Questões de Concurso sobre Área: Técnico Eletricista de Linhas de Transmissão

 
 
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Um transformador abaixador tem relação de transformação de tensão de 10:1.


Sabendo que a tensão medida em seu enrolamento secundário, em circuito aberto (sem carga), é de 12V, determine o valor da fonte de tensão conectada ao enrolamento primário.


A

120 V


B

127 V


C

220 V


D

110 V


E

130 V

O esquema a seguir mostra um exemplo de circuito de sonda de alta tensão com atenuação de 100:1 realizando a medida de uma fonte de tensão alternada e devidamente conectada a um voltímetro AC.


Imagem associada para resolução da questão


O valor mostrado pelo voltímetro, se a sonda estiver conectada a uma tensão (V1) de 20 kV, será


A

100 V.


B

1000 V.


C

2000 V.


D

200 V.


E

150 V.

Em um laboratório de eletrotécnica, um grupo de estudantes está montando um circuito simples em série contendo uma fonte de tensão contínua de 12V e três resistores com valores de 2Ω , 4 Ω e 6Ω . Eles precisam determinar a corrente total que flui pelo circuito e a queda de tensão em cada um dos resistores para verificar a Lei de Ohm. Qual a corrente total no circuito e qual a queda de tensão no resistor de 4 Ω, considerando que os componentes são ideais?


A

A corrente total é de 2A, e a queda de tensão no resistor de 4 Ω é de 8V.


B

A corrente total é de 0,5A, e a queda de tensão no resistor de 4 Ω é de 2V.


C

A corrente total é de 12A, e a queda de tensão no resistor de 4 Ω é de 48V.


D

A corrente total é de 1A, e a queda de tensão no resistor de 4 Ω é de 4V.


E

A corrente total é de 1A, e a queda de tensão no resistor de 4 Ω é de 8V.

A norma NBR 8896 estabelece símbolos gráficos para sistemas e componentes hidráulicos e pneumáticos.


Imagem associada para resolução da questão


Considerando os símbolos, indique a representação gráfica correta de um pressostato.


A

Símbolo (1)


B

Símbolo (2)


C

Símbolo (3)


D

Símbolo (4)


E

Símbolo (5)

O condutor elétrico é um produto metálico, geralmente cilíndrico e com comprimento muito maior do que o seu diâmetro, utilizado para transportar energia elétrica ou para transmitir sinais elétricos.


Sobre esses condutores, analise as afirmativas a seguir.


I. O cobre e o aço são os metais mais usados na fabricação de condutores elétricos, tendo em vista suas propriedades elétricas e seu custo.

II. Os condutores de cobre podem ser sólidos (fios), encordoados ou flexíveis.

III. O condutor flexível de cobre é o mais utilizado em cabos de baixa tensão.


Está correto o que se afirma em


A

I, apenas.


B

II, apenas.


C

I e II, apenas.


D

II e III, apenas.


E

I, II e III.

Um morador utiliza um adaptador para ligar, numa mesma tomada, três equipamentos: um aparelho de tv, um aparelho de som e um computador.


É correto afirmar que:


A

Os equipamentos estão ligados em série, sendo a potência na tomada igual a soma da potência de cada equipamento.


B

Os equipamentos estão ligados em série, sendo a potência na tomada determinada pelo equipamento de maior potência.


C

Os equipamentos estão ligados em paralelo, sendo a potência na tomada igual à do equipamento de maior potência.


D

Os equipamentos estão ligados em série, com a corrente total na tomada igual à soma das correntes de cada equipamento.


E

Os equipamentos então ligados em paralelo, com a corrente na tomada igual à soma das correntes de cada equipamento.

Ao ser conectado a uma tomada de uso geral, um aparelho de ar-condicionado não funcionou. Para verificar se nessa tomada passa intensidade de corrente suficiente para o funcionamento, deve-se utilizar um instrumento denominado


A

voltímetro.


B

ohmímetro.


C

amperímetro.


D

wattímetro.


E

diastímetro.

As linhas de transmissão que saem das usinas elétricas transportam energia com correntes alternadas, que são as que alimentam os seguintes equipamentos:


A

eletrodomésticos.


B

pilhas.


C

baterias.


D

celulares.


E

controles remotos de TV.

Para expressarmos a quantidade de corrente elétrica, utilizamos o ampère. Para correntes inferiores utilizamos:


A
kiloampère (kA).

B
ohmampère (oA).

C
miliampère (mA).

D
gamampère (gA).

E
nanoampère (nA).

Imagem associada para resolução da questão

Sobre a potência dissipada nos resistores tem-se que a


A
maior potência dissipada ocorre em R2.

B
soma das potências dissipadas em R2 e R3 é 120 W.

C
potência dissipada em R2 é o dobro da dissipada em R3.

D
potência dissipada em R1 é igual à soma das potências dissipadas em R2 e R3.

E
soma das potências dissipadas em todos os resistores é de 300 W.
Um pequeno gerador eólico, utilizado como reserva de alimentação de sistema de comunicação de dados na linha de transmissão, é construído com uma máquina síncrona trifásica com 18 Polos. Sabendo-se que a velocidade de rotação no eixo do gerador é 400 rpm, a frequência da tensão gerada no estator é, em [Hz],

A
100.

B
60.

C
120.

D
30.

E
90.
Um Técnico Eletricista foi incumbido de escolher o tipo de motor a ser utilizado para acionar o sistema de ventilação de um quadro de controle. Sabendo-se que se deseja um motor que requeira pouca manutenção, facilidade de acionamento e alimentação monofásica, o tipo de motor escolhido é o

A
de Indução.

B
de Corrente Contínua.

C
Síncrono.

D
de Corrente Contínua sem Escova.

E
de Passo.

Para o projeto de uma instalação elétrica comercial, alimentada por meio de um circuito monofásico constituído por cabos monofásicos isolados, foram selecionados três cabos distintos. Esses cabos estão apresentados na tabela abaixo, bem como a corrente de regime permanente, que produz a maior temperatura que a isolação do cabo pode atingir continuamente em serviço normal.

Imagem associada para resolução da questão

Dado que a tensão de alimentação é 2.400 [V], o(s) condutor(es) que pode(m) ser utilizados nessa instalação, de modo que seja possível alimentar uma carga que consome potência nominal de 110 [kW], com fator de potência unitário


A
é o condutor Sanctos, apenas.

B
é o condutor Fil, apenas.

C
são os condutores Sanctos e Fil, apenas.

D
são os condutores Sanctos e Piseli, apenas.

E
são os condutores Fil, Piseli e Sanctos.
Um banco trifásico de capacitores ligados em estrela aterrada é utilizado em distribuição para a correção de fator de potência de uma instalação. Esse banco possui os seguintes parâmetros nominais: tensão de 13,8 [kV] e potência reativa total de 50,0 [kVAr]. Sabendo-se que esse banco estava instalado, energizado, em uma rede trifásica de 60,0 [Hz] e que foi desligado para manutenção, é correto afirmar:

A
Após desligados os capacitores podem ter tensão alternada diferente de zero, pois podem ter acumulado alguma carga elétrica em suas placas.

B
Após desligados os capacitores podem ter corrente contínua diferente de zero, pois podem ter acumulado algum campo magnético em seus enrolamentos internos.

C
Após desligados os capacitores podem ter corrente alternada diferente de zero, pois podem ter acumulado algum campo magnético em seus enrolamentos internos.

D
Após desligados os capacitores podem ter tensão contínua diferente de zero, pois podem ter acumulado alguma carga elétrica em suas placas.

E
Após desligados os capacitores terão tensão em seus terminais iguais a zero, pois nenhuma carga magnética poderá estar armazenada em seu interior.
A faixa de medição (range) de um amperímetro, cuja resistência interna é de 5,4 Ω, é de 0 a 10 mA. Acoplou-se a esse amperímetro uma resistência shunt de 0,6 Ω. Dessa forma, a nova faixa de medição será de

A
0 a 0,1 mA.

B
0 a 1 mA.

C
0 a 10 A.

D
0 a 1 A.

E
0 a 100 mA.

O projeto de uma linha de transmissão de alta tensão considerou as duas possibilidades de condutores apresentados na tabela abaixo.

Imagem associada para resolução da questão

O número de horas para que ambas possibilidades sejam economicamente equivalentes, dado que o custo da energia transmitida pelo sistema é de 0,10 [R$/kW], considerando que a corrente de regime permanente seja 1.000 [A] constante, é de


A
20.000 horas.

B
500 horas.

C
6.000 horas.

D
12.000 horas.

E
10.000 horas.
Após desligados os capacitores terão tensão em seus terminais iguais a zero, pois nenhuma carga magnética poderá estar armazenada em seu interior.

A
18,6 [A].

B
12,4 [A].

C
6,2 [A].

D
1,2 [A].

E
0,1 [A].
O fenômeno do arco elétrico surge, por exemplo, quando há um centelhamento entre os terminais de um circuito elétrico. Esse centelhamento decorre da diferença de potencial entre os terminais do circuito, capaz de romper a rigidez dielétrica do ar. Um arco elétrico ocorreu entre os terminais de um indutor que teve sua corrente contínua interrompida abruptamente. Sabe-se que em um indutor ideal a magnitude da tensão produzida entre seus terminais é proporcional à variação de corrente, proporcional à indutância do circuito e inversamente proporcional ao tempo em que a corrente variou. Nessas condições, a tensão responsável pelo surgimento do arco elétrico em um indutor, que possui 1,0 [mH] de indutância e estava sendo percorrido por uma corrente de 100,0 [A], quando essa corrente foi a zero no intervalo de tempo de 1,0 [μs], é

A
10.000,0 [V].

B
100,0 [V].

C
10,0 [V].

D
1.000,0 [V].

E
100.000,0 [V].
 
 
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