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Questão 1/10 - Máquinas e Acionamentos Elétricos
Os procedimentos de manobra são necessários para interrupções programadas ou não programadas 
no sistema elétrico, emergências, isolamento de um grupo de cargas, partidas e desligamentos de 
motores, troca de uma fonte de energia, dentre outros. Para isso, dependem de dispositivos capazes 
de interromper e restabelecer a energia de um circuito elétrico em função das condições da corrente 
em que o sistema de encontra.
As chaves rotativas são um exemplo de tais dispositivos de manobra e podem operar como chave 
interruptora, seccionadora ou seletora. Sobre os modos de atuação da chave rotativa, é correto afirmar 
que:
A
A chave seccionadora é capaz de abrir e fechar um circuito elétrico com a presença de uma 
corrente nominal, resistindo aos esforços decorrentes da abertura.
B
A chave interruptora é capaz de abrir e fechar um circuito elétrico a corrente desde que no ato 
de abertura a corrente seja nula ou desprezível.
C
A chave seletora tem a função de controlar o fluxo de corrente de um circuito por meio de uma 
manopla mecânica manual.
Você assinalou essa alternativa (C)
D
A chave comutadora apresenta somente o contato liga/desliga, permitindo a seleção de apenas 
um modo de operação de chave.
E
O termo genérico chave está associado a aplicação específica das chaves rotativas, sendo 
inadequado utilizá-lo para outros dispositivos de manobra e proteção.
Questão 2/10 - Máquinas e Acionamentos Elétricos
Os motores elétricos podem ser submetidos a alguns métodos de partida em instalações elétricas, 
dependendo da potência do motor e das características da carga. Geralmente a indústria define qual 
tipo de partida será aplicada aos seus motores, no entanto de acordo com a relação entre corrente de 
partida (Ip) e corrente nominal (In) da máquina, já que indica quantas vezes Ip será maior que In. 
Quando há uma corrente de partida muito mais alta que a corrente nominal do motor numa instalação, 
poderá vir a ocasionar uma queda de tensão comprometendo outros equipamentos.
No caso de uma partida direta, onde o motor é diretamente energizado a partir da fonte de 
alimentação, poderá haver absorção no valor integral da corrente de partida caso estiver com carga 
mecânica nominal aplicada ao eixo. Sobre esse método de partida, avalie as afirmações a seguir.
I. A corrente de partida é alta porque no instante em que o motor é energizado ele está em repouso. 
Para retirar o rotor da inércia é necessária uma grande quantidade de energia a qual é absorvida da 
rede elétrica.
II. A corrente do motor aumenta conforme vai ganhando velocidade, pois além de usá-la para tirar o 
rotor da inércia também é necessário manter a aceleração do motor.
III. A partida direta é eficaz para motores de baixa potência, de no máximo 10 CV. Apresenta uma 
elevada corrente e torque de partida, porém o custo é reduzido e de fácil implementação.
IV. Como desvantagens, a utilização da partida direta ocasiona quedas de tensão frequentes na 
instalação, fazendo com que as concessionárias apliquem imposições para limitação a um valor 
aceitável.
É correto o que se afirma em:
A I e II, apenas.
B I e III, apenas.
C II e III, apenas.
D I, II e III, apenas.
E
I, III e IV, apenas.
Você assinalou essa alternativa (E)
Questão 3/10 - Máquinas e Acionamentos Elétricos
O motor de indução trifásico realiza a conversão de energia elétrica em energia mecânica através da 
interação entre os campos magnéticos originados pelas correntes no estator e a resposta do rotor a 
esses campos através do princípio da indução eletromagnética.
Sobre tal princípio aplicado ao funcionamento do motor de indução, é correto afirmar que:
A
O rotor é energizado por uma fonte de alimentação, assim uma corrente elétrica induzida passa 
pelas bobinas do estator criando o campo magnético giratório do estator.
B
O campo magnético girante do estator gera correntes induzidas nas barras do rotor. Como 
consequência, tais correntes criam seu próprio campo magnético o qual impulsiona o rotor a 
girar e acompanhar o campo magnético rotativo do estator.
Você assinalou essa alternativa (B)
C
O campo magnético girante do estator induz uma força eletromotriz ( ) nos enrolamentos do 
rotor o que desencadeia o surgimento de corrente elétrica. A interação entre campo magnético 
do estator e a corrente elétrica gera um torque eletromagnético sobre os condutores do rotor.
D
A lei de Lenz-Faraday se aplica neste caso pelo fato da corrente induzida ter a tendência de 
variar de acordo com as oscilações no campo magnético giratório do estator resultando num 
desalinhamento entre os campos magnéticos do rotor e estator.
E
O campo magnético girante do estator e o movimento rotativo do rotor alinham-se e giram à 
mesma velocidade. Essa é a razão pela qual se induz uma força eletromotriz ( ) e a produção de 
um conjugado (torque) induzido atuando sobre o rotor.
Questão 4/10 - Máquinas e Acionamentos Elétricos
Considere um motor de indução de 10 CV, seis polos, com tensão de alimentação 220 V/ 60 Hz, FP 
0,85 atrasado e rendimento de 88%. Tal máquina está sendo acionada por chave de partida direta de 
acordo com os circuitos de força e comando apresentados na figura a seguir.
Disponível em: CREDER, H. Instalações Elétricas, Rio de Janeiro: LTC, 2022. Acesso em: 08/09/2023.
Dimensione as correntes dos dispositivos de manobra e proteção demonstrados nos circuitos de 
acionamento do motor considerando utilização de fusível tipo NH (dado pelo gráfico tempo X IP) e 
supondo tempo de partida de 2 segundos. Assinale a alternativa correta correspondente às correntes 
nominais da contatora (IK1), do relé térmico (IRT) e dos fusíveis (IF), respectivamente. Considere 1 CV = 
735,49875 W e relação IP/IN = 5,5.
Você não pontuou essa questão
A IK1 = 25,80 A e IRT1 = 25,80 A e IF = 35 A.
B IK1 = 44,88 A e IRT1 = 25,80 A e IF = 63 A.
C
IK1 = 25,80 A e IRT1 = 44,88A e IF = 35 A.
Você assinalou essa alternativa (C)
D IK1 = 44,88 A e IRT1 = 44,88 A e IF = 63 A.
E IK1 = 25,80 A e IRT1 = 44,88 A e IF = 63 A.
Questão 5/10 - Máquinas e Acionamentos Elétricos
Os dispositivos de proteção elétrica desempenham uma função fundamental para a redução dos 
efeitos prejudiciais de sobrecargas que possam causar danos às instalações elétricas ou às cargas 
elétricas. Para isso, dispositivos de proteção são previstos a fim de limitar correntes de sobrecarga ou 
interromper a corrente de um curto-circuito. Os fusíveis em específico atuam na proteção do motor 
elétrico contra correntes de curto-circuito e são compostos de um corpo externo que abriga um elo 
fusível, projetado para suportar um valor específico de corrente dentro de um determinado tempo. A 
figura a seguir mostra a curva de atuação de dois fusíveis.
Disponível em: NERY, N; KANASHIRO, N. M. Instalações Elétricas Industriais. 2 ed. São Paulo: Érica, 
2014. Acesso em: 05/09/2023 (adaptado).
Sobre as características dos fusíveis e análise do gráfico, avalie as afirmações a seguir.
I. Os fusíveis são classificados por sua corrente nominal (IN), capacidade de interrupção, corrente de 
atuação (I2) e curva de atuação.
II. O fusível F1 atua de forma mais lenta que o fusível F2, por esse motivo seria o mais adequado para 
utilizar na partida de um moto elétrico em que a corrente de partida atinge valores superiores ao valor 
da corrente nominal.
III. O fusível F1, de efeito mais rápido, é geralmente empregado em circuitos em que não há variação 
considerável de corrente entre a fase de partida e a de regime normal de funcionamento por esse 
motivo são ideais para a proteção de circuitos resistivos como lâmpada, fornos, etc.
IV. Os fusíveis tipo Diazed é recomendado para uso residencial e industrial, uma vez que possui 
proteção contra contatos acidentais. Já os fusíveis tipo NH são aplicados na proteção de 
sobrecorrentes de curto-circuito e sobrecarga em instalações elétricas industriais, uma vez que operam 
em baixa tensão e alta capacidade de interrupção.
É correto o quese afirma em:
Você não pontuou essa questão
A I, apenas.
B
I e II, apenas.
Você assinalou essa alternativa (B)
C I e III, IV apenas.
D I, II e IV, apenas.
E II, e IV, apenas.
Questão 6/10 - Máquinas e Acionamentos Elétricos
O torque induzido num motor de indução trifásico é dado por uma relação simples entre a potência 
nominal da máquina e a velocidade de rotação do seu eixo. Considere um motor de indução de 4 polos 
acionado por chave de partida direta e com dados nominais de placa apresentados a seguir. 
Disponível em: Placa com dados nominais de um Motor de Indução Trifásico, WEG Equipamentos 
Elétricos S.A. Acesso em: 09/09/2023.
Calcule o escorregamento (em %) e o conjugado induzido (em N.m) deste motor, respectivamente, e 
assinale a alternativa correta.
Você não pontuou essa questão
A S = 2,22% e t = 4,26 Nm
B S = 51,11% e t = 40,69 Nm
C S = 2,22% e t = 40,69 Nm
D
S = 51,11% e t = 4,26 Nm
Você assinalou essa alternativa (D)
E S = 2,22% e t = 40,69 Nm
Questão 7/10 - Máquinas e Acionamentos Elétricos
Ao se analisar a partida de um motor de indução trifásico é preciso se ater a fatores importantes em 
relação a sua potência nominal e da rede elétrica à qual está conectado, uma vez que uma corrente de 
partida elevada da máquina pode resultar em uma queda de tensão e afetar sistemas vizinhos. Por 
esse motivo, foram desenvolvidos diversos métodos de partida projetados para atender necessidades 
específicas dos motores de indução.
(a)
Disponível em: SIMONE, Gilio A. Máquinas de Indução Trifásicas - Teoria e Exercícios. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2009. Acesso em: 02/09/2023.
 
(b)
Disponível em: CHAPMAN, Stephen J. Fundamentos de máquinas elétricas. Porto Alegre: Grupo A, 
2013. Acesso em: 02/09/2023.
A partir da análise dos esquemas de ligação para partida de motores de indução apresentados nas 
figuras (a) e (b), avalie as afirmações a seguir.
I. A Figura (a) apresenta o esquema de partida com resistores em estágios, tipicamente utilizado em 
motores de enrolamento bobinado, onde se utilizam resistores no circuito do rotor em três estágios 
para aumentar o torque de partida e diminuir a corrente inicial.
II. O funcionamento da partida com resistores em estágios se dá pela inserção gradual de resistores ao 
circuito à medida que o motor acelera e funcione em sua capacidade total.
III. A Figura (b) apresenta o esquema de partida direta, onde o motor é conectado diretamente à fonte 
de alimentação trifásica, resultando em uma corrente de partida alta. Para isso, faz se necessário a 
adoção de dispositivos de acionamentos mais robustos. No esquema, quando a botoeira de partida é 
acionada, energiza a bobina do relé M e faz com que os contatos M1, M2 e M3 fechem e ocorra a 
partida do motor. O contato M4 permanece aberto durante todo o processo, apenas se fecha quando o 
botão de parada é acionado, o contato M é aberto, com isso o motor é desenergizado.
IV. Os fusíveis F1, F2 e F3 no esquema de partida direta representado na Figura (b), tem a função de 
proteção contra curto-circuito e são projetados para atuar em situações em que ocorrem correntes de 
partida superiores à corrente nominal. Já o dispositivo de proteção SC é um relé termomagnético e 
atua contra sobrecarga abrindo os contatos M e desligando o motor.
É correto o que se afirma em:
Você não pontuou essa questão
A
I, apenas.
Você assinalou essa alternativa (A)
B I e II, apenas.
C I e III, apenas.
D I, III e IV, apenas.
E I e IV, apenas.
Questão 8/10 - Máquinas e Acionamentos Elétricos
Para certas aplicações dentro de uma linha produtiva em processos industriais ou mesmo para 
acionamentos automáticos residenciais, como portões de estacionamento ou motores de piscina por 
exemplo, faz-se necessário o uso de um motor elétrico com capacidade de inversão do sentido de 
rotação, ora rotacionando para um sentido e ora para o sentido contrário. A figura seguinte apresenta 
duas possibilidades de arranjo para o circuito de força da chave de partida direta com reversão no 
sentido de rotação.
Disponível em: material de aula. Acesso em: 08/09/2023.
Sobre os circuitos de força apresentados na figura, avalie as afirmações a seguir.
I. Os circuitos de força apresentados em (a) e (b) têm o funcionamento idêntico aos respectivos 
circuitos de força para partida direta, com a diferença da inclusão do contator K2, que incorpora a 
possibilidade de inversão no sentido de rotação do motor.
II. Para ambos os esquemas apresentados na figura, o contator K1 faz o motor ser acionado para o 
sentido horário, enquanto que o contator K2 faz o motor ser acionado para sentido anti-horário através 
da inversão de conexão das fases L1 e L2 nos terminais no motor.
III. Para ambos os esquemas apresentados na figura, se o contator K1 for acionado então a ligação da 
fonte de alimentação com os terminais do motor fica da seguinte forma: L1-U1, L2-V1 e L3-W1.
IV. Para o circuito de comando com disjuntor-motor, se o contator K2 for acionado então a ligação da 
fonte de alimentação com os terminais do motor fica da seguinte forma: L1-U1, L2-V1 e L3-W1.
É correto o que se afirma em:
Você não pontuou essa questão
A I, apenas.
B I e II, apenas.
C I e III, apenas.
D
I, II e III, apenas.
Você assinalou essa alternativa (D)
E II, III e IV, apenas.
Questão 9/10 - Máquinas e Acionamentos Elétricos
O motor de indução foi desenvolvido como resultado da colaboração entre diversas mentes brilhantes 
durante o final do século XIX. Isso envolveu a aplicação da teoria eletromagnética, o reconhecimento 
das vantagens da aplicação da corrente alternada e a contribuição de inventores notáveis, como Tesla. 
Esses elementos foram fundamentais para a transformação do conceito de indução eletromagnética 
em uma tecnologia prática e revolucionária que desempenhou papel crucial no desenvolvimento da 
automação e evolução da indústria ao longo do século XX.
Neste contexto histórico, avalie as afirmações a seguir.
I. O principal conceito no funcionamento do motor de indução baseia-se na lei de Faraday ou teoria de 
indução eletromagnética, o qual estabelece que a variação do fluxo de campo magnético em um 
condutor induz o surgimento de uma corrente elétrica.
II. Nikola Tesla patenteou o projeto do motor de indução trifásico, mesmo apresentando um 
funcionamento mais complexo e de menor eficiência em comparação aos motores de corrente 
contínua da época.
III. A capacidade da corrente alternada ser transmitida a longas distâncias com perdas aceitáveis e a 
criação de sistemas de transmissão eficientes foram fatores que favoreceram a adoção das correntes 
alternadas, e por consequência, do motor de indução.
IV. A batalha das correntes elétricas permitiu uma popularização ainda maior do motor de corrente 
contínua em comparação ao motor de indução, uma vez que o padrão de distribuição de energia 
elétrica nos Estados Unidos na época já se dava por corrente contínua, defendido por Thomas Edison.
É correto o que se afirma em:
Você não pontuou essa questão
A I, apenas.
B II e IV, apenas.
C I e III, apenas.
D II e III, apenas.
E
I, III e IV, apenas.
Você assinalou essa alternativa (E)
Questão 10/10 - Máquinas e Acionamentos Elétricos
A lógica de contatos é utilizada num circuito de comando elétrico para que o acionamento dos motores 
elétricos seja feito adequadamente em um processo industrial. Para avaliarmos o acionamento da 
saída de um sistema, é preciso verificar a operação lógica entre os contatos de entrada NA e NF.
Considere as situações de saída ligada a partir da operação lógica entre dois contatos de entrada e 
avalie as afirmações que se seguem. 
Disponível em: material de aula. Acesso em: 04/09/2023.
I. Os contatos em (a) e (b) tratam-se do tipo NA enquanto que em (c) e (d) são do tipo NF.
II. O caso (a) representa a operação lógica AND ou E na qual ambos os contatos NA de entrada se 
encontram acionados. Porém, nesta operação apenas um dos contatos NA precisaria ter sido alterado 
para que a saída tivesse sido acionada.III. Os casos (b) e (c) representam a operação lógica OR ou OU na qual a saída do sistema é acionada 
pelo fato de pelo menos uma das entradas ter sido alterada de estado.
IV. O caso (d) se refere a operação NOR ou NÃO OU em que ambos os contatos NF de entrada não 
se encontram acionados para que a saída esteja ligada. Porém, basta que apenas uma das entradas 
esteja acionada para que a saída seja desligada.
É correto o que se afirma em:
Você não pontuou essa questão
A I, apenas.
B I e II, apenas.
C
III e IV, apenas.
Você assinalou essa alternativa (C)
D I, III e IV, apenas.
E I e IV, apenas.
Questão 1/10 - Máquinas e Acionamentos Elétricos
Os motores elétricos podem ser submetidos a alguns métodos de partida em instalações elétricas, 
dependendo da potência do motor e das características da carga. Geralmente a indústria define qual 
tipo de partida será aplicada aos seus motores, no entanto de acordo com a relação entre corrente de 
partida (Ip) e corrente nominal (In) da máquina, já que indica quantas vezes Ip será maior que In. 
Quando há uma corrente de partida muito mais alta que a corrente nominal do motor numa instalação, 
poderá vir a ocasionar uma queda de tensão comprometendo outros equipamentos.
No caso de uma partida direta, onde o motor é diretamente energizado a partir da fonte de 
alimentação, poderá haver absorção no valor integral da corrente de partida caso estiver com carga 
mecânica nominal aplicada ao eixo. Sobre esse método de partida, avalie as afirmações a seguir.
I. A corrente de partida é alta porque no instante em que o motor é energizado ele está em repouso. 
Para retirar o rotor da inércia é necessária uma grande quantidade de energia a qual é absorvida da 
rede elétrica.
II. A corrente do motor aumenta conforme vai ganhando velocidade, pois além de usá-la para tirar o 
rotor da inércia também é necessário manter a aceleração do motor.
III. A partida direta é eficaz para motores de baixa potência, de no máximo 10 CV. Apresenta uma 
elevada corrente e torque de partida, porém o custo é reduzido e de fácil implementação.
IV. Como desvantagens, a utilização da partida direta ocasiona quedas de tensão frequentes na 
instalação, fazendo com que as concessionárias apliquem imposições para limitação a um valor 
aceitável.
É correto o que se afirma em:
A I e II, apenas.
B I e III, apenas.
C II e III, apenas.
D I, II e III, apenas.
E
I, III e IV, apenas.
Você assinalou essa alternativa (E)
Questão 2/10 - Máquinas e Acionamentos Elétricos
A lógica de contatos é utilizada num circuito de comando elétrico para que o acionamento dos motores 
elétricos seja feito adequadamente em um processo industrial. Para avaliarmos o acionamento da 
saída de um sistema, é preciso verificar a operação lógica entre os contatos de entrada NA e NF.
Considere as situações de saída ligada a partir da operação lógica entre dois contatos de entrada e 
avalie as afirmações que se seguem. 
Disponível em: material de aula. Acesso em: 04/09/2023.
I. Os contatos em (a) e (b) tratam-se do tipo NA enquanto que em (c) e (d) são do tipo NF.
II. O caso (a) representa a operação lógica AND ou E na qual ambos os contatos NA de entrada se 
encontram acionados. Porém, nesta operação apenas um dos contatos NA precisaria ter sido alterado 
para que a saída tivesse sido acionada.
III. Os casos (b) e (c) representam a operação lógica OR ou OU na qual a saída do sistema é acionada 
pelo fato de pelo menos uma das entradas ter sido alterada de estado.
IV. O caso (d) se refere a operação NOR ou NÃO OU em que ambos os contatos NF de entrada não 
se encontram acionados para que a saída esteja ligada. Porém, basta que apenas uma das entradas 
esteja acionada para que a saída seja desligada.
É correto o que se afirma em:
Você não pontuou essa questão
A I, apenas.
B I e II, apenas.
C III e IV, apenas.
D
I, III e IV, apenas.
Você assinalou essa alternativa (D)
E I e IV, apenas.
Questão 3/10 - Máquinas e Acionamentos Elétricos
A partida direta é a abordagem mais convencional e amplamente empregada na indústria para partida 
de um motor trifásico. Nesse método, o motor é diretamente conectado à fonte de alimentação 
trifásica, utilizando dispositivos de acionamento, manobra e proteção. A imagem a seguir ilustra duas 
alternativas para a configuração do circuito de controle da partida direta.
Disponível em: material de aula. Acesso em: 08/09/2023.
Analise os circuitos de comando apresentados na figura e assinale a alternativa correta:
A
O circuito (a) utiliza o relé térmico (RT1) em sua configuração de proteção contra sobrecarga 
com o contato auxiliar NA 95-96, de forma que ao acionar o botão S2, não haverá energização 
do circuito.
B
No circuito (a), quando a botoeira S2 é acionada, seu contato NA (13-14) se fecha e permite que 
a corrente elétrica passe por ele e energize a bobina do contator K1. Com a bobina energizada, o 
contato auxiliar NF de K1 irá se abrir, desligando o motor.
C
No circuito (a), o contato de selo através de K1 é formado automaticamente, com apenas um 
pulso na botoeira S2 e energização da bobina do contator K1. Ao passo que no circuito (b), ao 
acionar S2, não há energização imediata do circuito de comando porque o contato auxiliar do 
disjuntor-motor se encontra aberto, necessitando fechá-lo manualmente antes do acionamento 
de S2.
Você assinalou essa alternativa (C)
D
No circuito (b), o contato NA do disjuntor-motor Q1 (13-14) tem seus contatos de força 
fechados automaticamente, no instante em que se aciona o botão S2. Assim, a bobina do 
contator K1 é energizada e o contato de selo K1 é fechado.
E
No circuito (a), ocorre abertura do contato NF do relé RT1 quando da ocorrência curto-circuito 
identificado no circuito de força. Já no circuito (b), ocorre abertura do contato NF do disjuntor-
motor Q1 quando houver sobrecarga ou curto-circuito identificado no circuito de força.
Questão 4/10 - Máquinas e Acionamentos Elétricos
Considere um motor de indução de 10 CV, seis polos, com tensão de alimentação 220 V/ 60 Hz, FP 
0,85 atrasado e rendimento de 88%. Tal máquina está sendo acionada por chave de partida direta de 
acordo com os circuitos de força e comando apresentados na figura a seguir.
Disponível em: CREDER, H. Instalações Elétricas, Rio de Janeiro: LTC, 2022. Acesso em: 08/09/2023.
Dimensione as correntes dos dispositivos de manobra e proteção demonstrados nos circuitos de 
acionamento do motor considerando utilização de fusível tipo NH (dado pelo gráfico tempo X IP) e 
supondo tempo de partida de 2 segundos. Assinale a alternativa correta correspondente às correntes 
nominais da contatora (IK1), do relé térmico (IRT) e dos fusíveis (IF), respectivamente. Considere 1 CV = 
735,49875 W e relação IP/IN = 5,5.
Você não pontuou essa questão
A IK1 = 25,80 A e IRT1 = 25,80 A e IF = 35 A.
B IK1 = 44,88 A e IRT1 = 25,80 A e IF = 63 A.
C IK1 = 25,80 A e IRT1 = 44,88A e IF = 35 A.
D
IK1 = 44,88 A e IRT1 = 44,88 A e IF = 63 A.
Você assinalou essa alternativa (D)
E IK1 = 25,80 A e IRT1 = 44,88 A e IF = 63 A.
Questão 5/10 - Máquinas e Acionamentos Elétricos
Para certas aplicações dentro de uma linha produtiva em processos industriais ou mesmo para 
acionamentos automáticos residenciais, como portões de estacionamento ou motores de piscina por 
exemplo, faz-se necessário o uso de um motor elétrico com capacidade de inversão do sentido de 
rotação, ora rotacionando para um sentido e ora para o sentido contrário. A figura seguinte apresenta 
duas possibilidades de arranjo para o circuito de força da chave de partida direta com reversão no 
sentido de rotação.
Disponível em: material de aula. Acesso em: 08/09/2023.
Sobre os circuitos de força apresentados na figura, avalie as afirmações a seguir.
I. Os circuitos de força apresentados em (a) e (b) têm o funcionamento idêntico aos respectivos 
circuitos de força para partida direta, com a diferença da inclusão do contator K2, que incorpora a 
possibilidade de inversão no sentido de rotação do motor.
II.Para ambos os esquemas apresentados na figura, o contator K1 faz o motor ser acionado para o 
sentido horário, enquanto que o contator K2 faz o motor ser acionado para sentido anti-horário através 
da inversão de conexão das fases L1 e L2 nos terminais no motor.
III. Para ambos os esquemas apresentados na figura, se o contator K1 for acionado então a ligação da 
fonte de alimentação com os terminais do motor fica da seguinte forma: L1-U1, L2-V1 e L3-W1.
IV. Para o circuito de comando com disjuntor-motor, se o contator K2 for acionado então a ligação da 
fonte de alimentação com os terminais do motor fica da seguinte forma: L1-U1, L2-V1 e L3-W1.
É correto o que se afirma em:
A I, apenas.
B I e II, apenas.
C
I e III, apenas.
Você assinalou essa alternativa (C)
D I, II e III, apenas.
E II, III e IV, apenas.
Questão 6/10 - Máquinas e Acionamentos Elétricos
Ao se analisar a partida de um motor de indução trifásico é preciso se ater a fatores importantes em 
relação a sua potência nominal e da rede elétrica à qual está conectado, uma vez que uma corrente de 
partida elevada da máquina pode resultar em uma queda de tensão e afetar sistemas vizinhos. Por 
esse motivo, foram desenvolvidos diversos métodos de partida projetados para atender necessidades 
específicas dos motores de indução.
(a)
Disponível em: SIMONE, Gilio A. Máquinas de Indução Trifásicas - Teoria e Exercícios. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2009. Acesso em: 02/09/2023.
 
(b)
Disponível em: CHAPMAN, Stephen J. Fundamentos de máquinas elétricas. Porto Alegre: Grupo A, 
2013. Acesso em: 02/09/2023.
A partir da análise dos esquemas de ligação para partida de motores de indução apresentados nas 
figuras (a) e (b), avalie as afirmações a seguir.
I. A Figura (a) apresenta o esquema de partida com resistores em estágios, tipicamente utilizado em 
motores de enrolamento bobinado, onde se utilizam resistores no circuito do rotor em três estágios 
para aumentar o torque de partida e diminuir a corrente inicial.
II. O funcionamento da partida com resistores em estágios se dá pela inserção gradual de resistores ao 
circuito à medida que o motor acelera e funcione em sua capacidade total.
III. A Figura (b) apresenta o esquema de partida direta, onde o motor é conectado diretamente à fonte 
de alimentação trifásica, resultando em uma corrente de partida alta. Para isso, faz se necessário a 
adoção de dispositivos de acionamentos mais robustos. No esquema, quando a botoeira de partida é 
acionada, energiza a bobina do relé M e faz com que os contatos M1, M2 e M3 fechem e ocorra a 
partida do motor. O contato M4 permanece aberto durante todo o processo, apenas se fecha quando o 
botão de parada é acionado, o contato M é aberto, com isso o motor é desenergizado.
IV. Os fusíveis F1, F2 e F3 no esquema de partida direta representado na Figura (b), tem a função de 
proteção contra curto-circuito e são projetados para atuar em situações em que ocorrem correntes de 
partida superiores à corrente nominal. Já o dispositivo de proteção SC é um relé termomagnético e 
atua contra sobrecarga abrindo os contatos M e desligando o motor.
É correto o que se afirma em:
A I, apenas.
B I e II, apenas.
C I e III, apenas.
D I, III e IV, apenas.
E I e IV, apenas.
Você assinalou essa alternativa (E)
Questão 7/10 - Máquinas e Acionamentos Elétricos
O motor de indução foi desenvolvido como resultado da colaboração entre diversas mentes brilhantes 
durante o final do século XIX. Isso envolveu a aplicação da teoria eletromagnética, o reconhecimento 
das vantagens da aplicação da corrente alternada e a contribuição de inventores notáveis, como Tesla. 
Esses elementos foram fundamentais para a transformação do conceito de indução eletromagnética 
em uma tecnologia prática e revolucionária que desempenhou papel crucial no desenvolvimento da 
automação e evolução da indústria ao longo do século XX.
Neste contexto histórico, avalie as afirmações a seguir.
I. O principal conceito no funcionamento do motor de indução baseia-se na lei de Faraday ou teoria de 
indução eletromagnética, o qual estabelece que a variação do fluxo de campo magnético em um 
condutor induz o surgimento de uma corrente elétrica.
II. Nikola Tesla patenteou o projeto do motor de indução trifásico, mesmo apresentando um 
funcionamento mais complexo e de menor eficiência em comparação aos motores de corrente 
contínua da época.
III. A capacidade da corrente alternada ser transmitida a longas distâncias com perdas aceitáveis e a 
criação de sistemas de transmissão eficientes foram fatores que favoreceram a adoção das correntes 
alternadas, e por consequência, do motor de indução.
IV. A batalha das correntes elétricas permitiu uma popularização ainda maior do motor de corrente 
contínua em comparação ao motor de indução, uma vez que o padrão de distribuição de energia 
elétrica nos Estados Unidos na época já se dava por corrente contínua, defendido por Thomas Edison.
É correto o que se afirma em:
Você não pontuou essa questão
A I, apenas.
B II e IV, apenas.
C I e III, apenas.
D
II e III, apenas.
Você assinalou essa alternativa (D)
E I, III e IV, apenas.
Questão 8/10 - Máquinas e Acionamentos Elétricos
Os dispositivos de proteção elétrica desempenham uma função fundamental para a redução dos 
efeitos prejudiciais de sobrecargas que possam causar danos às instalações elétricas ou às cargas 
elétricas. Para isso, dispositivos de proteção são previstos a fim de limitar correntes de sobrecarga ou 
interromper a corrente de um curto-circuito. Os fusíveis em específico atuam na proteção do motor 
elétrico contra correntes de curto-circuito e são compostos de um corpo externo que abriga um elo 
fusível, projetado para suportar um valor específico de corrente dentro de um determinado tempo. A 
figura a seguir mostra a curva de atuação de dois fusíveis.
Disponível em: NERY, N; KANASHIRO, N. M. Instalações Elétricas Industriais. 2 ed. São Paulo: Érica, 
2014. Acesso em: 05/09/2023 (adaptado).
Sobre as características dos fusíveis e análise do gráfico, avalie as afirmações a seguir.
I. Os fusíveis são classificados por sua corrente nominal (IN), capacidade de interrupção, corrente de 
atuação (I2) e curva de atuação.
II. O fusível F1 atua de forma mais lenta que o fusível F2, por esse motivo seria o mais adequado para 
utilizar na partida de um moto elétrico em que a corrente de partida atinge valores superiores ao valor 
da corrente nominal.
III. O fusível F1, de efeito mais rápido, é geralmente empregado em circuitos em que não há variação 
considerável de corrente entre a fase de partida e a de regime normal de funcionamento por esse 
motivo são ideais para a proteção de circuitos resistivos como lâmpada, fornos, etc.
IV. Os fusíveis tipo Diazed é recomendado para uso residencial e industrial, uma vez que possui 
proteção contra contatos acidentais. Já os fusíveis tipo NH são aplicados na proteção de 
sobrecorrentes de curto-circuito e sobrecarga em instalações elétricas industriais, uma vez que operam 
em baixa tensão e alta capacidade de interrupção.
É correto o que se afirma em:
A I, apenas.
B I e II, apenas.
C
I e III, IV apenas.
Você assinalou essa alternativa (C)
D I, II e IV, apenas.
E II, e IV, apenas.
Questão 9/10 - Máquinas e Acionamentos Elétricos
O torque induzido num motor de indução trifásico é dado por uma relação simples entre a potência 
nominal da máquina e a velocidade de rotação do seu eixo. Considere um motor de indução de 4 polos 
acionado por chave de partida direta e com dados nominais de placa apresentados a seguir. 
Disponível em: Placa com dados nominais de um Motor de Indução Trifásico, WEG Equipamentos 
Elétricos S.A. Acesso em: 09/09/2023.
Calcule o escorregamento (em %) e o conjugado induzido (em N.m) deste motor, respectivamente, e 
assinale a alternativa correta.
Você não pontuou essa questão
A S = 2,22% e t = 4,26 Nm
B
S = 51,11% e t = 40,69 Nm
Você assinalou essa alternativa (B)
C S = 2,22% e t = 40,69 Nm
D S = 51,11% e t = 4,26 Nm
ES = 2,22% e t = 40,69 Nm
Questão 10/10 - Máquinas e Acionamentos Elétricos
Os procedimentos de manobra são necessários para interrupções programadas ou não programadas 
no sistema elétrico, emergências, isolamento de um grupo de cargas, partidas e desligamentos de 
motores, troca de uma fonte de energia, dentre outros. Para isso, dependem de dispositivos capazes 
de interromper e restabelecer a energia de um circuito elétrico em função das condições da corrente 
em que o sistema de encontra.
As chaves rotativas são um exemplo de tais dispositivos de manobra e podem operar como chave 
interruptora, seccionadora ou seletora. Sobre os modos de atuação da chave rotativa, é correto afirmar 
que:
A
A chave seccionadora é capaz de abrir e fechar um circuito elétrico com a presença de uma 
corrente nominal, resistindo aos esforços decorrentes da abertura.
B
A chave interruptora é capaz de abrir e fechar um circuito elétrico a corrente desde que no ato 
de abertura a corrente seja nula ou desprezível.
C A chave seletora tem a função de controlar o fluxo de corrente de um circuito por meio de uma 
manopla mecânica manual.
Você assinalou essa alternativa (C)
D
A chave comutadora apresenta somente o contato liga/desliga, permitindo a seleção de apenas 
um modo de operação de chave.
E
O termo genérico chave está associado a aplicação específica das chaves rotativas, sendo 
inadequado utilizá-lo para outros dispositivos de manobra e proteção.
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