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<p>pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQ2Nzo2NWZh:V2VkLCAyNCBKYW4gMjAyNCAxNDo1ODoxOSAtMDMwMA==</p><p>www.pciconcursos.com.br</p><p>ENGENHEIRENGENHEIRENGENHEIRENGENHEIRENGENHEIROOOOO(A)(A)(A)(A)(A) DE EQ DE EQ DE EQ DE EQ DE EQUIPUIPUIPUIPUIPAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTOS JÚNIOROS JÚNIOROS JÚNIOROS JÚNIOROS JÚNIOR</p><p>TERMINTERMINTERMINTERMINTERMINAIS E DUTAIS E DUTAIS E DUTAIS E DUTAIS E DUTOSOSOSOSOS</p><p>CONHECIMENTCONHECIMENTCONHECIMENTCONHECIMENTCONHECIMENTOS ESPECÍFICOSOS ESPECÍFICOSOS ESPECÍFICOSOS ESPECÍFICOSOS ESPECÍFICOS</p><p>MA</p><p>RÇ</p><p>O</p><p>/ 2</p><p>01</p><p>0</p><p>TARDE14</p><p>LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.</p><p>01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:</p><p>a) este caderno, com os enunciados das 70 questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:</p><p>b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.</p><p>02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-</p><p>RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.</p><p>03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esferográ-</p><p>fica transparente de tinta na cor preta.</p><p>04 - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e</p><p>preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta,</p><p>de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de</p><p>marcação completamente, sem deixar claros.</p><p>Exemplo: A C D E</p><p>05 - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR.</p><p>O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior -</p><p>BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.</p><p>06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);</p><p>só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em</p><p>mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.</p><p>07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.</p><p>08 - SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo Público o candidato que:</p><p>a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,</p><p>headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;</p><p>b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;</p><p>c) se recusar a entregar o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA quando terminar o tempo estabelecido.</p><p>09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no</p><p>Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.</p><p>10 - Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE</p><p>PRESENÇA.</p><p>Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das</p><p>mesmas. Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer momento.</p><p>11 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS, findo</p><p>o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o CARTÃO-RESPOSTA.</p><p>12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das</p><p>mesmas, no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).</p><p>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</p><p>Questões</p><p>1 a 10</p><p>11 a 20</p><p>Pontos</p><p>0,5</p><p>1,0</p><p>Questões</p><p>21 a 30</p><p>31 a 40</p><p>Pontos</p><p>1,5</p><p>2,0</p><p>Questões</p><p>41 a 50</p><p>51 a 60</p><p>Pontos</p><p>2,5</p><p>3,0</p><p>Questões</p><p>61 a 70</p><p>-</p><p>Pontos</p><p>3,5</p><p>-</p><p>pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQ2Nzo2NWZh:V2VkLCAyNCBKYW4gMjAyNCAxNDo1ODoxOSAtMDMwMA==</p><p>www.pciconcursos.com.br</p><p>ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR</p><p>TERMINAIS E DUTOS</p><p>2</p><p>M</p><p>g</p><p>N</p><p>a</p><p>R</p><p>u</p><p>TaN</p><p>b</p><p>D</p><p>b</p><p>X</p><p>e</p><p>R</p><p>n</p><p>In</p><p>C</p><p>C</p><p>d</p><p>P</p><p>5</p><p>2</p><p>A</p><p>s</p><p>A</p><p>g</p><p>B</p><p>r</p><p>Te</p><p>N</p><p>e</p><p>C</p><p>o</p><p>m</p><p>m</p><p>a</p><p>s</p><p>s</p><p>a</p><p>s</p><p>a</p><p>tô</p><p>m</p><p>ic</p><p>a</p><p>s</p><p>re</p><p>fe</p><p>ri</p><p>d</p><p>a</p><p>s</p><p>a</p><p>o</p><p>is</p><p>ó</p><p>to</p><p>p</p><p>o</p><p>1</p><p>2</p><p>d</p><p>o</p><p>c</p><p>a</p><p>rb</p><p>o</p><p>n</p><p>o</p><p>I 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SÓDIO POTÁSSIO RUBÍDIO CÉSIO FRÂNCIO</p><p>RÁDIO</p><p>HIDROGÊNIO</p><p>RUTHERFÓRDIOHÁFNIOZIRCÔNIOTITÂNIO</p><p>VANÁDIO TÂNTALO DÚBNIO</p><p>SEABÓRGIO</p><p>RÊNIO BÓHRIO</p><p>HASSIOÓSMIORUTÊNIOFERRO</p><p>COBALTO RÓDIO IRÍDIO MEITNÉRIO</p><p>UNUNILIO</p><p>UNUNÚNIO</p><p>UNÚNBIO</p><p>PLATINAPALÁDIONÍQUEL</p><p>COBRE</p><p>ZINCO CÁDMIO MERCÚRIO</p><p>TÁLIO</p><p>CHUMBO</p><p>BISMUTO</p><p>POLÔNIO</p><p>ASTATO</p><p>RADÔNIO</p><p>BROMO</p><p>CRIPTÔNIO</p><p>TELÚRIO</p><p>IODO</p><p>XENÔNIO</p><p>ESTANHO</p><p>ANTIMÔNIO</p><p>ÍNDIOGÁLIOALUMÍNIOBORO</p><p>CARBONO</p><p>NITROGÊNIO</p><p>ENXOFRE</p><p>CLORO</p><p>OXIGÊNIO</p><p>FLÚOR</p><p>HÉLIO ARGÔNIONEÔNIO</p><p>FÓSFORO</p><p>SILÍCIO GERMÂNIO</p><p>ARSÊNIO</p><p>SELÊNIO</p><p>PRATA OURO</p><p>TUNGSTÊNIOMOLIBDÊNIO</p><p>TECNÉCIO</p><p>CRÔMIO</p><p>MANGANÊS</p><p>NIÓBIO</p><p>BERÍLIO CÁLCIO</p><p>ESCÂNDIO ÍTRIO</p><p>ESTRÔNCIO BÁRIOMAGNÉSIO</p><p>9</p><p>1</p><p>,2</p><p>2</p><p>4</p><p>(2</p><p>)</p><p>4</p><p>3</p><p>2</p><p>1</p><p>8</p><p>7</p><p>,6</p><p>2</p><p>9</p><p>8</p><p>,9</p><p>0</p><p>6</p><p>1</p><p>3</p><p>1</p><p>,2</p><p>9</p><p>(2</p><p>)</p><p>7</p><p>4</p><p>,9</p><p>2</p><p>2</p><p>1</p><p>5</p><p>,9</p><p>9</p><p>9</p><p>1</p><p>9</p><p>2</p><p>,2</p><p>2</p><p>1</p><p>9</p><p>5</p><p>,0</p><p>8</p><p>(3</p><p>)</p><p>7</p><p>2</p><p>,6</p><p>1</p><p>(2</p><p>)</p><p>2</p><p>8</p><p>,0</p><p>8</p><p>6</p><p>5</p><p>8</p><p>,9</p><p>3</p><p>3</p><p>1</p><p>2</p><p>6</p><p>,9</p><p>0</p><p>7</p><p>8</p><p>,9</p><p>6</p><p>(3</p><p>)</p><p>1</p><p>0</p><p>,8</p><p>11</p><p>(5</p><p>)</p><p>4</p><p>1</p><p>7</p><p>5</p><p>4</p><p>,9</p><p>3</p><p>8</p><p>5</p><p>8</p><p>,6</p><p>9</p><p>3</p><p>1</p><p>2</p><p>1</p><p>,7</p><p>6</p><p>8</p><p>3</p><p>,8</p><p>0</p><p>1</p><p>4</p><p>,0</p><p>0</p><p>7</p><p>1</p><p>0</p><p>6</p><p>,4</p><p>2</p><p>1</p><p>2</p><p>7</p><p>,6</p><p>0</p><p>(3</p><p>)</p><p>7</p><p>9</p><p>,9</p><p>0</p><p>4</p><p>2</p><p>6</p><p>,9</p><p>8</p><p>2</p><p>5</p><p>5</p><p>,8</p><p>4</p><p>5</p><p>(2</p><p>)</p><p>11</p><p>8</p><p>,7</p><p>1</p><p>3</p><p>9</p><p>,9</p><p>4</p><p>8</p><p>4</p><p>,0</p><p>0</p><p>2</p><p>6</p><p>3</p><p>9</p><p>1</p><p>9</p><p>9</p><p>,0</p><p>1</p><p>2</p><p>2</p><p>9</p><p>5</p><p>,9</p><p>4</p><p>3</p><p>7</p><p>1</p><p>2</p><p>8</p><p>8</p><p>,9</p><p>0</p><p>6</p><p>2</p><p>2</p><p>3</p><p>,0</p><p>2</p><p>4</p><p>7</p><p>2</p><p>3</p><p>1</p><p>3</p><p>7</p><p>,3</p><p>3</p><p>1</p><p>9</p><p>0</p><p>,2</p><p>3</p><p>(3</p><p>)</p><p>2</p><p>0</p><p>8</p><p>,9</p><p>8</p><p>11</p><p>2</p><p>,4</p><p>1</p><p>3</p><p>5</p><p>,4</p><p>5</p><p>3</p><p>2</p><p>2</p><p>2</p><p>,0</p><p>2</p><p>2</p><p>0</p><p>9</p><p>,9</p><p>8</p><p>2</p><p>0</p><p>9</p><p>,9</p><p>9</p><p>11</p><p>4</p><p>,8</p><p>2</p><p>3</p><p>2</p><p>,0</p><p>6</p><p>6</p><p>(6</p><p>)</p><p>2</p><p>0</p><p>7</p><p>,2</p><p>1</p><p>0</p><p>7</p><p>,8</p><p>7</p><p>2</p><p>0</p><p>,1</p><p>8</p><p>0</p><p>4</p><p>5</p><p>3</p><p>3</p><p>9</p><p>,0</p><p>9</p><p>8</p><p>1</p><p>7</p><p>8</p><p>,4</p><p>9</p><p>(2</p><p>)</p><p>3</p><p>0</p><p>5</p><p>7</p><p>a</p><p>7</p><p>1</p><p>2</p><p>9</p><p>11</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>6</p><p>7</p><p>11</p><p>1</p><p>2</p><p>1</p><p>3</p><p>1</p><p>4</p><p>1</p><p>5</p><p>1</p><p>6</p><p>1</p><p>7</p><p>1</p><p>8</p><p>V</p><p>II</p><p>I</p><p>V</p><p>II</p><p>I</p><p>V</p><p>II</p><p>I</p><p>8</p><p>9</p><p>1</p><p>0</p><p>2</p><p>6</p><p>5</p><p>5</p><p>7</p><p>2</p><p>2</p><p>5</p><p>6</p><p>6</p><p>,9</p><p>4</p><p>1</p><p>(2</p><p>)</p><p>9</p><p>2</p><p>,9</p><p>0</p><p>6</p><p>3</p><p>6</p><p>7</p><p>5</p><p>8</p><p>1</p><p>8</p><p>5</p><p>8</p><p>9</p><p>a</p><p>1</p><p>0</p><p>3</p><p>7</p><p>8</p><p>8</p><p>4</p><p>8</p><p>8</p><p>1</p><p>0</p><p>6</p><p>1</p><p>0</p><p>7</p><p>1</p><p>0</p><p>8</p><p>1</p><p>0</p><p>9</p><p>11</p><p>0</p><p>11</p><p>1</p><p>11</p><p>2</p><p>5</p><p>0</p><p>,9</p><p>4</p><p>2</p><p>2</p><p>2</p><p>6</p><p>,0</p><p>3</p><p>3</p><p>5</p><p>11</p><p>2</p><p>4</p><p>,3</p><p>0</p><p>5</p><p>1</p><p>8</p><p>0</p><p>,9</p><p>5</p><p>4</p><p>8</p><p>4</p><p>9</p><p>5</p><p>0</p><p>2</p><p>4</p><p>1</p><p>3</p><p>2</p><p>,9</p><p>1</p><p>4</p><p>6</p><p>2</p><p>2</p><p>8</p><p>5</p><p>6</p><p>2</p><p>7</p><p>8</p><p>4</p><p>7</p><p>,8</p><p>6</p><p>7</p><p>2</p><p>6</p><p>2</p><p>4</p><p>0</p><p>2</p><p>0</p><p>4</p><p>4</p><p>,9</p><p>5</p><p>6</p><p>3</p><p>8</p><p>5</p><p>8</p><p>5</p><p>,4</p><p>6</p><p>8</p><p>1</p><p>0</p><p>2</p><p>,9</p><p>1</p><p>2</p><p>0</p><p>0</p><p>,5</p><p>9</p><p>(2</p><p>)</p><p>6</p><p>5</p><p>,3</p><p>9</p><p>(2</p><p>)</p><p>1</p><p>8</p><p>,9</p><p>9</p><p>8</p><p>1</p><p>8</p><p>6</p><p>,2</p><p>1</p><p>2</p><p>0</p><p>4</p><p>,3</p><p>8</p><p>6</p><p>3</p><p>,5</p><p>4</p><p>6</p><p>(3</p><p>)</p><p>3</p><p>0</p><p>,9</p><p>7</p><p>4</p><p>1</p><p>0</p><p>1</p><p>,0</p><p>7</p><p>(2</p><p>)</p><p>1</p><p>9</p><p>6</p><p>,9</p><p>7</p><p>6</p><p>9</p><p>,7</p><p>2</p><p>3</p><p>1</p><p>2</p><p>,0</p><p>11</p><p>34</p><p>7</p><p>4</p><p>8</p><p>0</p><p>7</p><p>7</p><p>8</p><p>3</p><p>8</p><p>7</p><p>1</p><p>0</p><p>5</p><p>4</p><p>0</p><p>,0</p><p>7</p><p>8</p><p>(4</p><p>)</p><p>1</p><p>8</p><p>3</p><p>,8</p><p>4</p><p>3</p><p>3</p><p>1</p><p>7</p><p>1</p><p>5</p><p>1</p><p>4</p><p>1</p><p>8</p><p>1</p><p>6</p><p>1</p><p>3</p><p>1</p><p>0</p><p>2</p><p>2</p><p>,9</p><p>9</p><p>0</p><p>4</p><p>4</p><p>2</p><p>2</p><p>4</p><p>2</p><p>1 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7</p><p>H</p><p>f</p><p>S</p><p>r</p><p>M</p><p>n</p><p>O</p><p>s</p><p>Tc</p><p>R</p><p>b</p><p>T</p><p>i</p><p>IrR</p><p>h</p><p>C</p><p>o</p><p>C</p><p>a</p><p>R</p><p>e</p><p>M</p><p>o</p><p>F</p><p>e</p><p>K</p><p>B</p><p>e</p><p>L</p><p>iH</p><p>C</p><p>L</p><p>A</p><p>S</p><p>S</p><p>IF</p><p>IC</p><p>A</p><p>Ç</p><p>Ã</p><p>O</p><p>P</p><p>E</p><p>R</p><p>IÓ</p><p>D</p><p>IC</p><p>A</p><p>D</p><p>O</p><p>S</p><p>E</p><p>L</p><p>E</p><p>M</p><p>E</p><p>N</p><p>T</p><p>O</p><p>S</p><p>IA</p><p>II</p><p>A</p><p>II</p><p>IB</p><p>IV</p><p>B</p><p>V</p><p>B</p><p>V</p><p>IB</p><p>V</p><p>II</p><p>B</p><p>IB</p><p>IIB</p><p>II</p><p>IA</p><p>IV</p><p>A</p><p>V</p><p>A</p><p>V</p><p>IA</p><p>V</p><p>II</p><p>A</p><p>V</p><p>II</p><p>IA</p><p>S</p><p>é</p><p>ri</p><p>e</p><p>d</p><p>o</p><p>s</p><p>A</p><p>ct</p><p>in</p><p>íd</p><p>io</p><p>s</p><p>N</p><p>ú</p><p>m</p><p>e</p><p>ro</p><p>A</p><p>tô</p><p>m</p><p>ic</p><p>o</p><p>M</p><p>a</p><p>ss</p><p>a</p><p>A</p><p>tô</p><p>m</p><p>ic</p><p>a</p><p>S</p><p>ím</p><p>b</p><p>o</p><p>lo</p><p>B</p><p>k</p><p>C</p><p>m</p><p>A</p><p>m</p><p>C</p><p>f</p><p>E</p><p>s</p><p>M</p><p>d</p><p>N</p><p>o</p><p>T</p><p>m</p><p>Y</p><p>b</p><p>L</p><p>u 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ACTÍNIO</p><p>NOMEDOELEMENTO</p><p>TÓRIO</p><p>PROTACTÍNIO</p><p>URÂNIO</p><p>NETÚNIO</p><p>PLUTÔNIO</p><p>AMERÍCIO</p><p>CÚRIO</p><p>BERQUÉLIO</p><p>CALIFÓRNIO</p><p>EINSTÊINIO</p><p>FÉRMIO</p><p>MENDELÉVIO</p><p>NOBÉLIO</p><p>LAURÊNCIO</p><p>CÉRIO</p><p>PRASEODÍMIO</p><p>NEODÍMIO</p><p>PROMÉCIO</p><p>SAMÁRIO</p><p>EURÓPIO</p><p>GADOLÍNIO</p><p>TÉRBIO</p><p>DISPRÓSIO</p><p>HÓLMIO</p><p>ÉRBIO</p><p>TÚLIO</p><p>ITÉRBIO</p><p>LUTÉCIO</p><p>2</p><p>3</p><p>8</p><p>,0</p><p>3</p><p>2</p><p>4</p><p>9</p><p>,0</p><p>8</p><p>2</p><p>4</p><p>4</p><p>,0</p><p>6</p><p>2</p><p>5</p><p>2</p><p>,0</p><p>8</p><p>1</p><p>6</p><p>7</p><p>,2</p><p>6</p><p>(3</p><p>)</p><p>1</p><p>4</p><p>4</p><p>,2</p><p>4</p><p>(3</p><p>)</p><p>1</p><p>5</p><p>7</p><p>,2</p><p>5</p><p>(3</p><p>)</p><p>2</p><p>3</p><p>7</p><p>,0</p><p>5</p><p>2</p><p>5</p><p>2</p><p>,0</p><p>8</p><p>1</p><p>6</p><p>8</p><p>,9</p><p>3</p><p>1</p><p>6</p><p>2</p><p>,5</p><p>0</p><p>(3</p><p>)</p><p>1</p><p>4</p><p>6</p><p>,9</p><p>2</p><p>1</p><p>5</p><p>8</p><p>,9</p><p>3</p><p>2</p><p>2</p><p>7</p><p>,0</p><p>3</p><p>2</p><p>3</p><p>2</p><p>,0</p><p>4</p><p>2</p><p>3</p><p>9</p><p>,0</p><p>5</p><p>1</p><p>6</p><p>4</p><p>,9</p><p>3</p><p>2</p><p>6</p><p>2</p><p>,1</p><p>1</p><p>2</p><p>5</p><p>9</p><p>,1</p><p>0</p><p>2</p><p>5</p><p>8</p><p>,1</p><p>0</p><p>2</p><p>5</p><p>7</p><p>,1</p><p>0</p><p>1</p><p>4</p><p>0</p><p>,1</p><p>2</p><p>1</p><p>3</p><p>8</p><p>,9</p><p>1</p><p>1</p><p>5</p><p>0</p><p>,3</p><p>6</p><p>(3</p><p>)</p><p>6</p><p>3</p><p>1</p><p>0</p><p>2</p><p>7</p><p>0</p><p>9</p><p>5</p><p>9</p><p>2</p><p>6</p><p>1</p><p>9</p><p>4</p><p>6</p><p>6</p><p>1</p><p>0</p><p>0</p><p>6</p><p>0</p><p>6</p><p>7 9</p><p>9</p><p>6</p><p>2</p><p>1</p><p>0</p><p>3</p><p>9</p><p>3</p><p>7</p><p>1</p><p>9</p><p>7</p><p>9</p><p>1</p><p>6</p><p>5</p><p>2</p><p>3</p><p>1</p><p>,0</p><p>4</p><p>2</p><p>4</p><p>1</p><p>,0</p><p>6</p><p>1</p><p>7</p><p>3</p><p>,0</p><p>4</p><p>(3</p><p>)</p><p>1</p><p>7</p><p>4</p><p>,9</p><p>7</p><p>1</p><p>4</p><p>0</p><p>,9</p><p>1</p><p>1</p><p>5</p><p>1</p><p>,9</p><p>6</p><p>5</p><p>9</p><p>6</p><p>8</p><p>9</p><p>8</p><p>76</p><p>S</p><p>é</p><p>ri</p><p>e</p><p>d</p><p>o</p><p>s</p><p>L</p><p>a</p><p>n</p><p>ta</p><p>n</p><p>íd</p><p>io</p><p>s</p><p>M</p><p>a</p><p>ss</p><p>a</p><p>a</p><p>tô</p><p>m</p><p>ic</p><p>a</p><p>re</p><p>la</p><p>tiv</p><p>a</p><p>.</p><p>A</p><p>in</p><p>ce</p><p>rt</p><p>e</p><p>za</p><p>n</p><p>o</p><p>ú</p><p>lti</p><p>m</p><p>o</p><p>d</p><p>íg</p><p>ito</p><p>é</p><p>±</p><p>1</p><p>,e</p><p>xc</p><p>e</p><p>to</p><p>q</p><p>u</p><p>a</p><p>n</p><p>d</p><p>o</p><p>in</p><p>d</p><p>ic</p><p>a</p><p>d</p><p>o</p><p>e</p><p>n</p><p>tr</p><p>e</p><p>p</p><p>a</p><p>rê</p><p>n</p><p>te</p><p>se</p><p>s.</p><p>pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQ2Nzo2NWZh:V2VkLCAyNCBKYW4gMjAyNCAxNDo1ODoxOSAtMDMwMA==</p><p>www.pciconcursos.com.br</p><p>ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR</p><p>TERMINAIS E DUTOS</p><p>3</p><p>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</p><p>Considere os dados abaixo para responder às questões de nos 1 e 2.</p><p>Um determinado problema de vibrações de um grau de liberdade é representado pela equação diferencial mx + kx = F(t)�� ,</p><p>onde m é a massa do sistema, k é a rigidez elástica da mola, x é o deslocamento vibratório e F(t) é a excitação externa. Os</p><p>parâmetros m e k são constantes.</p><p>1</p><p>A solução da equação homogênea associada a este problema, para x(0) e x(0)� diferentes de zero, é</p><p>(A) oscilatória com amplitude crescente.</p><p>(B) oscilatória com amplitude decrescente.</p><p>(C) oscilatória com amplitude constante.</p><p>(D) não oscilatória e assintótica a um valor constante igual a zero.</p><p>(E) não oscilatória e assintótica a um valor constante diferente de zero.</p><p>2</p><p>Considerando m = 20 kg, k = 1000 N/m e F(t) = 100 N (constante), o gráfico que representa a forma da solução da equação</p><p>diferencial para x(0) e x(0)� iguais a zero é</p><p>(A) (B)</p><p>(C) (D)</p><p>(E)</p><p>10,5 1,5 2 2,5 3 3,5 4 54,5</p><p>0</p><p>0</p><p>0,1</p><p>x(m)</p><p>t(s)</p><p>10,5 1,5 2 2,5 3 3,5 4 54,50</p><p>x(m)</p><p>t(s)</p><p>0,2</p><p>0,1</p><p>0</p><p>10,5 1,5 2 2,5 3 3,5 4 54,5</p><p>-0,1</p><p>0</p><p>x(m)</p><p>t(s)</p><p>0,1</p><p>10,5 1,5 2 2,5 3 3,5 4 54,50</p><p>0,1</p><p>x(m)</p><p>t(s)</p><p>10,5 1,5 2 2,5 3 3,5 4 54,50</p><p>0</p><p>x(m)</p><p>t(s)</p><p>pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQ2Nzo2NWZh:V2VkLCAyNCBKYW4gMjAyNCAxNDo1ODoxOSAtMDMwMA==</p><p>www.pciconcursos.com.br</p><p>ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR</p><p>TERMINAIS E DUTOS</p><p>4</p><p>3</p><p>Um veículo percorre, em linha reta, uma distância AB de</p><p>1000 m, obedecendo à equação x = 10t2 e, em seguida,</p><p>uma distância BC de 1000 m, obedecendo à equação</p><p>1000 + 200(t - 10), onde x é a distância percorrida e t o</p><p>tempo corrente. As acelerações do veículo, nos trechos</p><p>AB e BC, em m/s2, são, respectivamente,</p><p>(A) 20 e 0 (B) 40 e 0</p><p>(C) 40 e 20 (D) 20 e 200</p><p>(E) 20t e 200</p><p>Considere a figura e os dados abaixo para responder</p><p>às questões de nos 4 e 5.</p><p>Uma barra rígida gira no sentido anti-horário a uma rota-</p><p>ção �, conforme indicado na figura acima.</p><p>Considere os vetores posição R e rotação �.</p><p>4</p><p>O vetor aceleração normal do ponto P, expresso por</p><p>�x (�x R (, é um vetor</p><p>(A) paralelo ao segmento OP e com sentido de O para P.</p><p>(B) paralelo ao segmento OP e com sentido de P para O.</p><p>(C) perpendicular ao eixo y e com sentido de x negativo.</p><p>(D) perpendicular ao segmento OP e com sentido de P</p><p>para M.</p><p>(E) perpendicular ao segmento OP e com sentido de P</p><p>para N.</p><p>5</p><p>Sendo R i=2 +2 j e = k� 5 , o vetor velocidade do ponto P</p><p>é expresso por</p><p>(A) i10 + j10 (B) i10 - j10</p><p>(C) i10 + j10- (D) i20 - j20</p><p>(E) i20 j20+</p><p>6</p><p>A equação g p 0� � � �</p><p>��</p><p>da hidrostática representa o com-</p><p>portamento da pressão p, em uma massa fluida</p><p>incompressível ( � constante). Nessa equação, � representa</p><p>o operador</p><p>(A) divergente e é expresso por i j k</p><p>x y z</p><p>� � �</p><p>� � �</p><p>� ��</p><p>.</p><p>(B) divergente e é expresso por</p><p>x y z</p><p>� � �</p><p>� � �</p><p>.</p><p>(C) gradiente e é expresso por i j k</p><p>x y z</p><p>� � �</p><p>� � �</p><p>� ��</p><p>.</p><p>(D) gradiente e é expresso por</p><p>x y z</p><p>� � �</p><p>� � �</p><p>.</p><p>(E) rotacional e é expresso por i j k</p><p>x y z</p><p>� � �</p><p>� � �</p><p>� ��</p><p>.</p><p>7</p><p>As tensões principais atuantes em um ponto material de</p><p>uma estrutura podem ser determinadas pela solução do</p><p>problema de autovalor, expresso por (</p><p>- I (� = 0, onde</p><p>é o tensor das tensões,</p><p>é uma tensão principal, I é a</p><p>matriz identidade e � é um vetor com os cossenos direto-</p><p>res. Os valores de</p><p>, em MPa, referentes ao tensor</p><p>1 2</p><p>= MPa</p><p>2 1</p><p>�</p><p>� �� �</p><p>valem</p><p>(A) 1 e -3</p><p>(B) -1 e -3</p><p>(C) 2 e -1</p><p>(D) 3 e -1</p><p>(E) 3 e 1</p><p>y</p><p>O</p><p>x</p><p>M</p><p>N</p><p>�</p><p>R</p><p>P</p><p>pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQ2Nzo2NWZh:V2VkLCAyNCBKYW4gMjAyNCAxNDo1ODoxOSAtMDMwMA==</p><p>www.pciconcursos.com.br</p><p>ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR</p><p>TERMINAIS E DUTOS</p><p>5</p><p>cabo motor elétrico</p><p>roldana</p><p>embarcação</p><p>5000 N</p><p>1 m1 m</p><p>A Bplataforma</p><p>Considere a figura e os dados abaixo para responder</p><p>às questões de nos 8 e 9.</p><p>A treliça ABCD mostrada na figura acima está sujeita a uma</p><p>força concentrada F atuante no pino D.</p><p>8</p><p>A direção e o sentido da reação no apoio A é paralela ao</p><p>segmento</p><p>(A) AM e sentido de A para M.</p><p>(B) AN e sentido de A para N.</p><p>(C) AN e sentido de N para A.</p><p>(D) AM e sentido de M para A.</p><p>(E) AC e sentido de C para A.</p><p>9</p><p>As barras sujeitas à tensão de tração são</p><p>(A) AD, AB e BC. (B) AD, BD e BC.</p><p>(C) AB, BD e CD. (D) BC, BD e CD.</p><p>(E) BC, CD e AD.</p><p>10</p><p>O operário de uma indústria de equipamentos recebeu a</p><p>ordem de deslocar, ligeiramente, uma máquina de sua</p><p>posição original. Como a força necessária para deslocar</p><p>a máquina é de 550 N e a força máxima que o operário</p><p>consegue exercer na corda é de 400 N, ele idealizou o</p><p>arranjo apresentado na figura acima para gerar um me-</p><p>canismo amplificador de sua força. Com base nesse ar-</p><p>ranjo, conclui-se que a força máxima que atuará na má-</p><p>quina, em N, é</p><p>(A) 100 2 (B) 200 2</p><p>(C) 400 / 2 (D) 400 2</p><p>(E) 600</p><p>11</p><p>A plataforma de carregamento de uma embarcação pesa</p><p>5000 N e é acionada por um motor elétrico que comanda</p><p>uma roldana com 20 cm de raio, conforme mostrado na</p><p>figura acima. O torque necessário ao motor para manter a</p><p>plataforma na configuração de equilíbrio estático indicada</p><p>na figura, em kN.m, é</p><p>(A) 0,5 (B) 0,8 (C) 1,0 (D) 1,5 (E) 2,0</p><p>Considere o texto e a figura a seguir para responder às</p><p>questões de nos 12 e 13.</p><p>Um veículo é içado por um guindaste, conforme ilustrado</p><p>pela figura abaixo. A massa do veículo juntamente com a</p><p>da plataforma é de 1500 kg. Despreze o efeito inercial do</p><p>tambor e da roldana e quaisquer efeitos dissipativos</p><p>ocorrentes no sistema. Considere a aceleração da gravi-</p><p>dade g = 10 m/s2.</p><p>12</p><p>Durante o içamento a uma velocidade constante de 1 m/s,</p><p>a tração no cabo, em kN, vale</p><p>(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20 (E) 25</p><p>13</p><p>Ao sair do repouso, na operação de elevação, a tração no</p><p>cabo foi medida e registrada em 39 kN. Durante o peque-</p><p>no intervalo de tempo em que o veículo passou do repou-</p><p>so para a condição de velocidade de elevação de 1 m/s,</p><p>sua aceleração média, em m/s2, foi</p><p>(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 16 (E) 20</p><p>FDM</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>N</p><p>MÁQUINA</p><p>DESLOCAMENTO DA MÁQUINA</p><p>CORDA</p><p>FOPERÁRIO</p><p>45°</p><p>45°</p><p>CORDA</p><p>CABO</p><p>ROLDANA</p><p>TAMBOR</p><p>VEÍCULO</p><p>+</p><p>PLATAFORMA</p><p>pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQ2Nzo2NWZh:V2VkLCAyNCBKYW4gMjAyNCAxNDo1ODoxOSAtMDMwMA==</p><p>www.pciconcursos.com.br</p><p>ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR</p><p>TERMINAIS E DUTOS</p><p>6</p><p>14</p><p>O ácido cianídrico (HCN) é comumente lembrado pela sua</p><p>alta toxicidade. Todavia, este ácido é largamente utilizado</p><p>na indústria, como, por exemplo, na produção do metacrilato</p><p>de metila (H2C=C(CH3)OOCH3), precursor do</p><p>Poli(Metacrilato de Metila) (PMMA), polímero usado na fa-</p><p>bricação de tintas látex e lentes de contato. A respeito do</p><p>HCN e do metacrilato de metila foram feitas as afirmativas</p><p>a seguir.</p><p>I - Quando dissolvido em água, o HCN se comporta</p><p>como um ácido de Bronsted-Lowry.</p><p>II - O metacrilato de metila é um éster.</p><p>III - O metacrilato de metila sofre polimerização por adi-</p><p>ção.</p><p>Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)</p><p>(A) I, apenas. (B) II, apenas.</p><p>(C) I e II, apenas. (D) I e III, apenas.</p><p>(E) I, II e III.</p><p>15</p><p>A gasolina é uma mistura complexa de compostos, consti-</p><p>tuída basicamente de hidrocarbonetos. Considerando o</p><p>octano como o hidrocarboneto representativo da gasolina</p><p>(densidade 0,75 g/mL), a quantidade aproximada de CO2</p><p>que um automóvel irá produzir após o consumo de 100 L</p><p>de combustível, em Kg, será</p><p>(A) 232</p><p>(B) 323</p><p>(C) 342</p><p>(D) 372</p><p>(E) 462</p><p>16</p><p>Sabendo-se que o pH de uma solução aquosa de NaOH é</p><p>12, a concentração dessa solução, em mol/L, é</p><p>(A) 10-12</p><p>(B) 10-8</p><p>(C) 10-6</p><p>(D) 10-4</p><p>(E) 10-2</p><p>17</p><p>Em um laboratório, um técnico titulou 25,00</p><p>mL de uma so-</p><p>lução de hidróxido de sódio (NaOH), cuja concentração era</p><p>desconhecida, com 50,00 mL de uma solução 0,25 mol/L de</p><p>ácido clorídrico (HCl). A concentração da solução de NaOH,</p><p>em mol/L, é</p><p>(A) 0,25</p><p>(B) 0,50</p><p>(C) 0,75</p><p>(D) 1,00</p><p>(E) 1,25</p><p>2(g) 2(g) 3(g)N 3H 2NH��� ���</p><p>NH3</p><p>H2</p><p>N2</p><p>Tempo</p><p>P</p><p>re</p><p>ss</p><p>ã</p><p>o</p><p>p</p><p>a</p><p>rc</p><p>ia</p><p>l</p><p>NH3</p><p>H2</p><p>N2</p><p>Tempo</p><p>P</p><p>re</p><p>ss</p><p>ã</p><p>o</p><p>p</p><p>a</p><p>rc</p><p>ia</p><p>l</p><p>NH3</p><p>H2</p><p>N2</p><p>Tempo</p><p>P</p><p>re</p><p>ss</p><p>ã</p><p>o</p><p>p</p><p>a</p><p>rc</p><p>ia</p><p>l</p><p>NH3</p><p>H2</p><p>N2</p><p>Tempo</p><p>P</p><p>re</p><p>ss</p><p>ã</p><p>o</p><p>p</p><p>a</p><p>rc</p><p>ia</p><p>l</p><p>NH3</p><p>H2</p><p>N2</p><p>Tempo</p><p>P</p><p>re</p><p>ss</p><p>ã</p><p>o</p><p>p</p><p>a</p><p>rc</p><p>ia</p><p>l</p><p>18</p><p>Segundo alguns especialistas, um dos fatores</p><p>determinantes para a longa duração da Primeira Guerra</p><p>Mundial teria sido o fato de a Alemanha continuar produ-</p><p>zindo explosivos, graças ao processo Haber-Bosch, utili-</p><p>zado para converter nitrogênio e hidrogênio gasosos em</p><p>amônia, conforme a reação abaixo.</p><p>Para alcançar o equilíbrio dinâmico, as pressões parciais</p><p>dos reagentes e produtos sofrem alteração, segundo o Prin-</p><p>cípio de LeChatelier. O gráfico que representa adequada-</p><p>mente o comportamento das pressões parciais das subs-</p><p>tâncias envolvidas na reação antes e após a adição de</p><p>certa quantidade de gás hidrogênio é</p><p>(A)</p><p>(B)</p><p>(C)</p><p>(D)</p><p>(E)</p><p>pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQ2Nzo2NWZh:V2VkLCAyNCBKYW4gMjAyNCAxNDo1ODoxOSAtMDMwMA==</p><p>www.pciconcursos.com.br</p><p>ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR</p><p>TERMINAIS E DUTOS</p><p>7</p><p>19</p><p>Um candidato realiza um concurso cuja prova de conheci-</p><p>mentos específicos é composta de 20 questões de múlti-</p><p>pla escolha. Cada uma das questões apresenta cinco</p><p>alternativas e somente uma está correta. A probabilidade</p><p>de o candidato marcar ao acaso as vinte questões e acer-</p><p>tar todas vale, aproximadamente,</p><p>(A) 10−2 (B) 10−5</p><p>(C) 10−10 (D) 10−14</p><p>(E) 10−20</p><p>20</p><p>Qual dos tipos de distribuição a seguir corresponde a</p><p>uma distribuição de variável aleatória contínua, aplicada</p><p>frequentemente em situações em que valores extremos</p><p>são menos prováveis do que valores moderados?</p><p>(A) Binomial. (B) Normal.</p><p>(C) de Poisson. (D) Geométrica.</p><p>(E) Hipergeométrica.</p><p>21</p><p>Seis válvulas são escolhidas, aleatoriamente, da produção</p><p>de um fabricante que apresenta 10% de peças defeituosas.</p><p>Qual a probabilidade de duas dessas válvulas apresentarem</p><p>defeitos? Considere Cn,k � �</p><p>n!</p><p>k! n-k !</p><p>� .</p><p>(A) C6,2 x 2 x (0,9)6 (B) C6,2 x (0,1) x (0,5)4</p><p>(C) C6,2 x (0,1)2 x (0,9)4 (D) C6,2 x (0,1)2 x (0,9)6</p><p>(E) C2,6 x (0,1)2 x (0,9)6</p><p>22</p><p>Uma grande empresa compra compressores de três fábri-</p><p>cas. Uma delas está situada no Rio de Janeiro, a segunda,</p><p>em São Paulo e a terceira, no Espírito Santo. A fábrica do</p><p>Rio de Janeiro produz duas vezes mais compressores do</p><p>que as outras duas, que produzem a mesma quantidade</p><p>no período de um ano. Sabe-se que, em geral, compres-</p><p>sores comprados nessas fábricas apresentam defeitos,</p><p>numa proporção de 2% para os fabricados no Rio, 4% para</p><p>os de São Paulo e 5%, no Espírito Santo. Todos os com-</p><p>pressores são colocados em um mesmo depósito, e um</p><p>deles é pego ao acaso. A probabilidade de esse equipa-</p><p>mento ser da fábrica localizada no Rio de Janeiro, consi-</p><p>derando que é defeituoso, em %, é de, aproximadamente,</p><p>(A) 2,0 (B) 17,0</p><p>(C) 25,0 (D) 31,0</p><p>(E) 47,0</p><p>23</p><p>Um difusor, operando em regime permanente, é alimentado</p><p>com um escoamento de argônio a 300 K. Suponha que o</p><p>argônio se comporte como um gás ideal com calor específico</p><p>a uma pressão constante, dado por cp= 0,5 kJ/kg.K, e</p><p>que as velocidades do escoamento na entrada e na saí-</p><p>da do difusor obedeçam à seguinte relação:</p><p>� �2 2</p><p>entra saiV � V 2�</p><p>� �� � = 31 kJ/kg. Após uma análise</p><p>termodinâmica, na qual o escoamento é modelado</p><p>como adiabático e com variação de energia potencial</p><p>nula, para a temperatura na seção de descarga do difusor,</p><p>obtém-se, em K,</p><p>(A) 238,0</p><p>(B) 270,0</p><p>(C) 362,0</p><p>(D) 460,0</p><p>(E) 662,0</p><p>24</p><p>Um inventor sugeriu a construção de uma central térmica,</p><p>visando a aproveitar a diferença de temperatura existente</p><p>entre a água situada próxima à superfície do oceano e a</p><p>água situada em profundidades mais elevadas, onde as</p><p>temperaturas são bastante baixas. Essa central irá absor-</p><p>ver o calor da água quente próxima à superfície e rejeitar</p><p>calor da água fria a algumas centenas de metros de pro-</p><p>fundidade. Sabendo-se que as temperaturas envolvidas nas</p><p>duas regiões mencionadas valem, respectivamente, 25 °C</p><p>e 5 °C, o rendimento térmico máximo dessa central, em %,</p><p>será, aproximadamente,</p><p>(A) 5,0 (B) 6,7</p><p>(C) 20,0 (D) 80,0</p><p>(E) 93,3</p><p>25</p><p>Um ciclo de refrigeração, operando em regime permanente,</p><p>remove 180 kJ/min de energia, por transferência de calor,</p><p>de um espaço mantido a -45 °C e descarrega energia, por</p><p>transferência de calor, para as vizinhanças a 15 °C. Saben-</p><p>do-se que o coeficiente de desempenho do ciclo é 30%</p><p>daquele associado a um ciclo de refrigeração reversí-</p><p>vel, operando entre reservatórios a estas duas tempera-</p><p>turas e que 1 W = 1J/s, o valor da potência de entrada</p><p>necessária para o ciclo, em kW, é</p><p>(A) 1,25 (B) 2,63</p><p>(C) 4,00 (D) 6,00</p><p>(E) 7,40</p><p>pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQ2Nzo2NWZh:V2VkLCAyNCBKYW4gMjAyNCAxNDo1ODoxOSAtMDMwMA==</p><p>www.pciconcursos.com.br</p><p>ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR</p><p>TERMINAIS E DUTOS</p><p>8</p><p>< 60 Co200 Co</p><p>carbono refratário aço</p><p>48 mm 10 mm?</p><p>k =carb</p><p>12 W/(m. C)</p><p>o</p><p>K =refr</p><p>0,16 W/(m. C)</p><p>o</p><p>k =aço</p><p>50 W/(m. C)</p><p>o</p><p>26</p><p>Um engenheiro necessita saber o valor da energia interna</p><p>específica de uma amostra de água sob determinada pres-</p><p>são e temperatura. A água da amostra se encontra como</p><p>líquido comprimido (sub-resfriado), porém o engenheiro não</p><p>dispõe de tabelas com dados do líquido comprimido, dis-</p><p>pondo somente de tabelas referentes às regiões da água</p><p>em estado saturado e em estado de vapor superaquecido.</p><p>Uma aproximação adequada pode ser obtida, se o enge-</p><p>nheiro considerar a energia interna específica do líquido</p><p>comprimido igual à do</p><p>(A) líquido saturado na temperatura dada.</p><p>(B) líquido saturado na pressão dada.</p><p>(C) vapor saturado na temperatura dada.</p><p>(D) vapor saturado na pressão dada.</p><p>(E) vapor superaquecido na pressão dada.</p><p>27</p><p>Produtos químicos são armazenados em um tanque cuja</p><p>parede plana é constituída de uma camada interna à base</p><p>de carbono, uma camada intermediária de um material</p><p>refratário e um invólucro de aço, conforme a figura acima.</p><p>A temperatura da superfície interna da camada de carbo-</p><p>no é 200 °C, e a temperatura da superfície externa do aço</p><p>não pode ultrapassar 60 °C, por motivos de segurança.</p><p>Considerando todos os dados contidos na figura e saben-</p><p>do-se que ela não está em escala, a espessura mínima do</p><p>material refratário, em metros, é, aproximadamente,</p><p>(A) 0,008</p><p>(B) 0,035</p><p>(C) 0,053</p><p>(D) 0,076</p><p>(E) 0,094</p><p>28</p><p>O corpo negro é uma idealização muito utilizada em</p><p>radiação, sendo conceituado como aquele que</p><p>(A) absorve toda a radiação incidente, vinda de todas as</p><p>direções, em todos os comprimentos de onda, sem que</p><p>o corpo a reflita, transmita ou espalhe.</p><p>(B) absorve toda a radiação incidente, vinda de todas as</p><p>direções, em todos os comprimentos de onda,</p><p>podendo refletir de forma especular ou difusa parte da</p><p>radiação absorvida.</p><p>(C) absorve somente parte da radiação incidente, e a fração</p><p>absorvida varia com o comprimento de onda da radia-</p><p>ção e com a temperatura na qual a radiação é emitida.</p><p>(D) absorve somente parte da radiação incidente, e a</p><p>fração absorvida varia apenas com a temperatura na</p><p>qual a radiação é emitida.</p><p>(E) reflete toda a radiação incidente, sem que o corpo a</p><p>absorva ou transmita.</p><p>29</p><p>Os trocadores de calor exercem importante papel em pes-</p><p>quisas científicas e aplicações tecnológicas. Esses dispo-</p><p>sitivos são utilizados para realizar o processo de troca tér-</p><p>mica entre dois fluidos em temperaturas diferentes e po-</p><p>dem ser classificados de diversas formas. É muito comum</p><p>a classificação em função da configuração do escoamento,</p><p>como mostram os trocadores bitubulares de correntes pa-</p><p>ralelas e de correntes opostas. Com relação aos trocado-</p><p>res de calor de correntes paralelas, afirma-se que</p><p>(A) a temperatura de saída do fluido frio nunca pode ser</p><p>superior à do fluido quente.</p><p>(B) a alta recuperação de calor e a eficiência</p><p>térmica</p><p>desses trocadores fazem com que eles sejam, na</p><p>maioria das vezes, preferíveis em relação aos troca-</p><p>dores de correntes opostas.</p><p>(C) a área necessária para que ocorra uma dada taxa de</p><p>transferência de calor é menor do que a necessária</p><p>para o trocador de correntes opostas, considerando o</p><p>mesmo valor do coeficiente global de transferência de</p><p>calor para os dois arranjos.</p><p>(D) para as mesmas temperaturas de entrada e saída, a</p><p>média log das diferenças de temperaturas é superior à</p><p>do trocador de correntes opostas.</p><p>(E) possuem uso limitado aos fluidos em mudança de fase</p><p>e com alta condutividade térmica, em virtude de sua</p><p>baixa capacidade térmica.</p><p>30</p><p>Água a 21 °C escoa sobre uma placa lisa, aquecida a 83 °C.</p><p>Considerando que o coeficiente de transferência de calor é</p><p>de 200 W/(m2. °C) e que 1 W = 1 J/s, a transferência de calor</p><p>da placa, em MJ/m2, durante 1 hora, é dada por</p><p>(A) 0,80</p><p>(B) 44,6</p><p>(C) 62,6</p><p>(D) 124,0</p><p>(E) 208,0</p><p>Ambiente</p><p>T =30 Car</p><p>o</p><p>h =14W/(m . C)ar</p><p>2 o</p><p>pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQ2Nzo2NWZh:V2VkLCAyNCBKYW4gMjAyNCAxNDo1ODoxOSAtMDMwMA==</p><p>www.pciconcursos.com.br</p><p>ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR</p><p>TERMINAIS E DUTOS</p><p>9</p><p>31</p><p>O ciclo de potência a vapor real difere do ciclo ideal de</p><p>Rankine devido às irreversibilidades envolvidas. As fontes</p><p>de irreversibilidades mais significativas para uma instala-</p><p>ção de potência a vapor movida a combustível fóssil, como</p><p>um todo, estão associadas à</p><p>(A) perda de carga na caldeira e à perda de carga no</p><p>condensador.</p><p>(B) perda de carga na bomba e ao resfriamento abaixo da</p><p>temperatura de saturação do líquido que deixa o</p><p>evaporador.</p><p>(C) perda de carga no trocador de calor e ao bombeamento.</p><p>(D) expansão através da turbina e à descarga de energia</p><p>para a água de arrefecimento quando o fluido de</p><p>trabalho evapora.</p><p>(E) combustão e à transferência de calor posterior dos</p><p>produtos quentes da combustão para o fluido de traba-</p><p>lho do ciclo.</p><p>32</p><p>A turbina a gás real simples difere do ciclo ideal, conhecido</p><p>por ciclo padrão a ar Brayton, principalmente em virtude</p><p>das irreversibilidades no compressor, na turbina e nos</p><p>trocadores de calor (quando se trata de um ciclo fechado).</p><p>Tais irreversibilidades produzem os seguintes efeitos:</p><p>(A) aumento do trabalho realizado na bomba e diminuição</p><p>do calor trocado.</p><p>(B) aumento do trabalho realizado na turbina e aumento</p><p>do trabalho consumido no compressor.</p><p>(C) diminuição do trabalho realizado na turbina e diminui-</p><p>ção do trabalho consumido no compressor.</p><p>(D) diminuição do trabalho realizado na bomba e diminui-</p><p>ção do trabalho consumido no compressor.</p><p>(E) diminuição do trabalho realizado na turbina e aumento</p><p>do trabalho consumido no compressor.</p><p>Caldeira</p><p>Turbina</p><p>Bomba</p><p>Condensador</p><p>[W ] = 805 kJ/kgturbina</p><p>[q ] = 1700 kJ/kgsai</p><p>[q ] = 2500 kJ/kgentra</p><p>[W ] = 5 kJ/kgbomba</p><p>33</p><p>O rendimento térmico do ciclo ideal de Rankine representado na figura acima, em %, é</p><p>(A) 27,5</p><p>(B) 32,0</p><p>(C) 47,0</p><p>(D) 68,0</p><p>(E) 99,4</p><p>pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQ2Nzo2NWZh:V2VkLCAyNCBKYW4gMjAyNCAxNDo1ODoxOSAtMDMwMA==</p><p>www.pciconcursos.com.br</p><p>ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR</p><p>TERMINAIS E DUTOS</p><p>10</p><p>34</p><p>Relacione os dois tipos de mecanismos de corrosão -</p><p>Química e Eletroquímica - às características apresentadas</p><p>abaixo.</p><p>I – Reações químicas diretas entre o material metálico</p><p>e o meio corrosivo.</p><p>II – Reações químicas com presença de eletrólito ou de</p><p>interface.</p><p>III – Corrosão de materiais no solo.</p><p>IV – Ataque de metais, como níquel, por monóxido de car-</p><p>bono.</p><p>V – Deterioração de concreto por sulfato.</p><p>VI – Corrosão em água.</p><p>VII – Ataque de metais por solventes orgânicos em au-</p><p>sência de água.</p><p>A classificação correta é</p><p>35</p><p>Uma técnica de proteção anticorrosiva, como a imersão a</p><p>quente, que consiste em revestir as peças metálicas em</p><p>banho de metal protetor fundido, é a</p><p>(A) cladização, na qual o alumínio é o revestimento fundido.</p><p>(B) galvanização, na qual o zinco é o revestimento fundido</p><p>aplicado em pecas de aço ou ferro fundido.</p><p>(C) estanhação, na qual o revestimento fundido é o esta-</p><p>nho aplicado em peças de alumínio.</p><p>(D) produção de chapas chumbadas, chamadas de</p><p>terneplate, em que uma liga de chumbo e cobre é o</p><p>revestimento metálico.</p><p>(E) deposição de estanho em chapas de aço, produzindo</p><p>as folhas de flandres.</p><p>36</p><p>A bainita é um dos microconstituintes da transformação</p><p>austenítica e tem a característica de</p><p>(A) apresentar as fases de ferrita e cementita formadas por</p><p>processo difusivo.</p><p>(B) apresentar as fases de ferrita e perilita em estrutura</p><p>colunar dentrítica no processo de fundição.</p><p>(C) ser formada a partir da união da ferrita e perlita em</p><p>uma única fase.</p><p>(D) ser formada por ferrita e cementita por processo não</p><p>difusivo, como a martensita.</p><p>(E) ser composta de uma matriz de austenita e agulhas</p><p>alongadas de cementita.</p><p>37</p><p>A variação da energia livre da reação (�G) é a quantidade</p><p>máxima que se pode obter de uma reação química, sob</p><p>forma de energia elétrica. O potencial de oxidação (E) está</p><p>relacionado com a energia livre de Gibbs do sistema e de-</p><p>fine se a reação é espontânea ou não, conforme pode ser</p><p>verificado na tabela de espontaneidade de reação de cor-</p><p>rosão abaixo.</p><p>A partir da análise da tabela, conclui-se que</p><p>(A) a relação entre a energia de Gibbs e o potencial não</p><p>tem relação com o número de elétrons do eletrodo.</p><p>(B) a relação entre a energia de Gibbs e o potencial está</p><p>relacionada com o número de elétrons envolvidos na</p><p>reação do eletrodo e, consequentemente a relação �G/</p><p>E do cromo é 1,5 vezes maior que a �G/E do magnésio.</p><p>(C) os valores apresentados estão relacionados para cor-</p><p>rosão tipo hidrogênio, válido para reações na presen-</p><p>ça de hidrogênio puro (H2).</p><p>(D) quanto maior e mais positivo o potencial do eletrodo,</p><p>mais rápida é a reação espontânea.</p><p>(E) é possível formar um par galvânico com dois metais</p><p>diferentes desta tabela, pois eles apresentam diferen-</p><p>tes potenciais, sendo o produto desta reação compos-</p><p>to pelos dois produtos apresentados na coluna de pro-</p><p>dutos sólidos.</p><p>38</p><p>Aços inoxidáveis são altamente resistentes à corrosão e,</p><p>por isso, são amplamente utilizados na indústria. Têm como</p><p>elemento de liga predominante o cromo e podem ter a re-</p><p>sistência aumentada pela adição de níquel e molibdênio.</p><p>Com base nas fases constituintes na microestrutura, po-</p><p>dem ser classificados em diferentes classes. Alguns exem-</p><p>plos são indicados a seguir, EXCETO o aço inox</p><p>(A) ferrítico, como o AISI 409.</p><p>(B) austenítico, como o AISI 304.</p><p>(C) martensítico, como o AISI 410.</p><p>(D) perlítico, como o AISI 316.</p><p>(E) endurecível por precipitação, como o AISI 17-7PH.</p><p>Produto SólidoMetal</p><p>Corrosão tipo</p><p>hidrogênio (1 atm)</p><p>Mg</p><p>Cr</p><p>Co</p><p>Cu</p><p>Mg(OH)</p><p>2</p><p>Cr(OH)</p><p>3</p><p>Co(OH)</p><p>2</p><p>Cu(OH)</p><p>2</p><p>+1,823</p><p>+0,47</p><p>-0,098</p><p>-0,604</p><p>-84000</p><p>-32500</p><p>4500</p><p>27800</p><p>E (V) G (cal/mol)�</p><p>Corrosão Química Corrosão Eletroquímica</p><p>(A) I, VI II, III, IV e VI</p><p>(B) I, III, V e VII II, IV e VI</p><p>(C) I, IV, V e VII II, III e VI</p><p>(D) II, III, IV e VII I, IV, V e VI</p><p>(E) II, IV, V e VII I, III e VI</p><p>pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQ2Nzo2NWZh:V2VkLCAyNCBKYW4gMjAyNCAxNDo1ODoxOSAtMDMwMA==</p><p>www.pciconcursos.com.br</p><p>ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR</p><p>TERMINAIS E DUTOS</p><p>11</p><p>39</p><p>Sobre os diferentes processos de aplicação de tinta sobre</p><p>uma superfície metálica, visando à proteção anticorrosiva,</p><p>é INCORRETO afirmar que, para a aplicação da tinta, utili-</p><p>za-se</p><p>(A) imersão simples, em que a peça é mergulhada em um</p><p>banho de tinta apresentando como desvantagem a es-</p><p>pessura irregular da tinta aplicada.</p><p>(B) imersão eletroforética, em que a peça é mergulhada</p><p>em banho de tinta metálica com afinidade elétrica ao</p><p>metal a ser revestido, obtendo-se, após a lavagem, uma</p><p>espessura uniforme da tinta.</p><p>(C) aspersão, em que é necessário equipamento para for-</p><p>çar a tinta a passar por finos orifícios com forte jato de</p><p>ar, sendo que a atomização das partículas da tinta e a</p><p>direção do jato recobrem a superfície da peça.</p><p>(D) uma trincha, que aplica uma camada razoavelmente</p><p>espessa sobre a peça,devendo o equipamento ser lim-</p><p>po</p><p>com solvente e guardado em papel impermeável ou</p><p>plástico após a aplicação.</p><p>(E) um rolo, que aplica uma camada mais fina de tinta que</p><p>o da trincha, especialmente em superfícies lisas, mas</p><p>oferece um acabamento mais grosseiro em relação aos</p><p>demais processos.</p><p>40</p><p>Os átomos do soluto são adicionados a uma solução sóli-</p><p>da, na qual a estrutura cristalina do material metálico hos-</p><p>pedeiro se mantém. Átomos de impurezas são distribuí-</p><p>dos aleatoriamente e sua inclusão pode ser considerada</p><p>um defeito pontual na estrutura cristalina do metal original.</p><p>Nessa perspectiva, qual das afirmativas abaixo NÃO de-</p><p>termina o grau de solubilidade do soluto no metal?</p><p>(A) Para que a solubilidade seja alta, as estruturas cristali-</p><p>nas do metal hospedeiro e do metal de adição devem</p><p>ser as mesmas.</p><p>(B) Para que um soluto seja acomodado em uma solução</p><p>sólida, a diferença dos raios atômicos entre os dois ti-</p><p>pos de átomos deve ser menor do que, aproximada-</p><p>mente, 15%.</p><p>(C) Um metal apresenta maior tendência a se dissolver em</p><p>outro de maior valência.</p><p>(D) Quanto mais eletronegativo for um elemento e mais</p><p>eletropositivo for o outro, maior a probabilidade de for-</p><p>marem um composto intermetálico e não uma solução</p><p>sólida substitucional.</p><p>(E) O ponto de fusão dos metais deve ser, aproximadamen-</p><p>te, o mesmo, para que o soluto se dissolva completa-</p><p>mente no solvente, formando uma liga metaestável.</p><p>41</p><p>Considere um sistema de aritmética em ponto flutuante que</p><p>opere com 4 dígitos na mantissa na base 10 e expoente no</p><p>intervalo [-5 5]. A soma do número 0,6673 x 104 com o</p><p>número 0,2358 x 102, utilizando a regra do arredondamento,</p><p>é igual a</p><p>(A) 6,697 x 103 (B) 66,96 x 102</p><p>(C) 669,60 x 101 (D) 0,6697 x 104</p><p>(E) 0,669658 x 104</p><p>42</p><p>A precisão numérica de uma máquina ou computador está</p><p>associada a</p><p>(A) erros cuja origem não é conhecida.</p><p>(B) erros que ocorrem quando há falhas no método utiliza-</p><p>do, sempre no mesmo sentido.</p><p>(C) erros numéricos que, se forem descobertos, podem ser</p><p>corrigidos ou anulados pela própria máquina.</p><p>(D) magnitude de erros sistemáticos, os quais refletem a</p><p>confiabilidade dos resultados.</p><p>(E) maior ou menor concordância entre resultados obtidos</p><p>nas mesmas circunstâncias.</p><p>43</p><p>O código ASCII, utilizado na representação binária de sím-</p><p>bolos, pode também ser utilizado para números não intei-</p><p>ros. Desta forma, o número 101.100 na forma binária é</p><p>equivalente, na forma decimal, ao número</p><p>(A) 3,100 (B) 4,125</p><p>(C) 4,500 (D) 5,125</p><p>(E) 5,500</p><p>44</p><p>A viga ABCD mostrada na figura acima é solicitada por duas</p><p>forças concentradas, F, de mesma intensidade, mesma di-</p><p>reção e sentidos opostos. Analisando os diagramas de for-</p><p>ças cortantes e momentos fletores, conclui-se que o(s)</p><p>trecho(s)</p><p>(A) BC está sob flexão pura.</p><p>(B) BC possui uma seção onde o momento fletor é nulo.</p><p>(C) CD apresenta esforço cortante variando linearmente</p><p>com a posição da seção transversal.</p><p>(D) AB e CD estão sob flexão pura.</p><p>(E) AB e CD possuem esforço cortante nulo.</p><p>F</p><p>A</p><p>B C</p><p>D</p><p>a</p><p>F</p><p>a a</p><p>pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQ2Nzo2NWZh:V2VkLCAyNCBKYW4gMjAyNCAxNDo1ODoxOSAtMDMwMA==</p><p>www.pciconcursos.com.br</p><p>ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR</p><p>TERMINAIS E DUTOS</p><p>12</p><p>45</p><p>O momento polar de inércia das áreas da seção transver-</p><p>sal dos eixos é uma propriedade geométrica de grande</p><p>influência no dimensionamento desses componentes. Para</p><p>o caso dos eixos de seção circular maciça, dobrando-se o</p><p>valor do raio da seção, a tensão de cisalhamento por tor-</p><p>ção atuante em um ponto da superfície do eixo é multipli-</p><p>cada por</p><p>(A) 0,0625</p><p>(B) 0,125</p><p>(C) 0,5</p><p>(D) 2</p><p>(E) 8</p><p>46</p><p>Uma tubulação de seção circular está solicitada por um</p><p>esforço cortante Vz, um esforço normal Nx e um momento</p><p>fletor My, conforme ilustrado na figura abaixo.</p><p>Desprezando qualquer outra solicitação atuante na seção</p><p>mostrada, afirma-se que no ponto</p><p>(A) P a tensão normal é máxima.</p><p>(B) Q a tensão normal é nula.</p><p>(C) Q a tensão cisalhante é nula.</p><p>(D) R a tensão cisalhante é máxima.</p><p>(E) S a tensão normal é nula.</p><p>47</p><p>A seleção de um material a ser empregado em um projeto</p><p>depende de muitas de suas características, dentre as quais</p><p>destacam-se propriedades mecânicas, físicas, químicas e</p><p>dimensionais. A essas propriedades estão relacionadas,</p><p>respectivamente, as seguintes características:</p><p>(A) forma, oxidação, ponto de fusão e tolerâncias.</p><p>(B) condução de calor, forma, massa específica e ponto</p><p>de fusão.</p><p>(C) dureza, expansão térmica, resistência à corrosão e</p><p>acabamento superficial.</p><p>(D) massa específica, forma, resistência à tração e resis-</p><p>tência à corrosão.</p><p>(E) resistência ao impacto, calor específico, dureza e</p><p>emissividade.</p><p>P</p><p>Q</p><p>R</p><p>S</p><p>Vz</p><p>My</p><p>Nx σ</p><p>σ</p><p>σσ</p><p>τ τ</p><p>τ τ</p><p>τ τ</p><p>τ τ</p><p>σ σ</p><p>σσ</p><p>σ</p><p>σ</p><p>σσ</p><p>σ</p><p>σ</p><p>σσ</p><p>48</p><p>O projeto de um torquímetro extensiométrico utiliza, como</p><p>elemento sensor, um eixo maciço de seção circular, em</p><p>cuja superfície são instalados 4 extensômetros (strain</p><p>gages) com a configuração mostrada na figura abaixo.</p><p>Quando o eixo é solicitado pelos torques indicados, as ten-</p><p>sões normais e cisalhantes referidas ao ponto P, com seus</p><p>sentidos correspondentes, ficam representadas por um es-</p><p>tado plano de tensões, com a configuração</p><p>(A) (B)</p><p>(C) (D)</p><p>(E)</p><p>TP</p><p>45 o</p><p>1 2</p><p>34 45 o</p><p>T</p><p>pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQ2Nzo2NWZh:V2VkLCAyNCBKYW4gMjAyNCAxNDo1ODoxOSAtMDMwMA==</p><p>www.pciconcursos.com.br</p><p>ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR</p><p>TERMINAIS E DUTOS</p><p>13</p><p>Voltímetro</p><p>R1 R2</p><p>R3</p><p>E</p><p>+ _</p><p>49</p><p>O alumínio é um material leve, macio e resistente que, em</p><p>virtude da sua disponibilidade e de seu valor comercial,</p><p>tem sido utilizado em escala crescente pela indústria nas</p><p>mais diversas aplicações. Dentre suas inúmeras proprie-</p><p>dades físicas, destacam-se:</p><p>(A) baixo peso específico, alto coeficiente de emissão tér-</p><p>mica e baixa condutibilidade térmica.</p><p>(B) baixa resistência à corrosão, baixa ductibilidade e alta</p><p>condutibilidade elétrica.</p><p>(C) alta resistência à corrosão, altamente magnetizável e</p><p>alto peso específico.</p><p>(D) alta condutibilidade elétrica, baixa resistência à corro-</p><p>são e alto coeficiente de emissão térmica.</p><p>(E) alta condutibilidade térmica, baixo coeficiente de emis-</p><p>são térmica e boa resistência à corrosão.</p><p>50</p><p>A seleção de um material para aplicações estruturais de-</p><p>pende de diversas características físicas. Considere as</p><p>curvas do diagrama ��� de três materiais metálicos, P, Q</p><p>e R, mostradas na figura abaixo.</p><p>O material adequado a ser utilizado na fabricação de uma</p><p>estrutura que deve absorver um choque mecânico é o</p><p>(A) P, devido à maior ductilidade.</p><p>(B) Q, devido à maior resistência.</p><p>(C) Q, devido à alta tensão de escoamento.</p><p>(D) R, devido à alta tenacidade.</p><p>(E) R, devido ao menor módulo de elasticidade.</p><p>Te</p><p>n</p><p>sã</p><p>o</p><p>�</p><p>Material P Material Q</p><p>Material R</p><p>Deformação �</p><p>51</p><p>As cartas de seleção de materiais consistem de gráficos</p><p>que relacionam duas propriedades de praticamente todos</p><p>os materiais. A carta que apresenta a posição dos diversos</p><p>tipos de materiais em um gráfico, onde o Módulo de Elasti-</p><p>cidade (E, em GPa) é relacionado à Resistência Elástica à</p><p>tração (S, em MPa), estabelece uma comparação entre</p><p>materiais com base no(a)</p><p>(A) armazenamento de energia por unidade de volume, S2/E.</p><p>(B) armazenamento de energia por unidade de massa, S2/�.</p><p>(C) dissipação de energia por unidade de volume, (S-1)2/E.</p><p>(D) resistência mecânica em relação à massa específica, S/�.</p><p>(E) resistência mecânica por unidade de volume, S2/E.</p><p>52</p><p>No circuito resistivo mostrado na figura abaixo, o voltímetro</p><p>monitora a tensão entre os terminais do resistor R2. O cir-</p><p>cuito é alimentado por uma fonte de tensão constante.</p><p>Se a resistência do resistor R2 for aumentada, e as demais</p><p>forem mantidas inalteradas, a tensão indicada pelo voltímetro</p><p>(A) diminuirá, porque a corrente que passará por R2 será</p><p>menor.</p><p>(B) diminuirá, porque a corrente que passará por R3 au-</p><p>mentará.</p><p>(C) não será alterada, porque os resistores R1 e R2 estão</p><p>em série.</p><p>(D) não será alterada, porque o resistor R3 não foi modifi-</p><p>cado.</p><p>(E) aumentará, porque o aumento de R2 será superior à</p><p>diminuição da corrente que passará por R2.</p><p>53</p><p>O motor</p><p>elétrico de corrente contínua tem por objetivo ge-</p><p>rar um movimento de rotação utilizando o campo magnéti-</p><p>co produzido pela energia elétrica. Dentre os diversos com-</p><p>ponentes constituintes desse motor, destaca-se o</p><p>comutador, que é responsável pelo(a)</p><p>(A) campo magnético externo aplicado ao rotor.</p><p>(B) contato entre as escovas e a fonte de energia em cor-</p><p>rente contínua.</p><p>(C) fornecimento da corrente necessária para magnetizar</p><p>os polos do rotor.</p><p>(D) conversão da energia elétrica em energia mecânica.</p><p>(E) inversão do sentido da corrente na fase de rotação,</p><p>garantindo um único sentido para o conjugado.</p><p>pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQ2Nzo2NWZh:V2VkLCAyNCBKYW4gMjAyNCAxNDo1ODoxOSAtMDMwMA==</p><p>www.pciconcursos.com.br</p><p>ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR</p><p>TERMINAIS E DUTOS</p><p>14</p><p>54</p><p>Considere as fontes trifásicas constituídas de três fontes</p><p>de tensões senoidais de mesma intensidade e mesma</p><p>frequência para analisar as afirmativas a seguir.</p><p>I – Se os fasores das tensões estiverem defasados de</p><p>120o entre si, as tensões estarão em equilíbrio.</p><p>II – Se os fasores das tensões estiverem defasados de</p><p>120o entre si, a potência será constante.</p><p>III – Na configuração de circuito em Y (estrela), as cor-</p><p>rentes de linha são iguais às correntes de fase mul-</p><p>tiplicadas por raiz de três.</p><p>Está(ão) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s)</p><p>(A) I.</p><p>(B) III.</p><p>(C) I e II.</p><p>(D) I e III.</p><p>(E) II e III.</p><p>55</p><p>Os circuitos de corrente alternada apresentam as seguintes</p><p>equações que relacionam as variáveis de potência, tensão</p><p>(v) e corrente (i), nos componentes Resistor (R), Indutor (L)</p><p>e Capacitor (C): v(t) = R i(t) ,</p><p>di(t)</p><p>v(t) = L</p><p>dt</p><p>e</p><p>dv(t)</p><p>i(t) = C</p><p>dt</p><p>Essas relações, escritas na forma fasorial ficam, respecti-</p><p>vamente, V = RI, V = j�LI e I = j�CV, onde j 1� � , e � é</p><p>a frequência angular dos sinais. Analisando essas expres-</p><p>sões, verifica-se que, para o resistor, a tensão e a corrente</p><p>estão em fase, enquanto que, relativamente à corrente, a</p><p>tensão no</p><p>(A) indutor está adiantada em 90o.</p><p>(B) indutor está atrasada em 90o.</p><p>(C) indutor está adiantada em 180o.</p><p>(D) capacitor está adiantada em 90o.</p><p>(E) capacitor está atrasada em 180o.</p><p>56</p><p>A automação está diretamente ligada ao conceito de um</p><p>controle em malha fechada de um processo. Considere o</p><p>diagrama de blocos abaixo, referente à automação de um</p><p>processo contínuo.</p><p>Os blocos 1, 2 e 3 referem-se, respectivamente, aos</p><p>subsistemas de</p><p>(A) instrumentação, controle e atuação.</p><p>(B) instrumentação, atuação e controle.</p><p>(C) atuação, instrumentação e controle.</p><p>(D) atuação, controle e instrumentação.</p><p>(E) controle, instrumentação e atuação.</p><p>57</p><p>O CLP (Controlador Lógico Programável) é um dispositivo</p><p>utilizado nos sistemas de controle que podem substituir</p><p>componentes como painéis e cabines de controle com cen-</p><p>tenas de relés e suas conexões, os quais são passíveis de</p><p>falhas, comprometendo horas ou mesmo dias de trabalho</p><p>com sua manutenção. Esse dispositivo, quando instalado</p><p>em um processo produtivo,</p><p>(A) apresenta ruídos eletrostáticos relativamente altos.</p><p>(B) não garante a diminuição de incidência de defeitos,</p><p>relativamente aos componentes que substituem.</p><p>(C) não pode se comunicar com outros equipamentos</p><p>eletro-eletrônicos.</p><p>(D) requer outros dispositivos para manter uma documen-</p><p>tação atualizada com o processo em execução.</p><p>(E) possibilita a criação de um banco de armazenamento</p><p>de programas, os quais podem ser utilizados a qual-</p><p>quer momento.</p><p>58</p><p>Um dos instrumentos utilizados nos sistemas</p><p>automatizados é o multímetro que, em sua forma mais sim-</p><p>ples, reduz-se a um circuito integrado que inclui um</p><p>conversor AD (Analógico-Digital), uma alimentação de bai-</p><p>xa tensão e um visor de cristal líquido (LCD). A caracterís-</p><p>tica desse instrumento responsável pela eliminação de sua</p><p>influência no valor obtido na medição é o fato de</p><p>(A) possuir alta resistência de entrada.</p><p>(B) medir tensões de forma direta.</p><p>(C) medir correntes de forma direta.</p><p>(D) medir sinais correspondentes a correntes contínuas ou</p><p>alternadas.</p><p>(E) converter a tensão do sinal analógico de entrada em</p><p>pulsos regulares de amplitude fixa por meio do</p><p>conversor AD.</p><p>ENTRADA PROCESSO SAÍDA</p><p>1 3</p><p>2</p><p>+</p><p>_</p><p>pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQ2Nzo2NWZh:V2VkLCAyNCBKYW4gMjAyNCAxNDo1ODoxOSAtMDMwMA==</p><p>www.pciconcursos.com.br</p><p>ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR</p><p>TERMINAIS E DUTOS</p><p>15</p><p>59</p><p>O espaço anular formado entre dois cilindros concêntricos,</p><p>com 0,4 m de comprimento, está preenchido com um flui-</p><p>do newtoniano. Os raios dos cilindros interno e externo são</p><p>iguais a 120 mm e 130 mm, respectivamente. Um torque</p><p>de 1,5 Nm é necessário para manter o cilindro interno gi-</p><p>rando a 60 rpm, enquanto o cilindro externo permanece</p><p>imóvel. Nesta situação, a viscosidade dinâmica (Ns/m²) do</p><p>fluido newtoniano é, aproximadamente,</p><p>(A) 2,5/ �2</p><p>(B) 5/ �2</p><p>(C) 10/ �2</p><p>(D) 65/ �2</p><p>(E) 200/ �2</p><p>60</p><p>A figura acima mostra um manômetro diferencial colocado</p><p>entre as seções P e Q de um tubo horizontal no qual escoa</p><p>água (peso específico igual a 10 kN/m3). A deflexão do</p><p>mercúrio (peso específico igual a 136 kN/m3) no manômetro</p><p>é de 500 mm, sendo o mais baixo dos níveis o mais próxi-</p><p>mo de P. Com base nestas informações, conclui-se que a</p><p>pressão relativa em</p><p>(A) P excede a pressão relativa em Q em 6,3 metros de</p><p>coluna d´água.</p><p>(B) P excede a pressão relativa em Q em 7,3 metros de</p><p>coluna d´água.</p><p>(C) P excede a pressão relativa em Q em 63 metros de</p><p>coluna d´água.</p><p>(D) Q excede a pressão relativa em P em 6,3 metros de</p><p>coluna d´água.</p><p>(E) Q excede a pressão relativa em P em 7,3 metros de</p><p>coluna d´água.</p><p>QP</p><p>R</p><p>S</p><p>T</p><p>500 mm</p><p>Água</p><p>z</p><p>61</p><p>Um modelo é utilizado para estudar o escoamento de água</p><p>numa válvula que apresenta seção de alimentação com</p><p>diâmetro de 600 mm. A vazão na válvula é 0,9 m³/s e o</p><p>fluido utilizado no modelo também é água na mesma tem-</p><p>peratura daquela que escoa no protótipo. A semelhança</p><p>entre o modelo e o protótipo é completa e o diâmetro da</p><p>seção de alimentação do modelo é 60 mm. Nessas condi-</p><p>ções, a velocidade média (m/s) da água na seção de ali-</p><p>mentação do modelo é de</p><p>(A) 0,16/�</p><p>(B) 0,36/�</p><p>(C) 10/�</p><p>(D) 36/�</p><p>(E) 100/�</p><p>62</p><p>A figura acima representa um tanque fechado e</p><p>pressurizado, exposto ao ar atmosférico, contendo ar e óleo</p><p>(peso específico igual a 8 kN/m³). O tanque possui uma</p><p>janela de inspeção quadrada com 0,5 m de lado, cuja bor-</p><p>da superior está localizada a 2 m abaixo da superfície do</p><p>óleo. Um manômetro instalado no topo do tanque indica</p><p>uma pressão de 64 kPa. Nessa situação, afirma-se que o</p><p>módulo da força resultante (kN) que atua na janela é de</p><p>(A) 19,5</p><p>(B) 20,0</p><p>(C) 20,5</p><p>(D) 45,5</p><p>(E) 82,0</p><p>Ar</p><p>p=64 kPa</p><p>2 m</p><p>0,5 m</p><p>Óleo</p><p>pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQ2Nzo2NWZh:V2VkLCAyNCBKYW4gMjAyNCAxNDo1ODoxOSAtMDMwMA==</p><p>www.pciconcursos.com.br</p><p>ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR</p><p>TERMINAIS E DUTOS</p><p>16</p><p>63</p><p>Um óleo de viscosidade cinemática 4 x 10-4 m²/s escoa em</p><p>um tubo liso de ferro fundido de 0,4 m de diâmetro e</p><p>2 x 10³ m de comprimento, com uma velocidade média de</p><p>1,5 m/s. O escoamento é plenamente desenvolvido e a ace-</p><p>leração da gravidade é considerada igual a 10 m/s². Com</p><p>base nessas informações, a perda de carga (m), no tubo, é</p><p>(A) 8</p><p>(B) 12</p><p>(C) 24</p><p>(D) 48</p><p>(E) 64</p><p>64</p><p>Os fabricantes de ventiladores apresentam todas as suas</p><p>informações técnicas e curvas de desempenho conside-</p><p>rando o ar nas condições padrão, onde a sua massa espe-</p><p>cífica é �S. Um ventilador, cuja condição real de operação</p><p>é tal que a massa específica do ar é �S / 2, deve fornecer</p><p>uma vazão mássica m</p><p>.</p><p>, a uma pressão total Pt, para aten-</p><p>der às necessidades de um sistema de ventilação. Nessa</p><p>situação, a vazão volumétrica e a pressão total a serem</p><p>empregadas no catálogo do fabricante para a seleção do</p><p>ventilador devem ser, respectivamente, iguais a</p><p>(A) 2m</p><p>.</p><p>/ �S e 2 Pt</p><p>(B) m</p><p>.</p><p>/ (2 �S) e Pt /2</p><p>(C) m</p><p>.</p><p>/�S e 2 Pt</p><p>(D) m</p><p>.</p><p>�S / 2 e Pt /2</p><p>(E) [m</p><p>.</p><p>/�S]² e Pt</p><p>65</p><p>Em uma turbina a vapor considerada adiabática, na qual</p><p>se despreza a variação de energia cinética e potencial en-</p><p>tre a entrada e a saída da</p><p>turbina, se a entalpia específica</p><p>do vapor na saída da turbina aumentar, mantidas as condi-</p><p>ções na entrada e a pressão na saída constantes, o con-</p><p>sumo específico de vapor (kg de vapor/kW-h) e o rendi-</p><p>mento adiabático irão, respectivamente,</p><p>(A) aumentar e aumentar.</p><p>(B) aumentar e diminuir.</p><p>(C) aumentar e permanecer constante.</p><p>(D) diminuir e diminuir.</p><p>(E) diminuir e aumentar.</p><p>66</p><p>O funcionamento dos compressores centrífugos sob de-</p><p>terminadas circunstâncias sofre restrições que acabam por</p><p>delimitar uma área útil de operação sobre o conjunto de</p><p>curvas características. Nessa perspectiva, analise as afir-</p><p>mativas a seguir.</p><p>I – O surge é um fenômeno caracterizado pela instabili-</p><p>dade do ponto operacional que ocorre quando a va-</p><p>zão volumétrica que o sistema se mostra capaz de</p><p>absorver é inferior a um certo valor mínimo.</p><p>II – O limite de stonewall tem como resultado prático a</p><p>impossibilidade de aumento de vazão volumétrica a</p><p>partir do ponto onde este fenômeno ocorre, além de</p><p>uma acentuada queda na eficiência do processo de</p><p>compressão.</p><p>III – A máxima rotação em regime contínuo de operação</p><p>é definida em função do nível de esforços a que é</p><p>submetido o conjunto rotativo, enquanto a rotação</p><p>mínima deve se situar acima da primeira velocidade</p><p>crítica de vibração.</p><p>É(São) correta(s) a(s) afirmativa(s)</p><p>(A) I, apenas.</p><p>(B) II, apenas.</p><p>(C) I e II, apenas.</p><p>(D) I e III, apenas.</p><p>(E) I, II e III.</p><p>67</p><p>Em uma turbina a gás regenerativa, dotada de dois estági-</p><p>os de compressão com interresfriamento e dois estágios</p><p>de expansão com reaquecimento entre eles, a temperatu-</p><p>ra de saída do segundo estágio de expansão é</p><p>(A) maior que a temperatura de saída do segundo estágio</p><p>de compressão.</p><p>(B) menor que a temperatura de descarga do regenerador</p><p>para a atmosfera.</p><p>(C) maior que a temperatura de saída do reaquecedor.</p><p>(D) menor que a temperatura de entrada do interresfriador.</p><p>(E) menor que a temperatura de entrada da câmara de</p><p>combustão.</p><p>68</p><p>Se fosse utilizado um número infinito de estágios de</p><p>reaquecimento em uma turbina a gás, o processo de ex-</p><p>pansão tenderia a um processo</p><p>(A) adiabático e reversível.</p><p>(B) isotérmico.</p><p>(C) isobárico.</p><p>(D) adiabático.</p><p>(E) isocórico.</p><p>pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQ2Nzo2NWZh:V2VkLCAyNCBKYW4gMjAyNCAxNDo1ODoxOSAtMDMwMA==</p><p>www.pciconcursos.com.br</p><p>ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR</p><p>TERMINAIS E DUTOS</p><p>17</p><p>69</p><p>Denomina-se descarga livre padrão (d.l.p.) a quantidade</p><p>de ar livre descarregada por um compressor corrigida para</p><p>as condições reinantes na admissão. A tabela a seguir apre-</p><p>senta a d.l.p. para um compressor alternativo de um está-</p><p>gio com pressão absoluta de sucção de 100 kPa (atmosfé-</p><p>rica) e pressão manométrica de descarga de 700 kPa, em</p><p>função da potência do motor elétrico que o aciona. Nestas</p><p>condições, a temperatura de descarga excede a tempera-</p><p>tura de sucção em 80%.</p><p>Com base nestas informações e considerando o ar um gás</p><p>ideal, para se obter 0,0045 m³/s de ar comprimido na des-</p><p>carga do compressor sob a pressão manométrica de 700</p><p>kPa, a potência de acionamento (kW) deverá ser de</p><p>(A) 3,5</p><p>(B) 5,0</p><p>(C) 6,0</p><p>(D) 7,0</p><p>(E) 12,0</p><p>70</p><p>Uma refinaria utiliza, hipoteticamente, uma única bomba</p><p>centrífuga operando com uma carga H, uma vazão Q, uma</p><p>rotação N e uma potência P, para escoar um derivado de</p><p>petróleo através de um oleoduto. Numa situação de emer-</p><p>gência, a bomba deve ser substituída por outra, geometri-</p><p>camente semelhante, para continuar executando a mes-</p><p>ma tarefa. Se a bomba substituta operar com a mesma</p><p>rotação N, mas possuir um impelidor cujo diâmetro é o do-</p><p>bro daquele correspondente ao da bomba substituída, a</p><p>carga, a vazão de operação e a potência serão, para a</p><p>bomba substituta, respectivamente, iguais a</p><p>(A) H/8, Q/4 e P/32</p><p>(B) H/4, Q/8 e P/32</p><p>(C) 4 H, Q e 8 P</p><p>(D) 4 H, 8 Q e 32 P</p><p>(E) 8 H, 4 Q e 32 P</p><p>d.l.p. (m /s)3Potência de Acionamento (kW)</p><p>3,5</p><p>5,0</p><p>6,0</p><p>7,0</p><p>12,0</p><p>0,0100</p><p>0,0150</p><p>0,0175</p><p>0,0200</p><p>0,0350</p><p>RASC</p><p>UNHO</p><p>pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQ2Nzo2NWZh:V2VkLCAyNCBKYW4gMjAyNCAxNDo1ODoxOSAtMDMwMA==</p><p>www.pciconcursos.com.br</p><p>ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR</p><p>TERMINAIS E DUTOS</p><p>18</p><p>RASC</p><p>UNHO</p><p>pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQ2Nzo2NWZh:V2VkLCAyNCBKYW4gMjAyNCAxNDo1ODoxOSAtMDMwMA==</p><p>www.pciconcursos.com.br</p><p>ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR</p><p>TERMINAIS E DUTOS</p><p>19</p><p>RASC</p><p>UNHO</p>