Questões Militares Para aeronáutica

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Q1901438 Física
Se necessitar, use os seguintes valores para as constantes:

Aceleração local da gravidade g = 10 m/s2. 1 UA = dTerra−Sol = 150 milhões de quilômetros.
Velocidade da luz no vácuo c = 3,0×108 m/s. 
Considere uma montagem de um experimento de dupla fenda de Young, na qual as fendas estão afastadas de d = 2,0 mm e são iluminadas por luz azul (λ = 480 nm) e amarela (λ'  = 600 nm) de mesma intensidade. O padrão de difração resultante ´e projetado sobre um anteparo localizado a 5,0 m das fendas. A que distância, contada a partir da região brilhante central, uma franja verde pode ser observada no anteparo. 
Alternativas
Q1901437 Física
Se necessitar, use os seguintes valores para as constantes:

Aceleração local da gravidade g = 10 m/s2. 1 UA = dTerra−Sol = 150 milhões de quilômetros.
Velocidade da luz no vácuo c = 3,0×108 m/s. 
Uma lente delgada convergente, com distância focal de 5 cm, é alinhada à frente de um espelho côncavo, de distância focal de 2 cm, de forma a compartilhar o mesmo eixo óptico. Seja x = 0 a posição do vértice do espelho e x = 8 cm a posição da lente. Quais as posições entre os elementos ópticos em que se pode colocar um objeto de forma que nenhuma imagem seja formada na região x > 8 cm? 
Alternativas
Q1901436 Física
Se necessitar, use os seguintes valores para as constantes:

Aceleração local da gravidade g = 10 m/s2. 1 UA = dTerra−Sol = 150 milhões de quilômetros.
Velocidade da luz no vácuo c = 3,0×108 m/s. 
Muitos instrumentos musicais, como o piano, geram sons a partir da excitação de cordas com extremidades fixas. Ao pressionar uma tecla do piano, um dispositivo mecânico percute uma corda tensionada, produzindo uma onda sonora. O som produzido pelo piano em um determinado instante de tempo é captado e a sua decomposição espectral ´e fornecida no gráfico a seguir, à respeito do qual são feitas três sentenças.
I. Para gerar um espectro sonoro dessa natureza é necessário acionar 5 teclas do piano.
II. A velocidade de propagação de cada nota no ar é proporcional à sua frequência característica.
III. A frequência fundamental da corda, sujeita a uma tensão T, é inversamente proporcional `a sua densidade linear de massa.
Assinale a alternativa correta.
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Alternativas
Q1901434 Física
Se necessitar, use os seguintes valores para as constantes:

Aceleração local da gravidade g = 10 m/s2. 1 UA = dTerra−Sol = 150 milhões de quilômetros.
Velocidade da luz no vácuo c = 3,0×108 m/s. 
No laboratório de mecânica, carrinhos de massas M e 2M são unidos por uma mola elástica ideal e oscilam livremente em um plano liso com período T. A seguir, o sistema é comprimido contra uma parede por uma força F atuando sobre a massa M, conforme ilustra a figura abaixo. Nessa situação, a mola é sujeita a uma compressão l com respeito ao seu comprimento natural. Em um determinado instante, a massa M é liberada e o sistema entra em movimento. Assinale a alternativa que contém a m´axioma velocidade atingida pelo centro de massa no movimento subsequente.
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Alternativas
Q1901433 Física
Se necessitar, use os seguintes valores para as constantes:

Aceleração local da gravidade g = 10 m/s2. 1 UA = dTerra−Sol = 150 milhões de quilômetros.
Velocidade da luz no vácuo c = 3,0×108 m/s. 
Um fluido de densidade ρ, incompressível e homogêneo, move-se por um tubo horizontal com duas secções transversais de áreas A1 e A2 = kA1, em que k é uma constante real positiva menor que 1. Um elemento de volume de fluido entra no tubo com velocidade v1 na região onde a secção transversal de área é A1 e sai através da outra extremidade. O estreitamento do tubo acontece em um curto intervalo de comprimento, muito menor do que o seu comprimento total. Assinale a alternativa que contém a diferença de pressão do fluido entre os pontos de entrada e saída do tubo. 
Alternativas
Q1901432 Física
Se necessitar, use os seguintes valores para as constantes:

Aceleração local da gravidade g = 10 m/s2. 1 UA = dTerra−Sol = 150 milhões de quilômetros.
Velocidade da luz no vácuo c = 3,0×108 m/s. 
Em seu experimento para medir a constante gravitacional G, Henry Cavendish utilizou uma balança de torção composta por uma haste leve e longa, de comprimento L, com duas massas m em suas extremidades, suspensa por um fio fixado ao seu centro. Dois objetos de massa M foram aproximados às extremidades da haste, conforme mostra a figura abaixo, de tal forma que a haste sofreu um pequeno ângulo de deflexão ∆φ a partir da posição inicial de repouso, e foi medida a distância b entre os centros das massas m e M mais próximos. Quando torcido de um ˆângulo φ, o fio gera um torque restaurador τ = −κφ. Determine a expressão aproximada de G, em termos dos parâmetros do sistema. 
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Alternativas
Q1901431 Física
Se necessitar, use os seguintes valores para as constantes:

Aceleração local da gravidade g = 10 m/s2. 1 UA = dTerra−Sol = 150 milhões de quilômetros.
Velocidade da luz no vácuo c = 3,0×108 m/s. 
Um garoto de massa m desliza sobre um escorregador de superfície lisa e com raio de curvatura constante dado por R. O platô superior de onde o menino inicia a sua descida encontra-se à altura H do chão. Calcule a reação normal de contato que a rampa exerce sobre o garoto no instante iminentemente anterior `a chegada aproximadamente horizontal dele ao chão.
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Q1901429 Física
Se necessitar, use os seguintes valores para as constantes:

Aceleração local da gravidade g = 10 m/s2. 1 UA = dTerra−Sol = 150 milhões de quilômetros.
Velocidade da luz no vácuo c = 3,0×108 m/s. 
A bola A, de massa m, é liberada a partir do repouso de um edifício exatamente quando a bola B, de massa 3m, é lançada verticalmente para cima a partir do solo. As duas bolas colidem quando a bola A tem o dobro da velocidade de B e sentido oposto. O coeficiente de restituição da colisão é dado por e = 0,5. Determine a razão das velocidades, |vA/vB|, logo após o choque. 
Alternativas
Q1901428 Física
Se necessitar, use os seguintes valores para as constantes:

Aceleração local da gravidade g = 10 m/s2. 1 UA = dTerra−Sol = 150 milhões de quilômetros.
Velocidade da luz no vácuo c = 3,0×108 m/s. 
Em 2019, no 144º aniversário da Convenção do Metro, as unidades básicas do SI foram redefinidas pelo Escritório Internacional de Pesos e Medidas (BIPM). A seguir, são feitas algumas afirmações sobre as modificações introduzidas pela redefinição de 2019.

1. São apenas sete as constantes da natureza definidas como exatas, a saber: a velocidade da luz (c), a frequência de transição de estrutura viperina do Césio-133 (∆νCs), a constante de Planck (h), a carga elementar (e), a constante de Boltzmann (kB), o número de Avogrado (NA) e a eficácia luminosa da radiação monocromática na frequência de 540 THz (Kcd).
2. São apenas seis as constantes da natureza definidas como exatas, a saber: a velocidade da luz (c), a constante de Planck (h), a carga elementar (e), a constante de Boltzmann (kB), o número de Avogrado (NA) e a eficácia luminosa da radiação monocromática na frequência de 683 THz (Kcd).
4. O protótipo de platina e irídio, conservado como padrão do kg, tornou-se obsoleto e o quilograma passou a ser definido apenas em termos de constantes fundamentais exatas.
8. As sete unidades básicas na redefinição do SI são: segundo, metro, quilograma, coulomb, mol, Kelvin e candela.

Assinale a alternativa que contém a soma dos números correspondentes às afirmações verdadeiras.
Alternativas
Q1894872 Engenharia Elétrica

Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir.


Aterramento tem por finalidade estabelecer uma referência para a rede elétrica e permitir que fluam para a terra correntes elétricas, tais como correntes de raio e descargas eletrostáticas. Um aterramento ______________ é o aterramento de um condutor vivo objetivando o funcionamento correto da instalação. Um aterramento ______________ é destinado a garantir equipotencialidade e ser mantido continuamente durante uma intervenção na instalação elétrica. Um aterramento ______________ é o aterramento das massas e dos elementos estranhos.


A sequência que preenche corretamente as lacunas é 

Alternativas
Q1894871 Engenharia Elétrica

Observe a figura a seguir. 


Imagem associada para resolução da questão

(Fonte: MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais.

9 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. p. 366)


O defeito nas instalações elétricas que pode ocorrer conforme a figura é conhecido por

Alternativas
Q1894870 Engenharia Elétrica

Em regime permanente, as principais características de funcionamento de uma máquina síncrona são descritas pelas inter-relações existentes entre a tensão de terminal, a corrente de campo, a corrente de armadura, o fator de potência e o rendimento.

Um tipo especial de gerador síncrono projetado para fornecer apenas potência reativa é denominado condensador

Alternativas
Q1894869 Engenharia Elétrica
Siemens (S) é a unidade da condutância, entretanto, em elementos de circuito percorrido por corrente alternada pode também ser a unidade de 
Alternativas
Q1894868 Engenharia Elétrica

Um tipo de máquina de corrente alternada é a máquina de indução, em que os enrolamentos do rotor são eletricamente curto-circuitados e muitas vezes não apresentam conexões externas.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir sobre as máquinas polifásicas de indução.


( ) O rotor enrolado ou bobinado é construído na forma de um enrolamento polifásico semelhante ao estator tendo o mesmo número de polos.

( ) Em aplicações que não requerem uma velocidade constante considerável, o motor de gaiola de esquilo não costuma ter rival devido à sua robustez, complexidade e custo relativamente baixo.

( ) Em um motor de indução polifásico, o exame das interações entre fluxos e força magnetomotriz mostra que, eletricamente, a máquina é uma forma de transformador.

( ) A aplicação do teorema de Thévenin ao circuito equivalente do motor de indução é feita quando se deseja enfatizar as relações de conjugado e potência.


De acordo com as afirmações, a sequência correta é

Alternativas
Q1894867 Engenharia Elétrica

A figura a seguir mostra o modelo de um sistema eletromecânico simples que consiste de três partes: o sistema elétrico externo, o sistema de conversão eletromecânica de energia e o sistema mecânico externo.


Imagem associada para resolução da questão

(Fonte: UMANS, S. D. Máquinas Elétricas de Fitzgerald e Kingsley,

7 ed. AMGH, 2014, p. 162).


As perdas do sistema mecânico externo e também todas as perdas mecânicas do sistema de conversão eletromecânica de energia são representadas pelo elemento

Alternativas
Q1894866 Engenharia Elétrica

Funções de singularidade são funções descontínuas ou derivadas descontínuas que são muito úteis na análise de circuitos; servem como boas aproximações aos sinais de comutação que surgem em circuitos com operações de comutação e são úteis na descrição elegante e compacta de alguns fenômenos de circuito.

A função dada por


Imagem associada para resolução da questão


é chamada de

Alternativas
Q1894865 Engenharia Eletrônica

Ligar uma lâmpada por meio de qualquer uma de duas chaves, ou ambas, é um exemplo de uma porta lógica em controle de processo. Portas lógicas são circuitos eletrônicos que operam com entradas e saídas booleanas.

A equação A ⊕ B = L pode também ser escrita da forma

Alternativas
Q1894864 Engenharia Elétrica
Nas redes de sequência de geradores em vazio, dado que o gerador é projetado para fornecer tensões trifásicas equilibradas, as tensões geradas são somente de sequência 
Alternativas
Q1894863 Engenharia Elétrica
Um erro inerente (em valor e fase) devido à queda de tensão produzida pela corrente de magnetização na resistência do primário e na reatância de dispersão é tido em um transformador de 
Alternativas
Q1894862 Engenharia Elétrica

A análise de circuitos elétricos lineares pode ser feita obtendo um conjunto de equações simultâneas que são resolvidas para obter os valores necessários de corrente ou tensão.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir sobre as técnicas de análise de circuitos.


( ) A corrente flui de um potencial mais alto para um potencial mais baixo em um resistor.

( ) A análise nodal é o único método a ser utilizado na análise de circuitos de transistores.

( ) O uso de correntes de malha aumenta o número de equações que devem ser resolvidas simultaneamente.

( ) Redes com elementos conectados em paralelo, fontes de corrente ou supernós são mais adequadas para análise nodal.


De acordo com as afirmações, a sequência correta é 

Alternativas
Respostas
4281: E
4282: B
4283: A
4284: E
4285: C
4286: C
4287: A
4288: D
4289: B
4290: B
4291: A
4292: D
4293: C
4294: A
4295: D
4296: B
4297: D
4298: C
4299: C
4300: D