

Seu próximo nível começa aqui
Com a Assinatura Ilimitada, você tem tudo que precisa para sua aprovação.
Com a Assinatura Ilimitada, você combina prática, teoria e método em uma única assinatura com tudo que você precisa para sua aprovação.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a principal diferença entre projetos auxiliados por computador (CAD – computer aided design) e a tecnologia de modelagem de informação da construção (BIM – building information modeling).
Projetos baseados em BIM permitem a descrição dos materiais e das demais características dos elementos que compõem a construção, de forma que um modelo dinâmico de todos os sistemas presentes na edificação é obtido, permitindo o acompanhamento da edificação durante toda sua vida útil.
Projetos baseados em CAD possuem elementos de descrição detalhada dos elementos da edificação e tornam a obtenção de planilhas de quantitativos mais ágil do que projetos baseados em tecnologia BIM.
A tecnologia BIM apresenta limites na representação da edificação, tornando muito complexa a alteração de elementos da construção, como em casos de reformas, ampliações ou demolições.
A tecnologia BIM permite a quantificação dos materiais empregados na construção, mas a interpretação de modificações e a verificação de interferências é melhor representada nos projetos originalmente baseados em plataformas CAD.
A documentação auxiliar (listas, planilhas, memoriais) produzida por projetos elaborados em plataformas CAD é mais detalhada que a documentação obtida nos projetos originalmente elaborados com a tecnologia BIM.
A figura a seguir é um desenho que deverá ser plotado a partir de comandos do AUTOCAD.

A base tem 280 mm e a altura tem 500 mm.
O projetista deve selecionar o tamanho do papel que possibilitará a plotagem, na escala 1:1, utilizando a janela de seleção do paper size dentro das opções do plot-model, desde que a impressão ocupe a maior área útil da prancha.
A prancha adequada para esta plotagem é
A0
A1
A2
A3
A4
Analise o diagrama em blocos do inversor de frequência representado a seguir:

(Disponível em: https:www. danfoss.com/drives)
A ordem e o significado correto é:
1 = Entrada da rede elétrica.
2 = Retificador.
3 = Circuito de controle.
4 = Barramento CC.
5 = Inversor.
6 = Saída para o motor.
1 = Entrada da rede elétrica.
2 = Inversor.
3 = Circuito de controle.
4 = Barramento CC.
5 = Retificador.
6 = Saída para o motor.
1= Saida para o motor.
2 = Retificador.
3 = Barramento CC.
4 = Circuito de controle.
5 = Inversor.
6 = Entrada da rede elétrica.
1 = Saida para o motor.
2 = Inversor.
3 = Circuito de controle.
4 = Barramento CC.
5 = Retificador.
6 = Entrada da rede elétrica.
1 = Saida para o motor.
2 = Inversor.
3 = Barramento CC.
4 = Circuito de controle.
5 = Retificador.
6 = Entrada da rede elétrica.
O diagrama de blocos a seguir representa corretamente o sistema linear em questão.

Certo
Errado
O software AutoCAD permite diferentes tipos de confi gurações entre o que é visto na tela e o que é impresso em pdf ou em papel. Essas confi gurações podem ser compartilhadas entre computadores/usuários, sendo necessárias para a correta plotagem dos arquivos. Essa confi guração é conhecida como:
CTB
CDB
CSB
CMB
Em uma linha de envase de bebidas, o controle da vazão de líquido em garrafas é feito por uma válvula motorizada, cuja abertura é comandada por um controlador automático. O sistema pode ser representado por um diagrama de blocos simplificado na figura a seguir, no qual o controlador C(s) atua sobre a válvula (atuador) e esta influencia a dinâmica do fluxo, representada pela planta G(s). A medição da vazão é realizada por um sensor com dinâmica própria H(s).

Com base no exposto, assinale a opção correta.
Caso o sensor H(s) apresente atraso dinâmico, sua influência será apenas na fase de resposta transitória, não afetando o erro em regime permanente.
A eliminação do erro, em regime permanente para entradas do tipo degrau, depende exclusivamente da ordem da planta G(s), não sendo influenciada pela presença do controlador C(s).
Em sistemas de malha fechada, a função de transferência T(s) é independente da dinâmica do sensor H(s), já que este só atua no caminho de realimentação e não afeta diretamente a saída.
O termo 1+C(s)G(s)H(s), no denominador da função de transferência, está diretamente associado à condição de estabilidade do sistema em malha fechada, uma vez que suas raízes definem os polos do sistema.
A análise em malha aberta, representada por C(s)G(s)H(s), não fornece informações sobre estabilidade, servindo apenas para caracterizar o ganho estático do sistema.
Na estrutura enquanto, o bloco interno de código será sempre executado uma vez; na estrutura faça enquanto, o bloco interno de código será executado somente se a condição for verdadeira.
Certo
Errado
O software AutoCAD permite aos usuários a criação de desenhos padrão que podem ou não atuar de forma dinâmica. Esses desenhos são chamados de:
blocos
padrões
esboços
referências
Os diagramas de Bode são segmentos de reta porque a variação do ganho com a frequência em dB por década ou dB por oitava é constante.
Certo
Errado
O diagrama de blocos mostra um sistema de controle típico realimentado.

Fonte: Banca Examinadora, 2026.
O valor de K para que o sistema tenha raízes reais e iguais no plano s é
K = 5.
K = 1.
K = 10.
K = 2.
A respeito do Building Information Modeling (BIM), analise as afirmativas a seguir.
I. É um processo de criação do modelo virtual com informações técnicas da edificação.
II. A comunicação de diversos softwares de projeto se dá por meio do arquivo denominado Industry Foundation Classes (IFC).
III. O Revit é um software de modelagem utilizado no processo do BIM.
Está correto o que se afirma em:
I, apenas;
II, apenas;
I e III, apenas;
II e III, apenas;
I, II e III.
Examine a figura abaixo.

Partindo da figura acima, determine as condições de entrada necessárias para que a saída X possua valor baixo e assinale a opção correta.
A=1, B=1 e C=0.
A=1, B=1 e C=1.
A=0, B=0 e C=1.
A=1, B=0 e C=0.
A=0, B=1 e C=1.
Um determinado processo industrial pode ser modelado através de um sistema linear em diagrama em blocos representado na figura. Em uma situação na qual o ganho do controlador seja ajustado em K = 1, indique a alternativa que apresenta corretamente os polos de malha fechada e a classificação do sistema quanto a sua estabilidade, respectivamente.

Fonte: IFSP, 2024.
polo1 = −1 e polo2 = −1; sistema oscilatório.
polo1 = −1 e polo2 = −1; sistema criticamente amortecido.
polo1 = 0 e polo2 = −2; sistema subamortecido.
polo1 = 0 e polo2 = −2; sistema superamortecido.
A figura a seguir apresenta o diagrama em blocos simplificado de um radar típico.

As caixas 1, 2 e 3 representam, respectivamente, os seguintes equipamentos:
transdutor de modos ortogonais, misturador e conversor A/D.
filtro passa-baixas, circulador e misturador.
circulador, misturador e amplificador de potência.
duplexador, modulador FM e conversor D/A.
filtro passa-faixa, duplexador e discriminador de fase.
A figura abaixo apresenta o diagrama de blocos de um sistema com realimentação unitária negativa. Com relação a este sistema, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

( ) Para 𝐾 = 75, este sistema apresenta um erro de regime permanente de 5% em relação a entrada em degrau.
( ) Para 𝐾 = 300 o erro de seguimento a uma entrada em rampa é de 2%.
( ) A constante de erro de velocidade é infinita, 𝐾𝑉 = ∞.
( ) Para esse sistema não há valor positivo de 𝐾 que resulte em instabilidade.
As afirmativas são, respectivamente,
F – V – V – V.
F – V – V – F.
V – F – V – V.
V – V – F – F.
V – F – F – V.
Observe o diagrama de Bode representado na figura.
Diagrama de Bode

É correto afirmar que a função de transferência que define o diagrama da figura é
G(s) = s+1020.
G(s) = s2+100s+1002000.
G(s) = s+10100.
G(s) = s2+20s+10010.
G(s) = s2+20s+1001000.
A figura apresenta um Diagrama em Blocos representando uma Estação Terrena típica para transmissão e recepção.

Assinale a opção que apresenta a nomenclatura correta para os blocos numerados no diagrama dado. Considere a sequência dos números apresentados no diagrama.
1 – Divisor de potência; 2 – Amplificador de potência; 3 – Modulador de FI.
1 – Divisor de potência; 2 – Amplificador de potência; 3 – Demodulador de FI.
1 – Diplexador; 2 – Amplificador de baixo ruído; 3 – Demodulador de FI.
1 – Diplexador; 2 – Amplificador de baixo ruído; 3 – Modulador de FI.
1 – Amplificador de baixo ruído; 2 – Amplificador de potência; 3 – Modulador de FI.
A transformada de Laplace e o domínio de Laplace são frequentemente utilizados para facilitar cálculos envolvendo equações diferenciais e o domínio do tempo, como em sistemas de controle e circuitos elétricos. Admitindo o sistema linear representado pelo diagrama em blocos da figura, onde:
• x(t) representa a entrada do sistema
• y(t) representa a saída do sistema
• A1 é modelado pela função de transferência
A1 (s) = X(s)U(s) = s + 42
• A2 é modelado pela equação diferencial:
dt2d2y + 3 dtdy + 4y = u
e considerando as condições iniciais nulas, indique a alternativa que apresenta corretamente a função de transferência
A12(s) = X(s)Y(s)

A12(s) = s + 42
A12(s) = s2 + 3s + 41
A12(s) = (s+4) (s2 + 3s +4 )2
A12(s) = (s+4)2 + s2 + 3s + 41
A implementação do BIM na execução direta de obras de engenharia e arquitetura deve ocorrer de forma imediata e, na execução indireta, de forma gradual, em quatro fases.
Certo
Errado
Um gerador tacométrico, também conhecido como tacômetro, desempenha um papel vital em sistemas de controle de velocidade para motores CC. Este dispositivo gera uma tensão proporcional à velocidade angular de seu eixo, que está mecanicamente conectado ao eixo de um motor. Esse acoplamento possibilita a medição e o controle preciso da velocidade do motor em rotações por minuto (RPM). O diagrama em blocos abaixo oferece uma visão do sistema de controle. Assinalar a alternativa que descreve o papel crucial do set-point na entrada não inversora do comparador:

Na entrada não inversora do comparador, define a meta de RPM desejada para o motor CC, influenciando diretamente o comportamento do comparador para corrigir desvios na velocidade real medida pelo gerador tacométrico.
Ao ser inserido no comparador, atua como referência crítica no sistema de controle, fornecendo base para comparação entre a velocidade real do motor (do gerador tacométrico) e a velocidade desejada, acionando sinais de erro.
Estrategicamente localizado no comparador, é fundamental para estabelecer a meta de RPM desejada no motor CC, orientando ajustes na fonte de alimentação com base nas diferenças entre a velocidade real e a desejada.
Na entrada não inversora do comparador, é crucial como referência para o sistema de controle de velocidade do motor CC, detectando discrepâncias entre a velocidade real (do gerador tacométrico) e a velocidade alvo, acionando correções na fonte de alimentação.