadores de bateria, aplicações veiculares e energias alternativas.
Os tipos descritos em I, em II e em III são conhecidos, respectivamente, como
Trata-se da porta lógica conhecida por
• menor tensão de ruptura; • empregados em polarização reversa e em circuitos simplespara regulação de tensão.
Esse componente eletrônico é conhecido como diodo
I. Campo Magnético é a região ao redor de um ímã, na qual ocorre um efeito magnético, percebido pela ação de uma força magnética de atração ou de repulsão. O campo magnético pode ser definido pela medida da força que o campo exerce sobre o movimento das partículas de carga, tal como um elétron. II. A Densidade de Campo Magnético, também conhecida como Densidade de Fluxo Magnético ou simplesmente Campo Magnético, é uma grandeza vetorial representada pela letra B, cuja unidade é Tesla (T) e é determinada pela relação entre o Fluxo Magnético φ e a área de uma dada superfície perpendicular à direção do fluxo magnético. III. A Regra de Ampère ou da Mão Direita: conforme ilustrado na figura abaixo, ao se envolver um condutor com o polegar apontando para o sentido convencional da corrente elétrica, os demais dedos indicam o sentido das linhas de campo que envolvem o condutor.
Assinale
I. Estabelece que a variação do fluxo magnético que atravessa o circuito produz uma tensão elétrica, que dá origem à corrente. II. Estabelece que o sentido da corrente elétrica induzida nos condutores é tal que o campo magnético gerado por essa corrente deve opor-se à variação do fluxo magnético.
As leis estabelecidas em I – indução magnética e II – conservação de energia são conhecidas, respectivamente, como de