Logo Passei Direto
Buscar

Instalações Elétricas Industriais

Ferramentas de estudo

Questões resolvidas

Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Questões resolvidas

Prévia do material em texto

<p>Questão 1/10 - Instalações Elétricas Industriais</p><p>O eletromagnetismo é uma área da física que estuda a correlação entre os fenômenos magnéticos e elétricos em um material. Devido a essa relação, é</p><p>extremamente importante em circuitos e máquinas elétricas.</p><p>O campo magnético magnético pode ser definido como uma região do espaço, capaz de provocar uma força sobre uma carga elétrica, que se desloca no seu interior.</p><p>Um material ferromagnético pode ser transformado em um ímã, se submetido a um campo magnético intenso. Esse processo chama-se imantação ou magnetização.</p><p>Suponha que temos um ímã de ferrite, com seus polos sul e norte. O que acontece quando partimos esse imã ao meio?</p><p>A Os dois pedaços perdem o efeito magnético</p><p>B Serão obtidos dois outros imãs.</p><p>Você assinalou essa alternativa (B)</p><p>C Ocorre a separação do polo norte e sul</p><p>D Os polos de mesmo nome começam a se atrair</p><p>E O pedaço menor perde o efeito magnético</p><p>Questão 2/10 - Instalações Elétricas Industriais</p><p>Um capacitor é um elemento do circuito elétrico responsável pelo acúmulo de cargas para liberá-la no momento certo. Um circuito composto de um resistor e de um</p><p>capacitor e uma força eletromotriz, é denominado circuito RC. No circuito a seguir temos um exemplo de circuito RC série.</p><p>Tomando como base o circuito da figura, qual das alternativas, apresentam os valores corretos para as grandezas a seguir?</p><p>I - Impedância total (Z)</p><p>II - Corrente (I)</p><p>III- Tensão sobre o resistor (VR)</p><p>IV - Tensão sobre o capacitor (VC)</p><p>V - Capacitância (C)</p><p>A</p><p>B</p><p>Você assinalou essa alternativa (B)</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>Questão 3/10 - Instalações Elétricas Industriais</p><p>A diminuição do FP de uma instalação se deve a vários fatores, entre os quais citamos:</p><p>Motores CA operando em vazio ou com pequena carga</p><p>Transformadores operando em vazio</p><p>Reatores de lâmpadas fluorescentes</p><p>A melhoria do FP pode ser feita de várias formas. Mas a principal forma adotada é o uso de capacitores.</p><p>Sabendo disso, considere um motor de potência igual a 10kW que é ligado em uma tensão de 600V, com frequência de 60 Hz.</p><p>Nessas condições, esse motor opera com um fator de potência de 0,6, sendo assim, qual das alternativas apresenta valor da capacitância necessária para aumentar</p><p>o fator de potência para 0,9?</p><p>A</p><p>B</p><p>Você assinalou essa alternativa (B)</p><p>C</p><p>Z = 7Ω, I = 5A, VR = 10V , VC = 5V , C = 530μF</p><p>Z = 5Ω, I = 2A, VR = 8V , VC = 6V , C = 530μF</p><p>Z = 5Ω, I = 2A, VR = 5V , VC = 7V , C = 630μF</p><p>Z = 5Ω, I = 150A, VR = 8V , VC = 6V , C = 730μF</p><p>Z = 15Ω, I = 12A, VR = 18V , VC = 16V , C = 1530μF</p><p>C = 6μF</p><p>C = 62, 6μF</p><p>C = 62, 6ηF</p><p>D</p><p>E</p><p>Questão 4/10 - Instalações Elétricas Industriais</p><p>Capacitor é um componente que armazena cargas elétricas num campo elétrico, acumulando um desequilíbrio interno de cargas elétricas. Com base nas regras de</p><p>associação de capacitores, assinale a alternativa que apresenta a capacitância equivalente vista pelos terminais a e b do circuito a seguir.</p><p>A</p><p>Você assinalou essa alternativa (A)</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>Questão 5/10 - Instalações Elétricas Industriais</p><p>Nós podemos considerar uma carga em regime permanente, ou seja, a carga já passou por todas as alterações de corrente e tensão e está sem alterações ao longo</p><p>do processo. Qual das alternativas a seguir é um exemplo de carga estática.</p><p>A Ferro de passar</p><p>Você assinalou essa alternativa (A)</p><p>B Motor a combustão</p><p>C Motor elétrico CA</p><p>D Fone de ouvido</p><p>E Óculos de Segurança</p><p>Questão 6/10 - Instalações Elétricas Industriais</p><p>Um capacitor é um dispositivo que consiste em duas placas condutoras (chamadas armaduras), separadas por um material isolante (dielétrico), que serve para</p><p>armazenar cargas.</p><p>A capacidade que tem um capacitor para armazenar cargas depende da sua capacitância (C) que, por sua vez, depende da área das placas, da espessura do</p><p>dielétrico e do material de que é feito o dielétrico.</p><p>Considere um capacitor de que opera na frequência de 50Hz. Assinale a alternativa que apresenta o valor aproximado da reatância desse capacitor.</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>Você assinalou essa alternativa (D)</p><p>E</p><p>Questão 7/10 - Instalações Elétricas Industriais</p><p>A figura a seguir é um exemplo de um circuito RLC, no qual a tensão sobre o resistor é de 6V, no capacitor é 20V e no indutor é de 12V. Se a corrente que atravessa</p><p>esses componentes é de 0,01 A, faça a análise do circuito e assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da tensão da fonte (V ) e da impedância total</p><p>do circuito (Z).</p><p>62, 6pF</p><p>C = 600mF</p><p>20μF</p><p>111μF</p><p>40μF</p><p>2μF</p><p>2F</p><p>5μF</p><p>5Ω</p><p>50Ω</p><p>600Ω</p><p>637Ω</p><p>5 ∗ 10−2Ω</p><p>G</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>Você assinalou essa alternativa (C)</p><p>D</p><p>E</p><p>Questão 8/10 - Instalações Elétricas Industriais</p><p>Os motores, os transformadores e outros equipamentos de unidades consumidoras têm como força a energia elétrica, que é utilizada de duas formas distintas: a</p><p>energia reativa e a energia ativa.</p><p>A primeira delas, a energia reativa não realiza trabalho efetivo, mas é necessária e consumida na geração do campo eletromagnético responsável pelo</p><p>funcionamento de motores, transformadores e geradores.</p><p>Qual é a unidade de medida da energia reativa?</p><p>A kVA</p><p>B VAh</p><p>C kVArh</p><p>Você assinalou essa alternativa (C)</p><p>D kW</p><p>E kWh</p><p>Questão 9/10 - Instalações Elétricas Industriais</p><p>O transformador é um dispositivo que permite modificar uma tensão alternada, aumentando-a ou diminuindo-a.Consiste, essencialmente, de duas bobinas isoladas,</p><p>eletricamente, montadas em um mesmo núcleo de ferro (concentra as linhas de campo)</p><p>A partir dessa definição por que é usado núcleo de ferro laminado em um transformador?</p><p>A Um núcleo laminado é menos suscetível às perdas por correntes de Foucault ou correntes parasitas.</p><p>Você assinalou essa alternativa (A)</p><p>B O ferro é um ótimo condutor, o que auxilia na passagem da corrente.</p><p>C Transformadores costumam ser grades e pesados, por isso o ferro é fundamental para a resistência mecânica.</p><p>D Apesar de existir núcleos laminados, um núcleo maciço é mais eficiente e resistente.</p><p>E Um núcleo laminado de ferro é muito resistente a uma corrente de curto circuito, por isso serve de proteção aos equipamentos onde o</p><p>transformador irá atuar.</p><p>Questão 10/10 - Instalações Elétricas Industriais</p><p>Circuitos na prática possuem, ambos, resistência e indutância, isto significa que a corrente, ao percorrer tal circuito, encontrará dois tipos de oposição: a oferecida</p><p>pela resistência e a oposição da força eletromotriz de autoindução (reatância indutiva). Tomamos como exemplo o circuito em paralelo a seguir:</p><p>VG = 1V , Z = 1000Ω</p><p>VG = 10V , Z = 100Ω</p><p>VG = 10V , Z = 1000Ω</p><p>VG = 1V , Z = 1Ω</p><p>VG = 1000V , Z = 1000Ω</p><p>A partir dessas informações calcule a impedância total (Z) desse circuito. Qual será o valor de Z?</p><p>A</p><p>Você assinalou essa alternativa (A)</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>48Ω</p><p>60Ω</p><p>80Ω</p><p>140Ω</p><p>20Ω</p>

Mais conteúdos dessa disciplina