

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 INCORRETA no que diz respeito às etapas para medição de tensão DC/AC com um multímetro.
Conecte a ponta de prova vermelha no terminal + e a ponta de prova preta no terminal – COM.
Selecione a chave rotativa para o tipo faixa de tensão desejada (DC ou AC). Caso a magnitude do sinal não seja conhecida, selecione a menor faixa e então aumente até obter uma leitura satisfatória. Lembre-se de que a leitura será mais precisa caso seja feita na metade superior da escala.
Caso seja possível, para efeito de segurança, desligue a alimentação e descarregue todos os capacitores do circuito sob teste antes de conectar as pontas de prova aos pontos a serem medidos.
Selecione a chave rotativa para o tipo faixa de tensão desejada (DC ou AC). Caso a magnitude do sinal não seja conhecida, selecione a maior faixa e então reduza até obter uma leitura satisfatória. Lembre-se de que a leitura será mais precisa caso seja feita na metade superior da escala.
Encoste as pontas de prova aos pontos a serem medidos. Para se obter o valor da tensão medida, deve-se fazer a leitura da escala ACV (PRETA) para tensão AC, e no caso de tensão DC, a leitura deve ser feita na escala DCV.A (VERMELHA).
O valor eficaz de uma tensão alternada é fornecido pelo voltímetro, se adequadamente configurado, e corresponderá a um valor constante caso a amplitude e a forma de onda permaneçam inalteradas ao longo do tempo.
Certo
Errado
Equipamentos diagnósticos, como ressonância magnética, tomografia computadorizada e outros, utilizam sensores de temperatura para monitorar e garantir que permaneçam dentro de faixas operacionais de uso seguras. Os sensores baseados em termistores, termopares ou termorresistências (RTDs) são dispositivos sensíveis à temperatura e com propriedades específicas de variação da resistência em resposta às mudanças de temperatura. Considerar a resistência inicial de 100Ω em uma temperatura de referência de 25°C, com o coeficiente de temperatura dessa resistência 0,00385Ω/°C. Assinalar a variação da resistência ΔR de uma RTD quando submetida a uma variação de temperatura de 10°C acima da temperatura de referência.
ΔR = 0,85Ω.
ΔR = 3,85Ω.
ΔR = 2,03Ω.
ΔR = 1,37Ω.
Quanto a instrumentos de medição elétrica, assinale a alternativa incorreta.
Protoboard ou matriz de contato é uma placa para montagem de protótipos de circuitos sem que seja necessário soldar suas conexões.
Amperímetro é um instrumento projetado para medir a corrente através de elementos de circuito em série com esse medidor.
Voltímetro é um instrumento projetado para medir tensões, devendo ser conectado em paralelo aos elementos do circuito.
O wattímetro realiza o produto das grandezas tensão e corrente elétrica no elemento, razão pela qual a sua ligação ao circuito é feita simultaneamente em série e em paralelo.
O galvanômetro é um medidor de corrente tensão elétrica usado em subestações elevadoras.
Nos trabalhos do setor elétrico é indispensável que se possa mensurar os fenômenos que estão associados à eletricidade e suas manifestações. O conhecimento das grandezas elétricas básicas permite que a análise de circuitos elétricos seja realizada de maneira padronizada e assertiva.
Assinale a alternativa que define, correta e respectivamente, as seguintes grandezas elétricas: potência, corrente, resistência e tensão, acompanhadas de suas unidades de medidas e simbologia, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI).
Quantidade de Trabalho que é realizado em um intervalo de tempo determinado, medida em watt (W); quantidade de elétrons que atravessa um condutor, quando este é submetido a uma diferença de potencial elétrico, medida em ampere (A); medida da oposição à passagem da corrente elétrica em um corpo, medida em ohm (Ω); diferença de potencial elétrico existente entre dois pontos ou dois corpos eletrizados, medida em volt (V).
Quantidade de Trabalho que é realizado em um intervalo de tempo determinado, medida em watt (W); fluxo ordenado de elétrons que atravessa um condutor, quando este é submetido a uma diferença de potencial elétrico, medido em ampere (A); medida da oposição à passagem da corrente elétrica em um corpo, medida em ohm (Ω); diferença de potencial elétrico existente entre dois pontos ou dois corpos eletrizados, medida em volt (V).
Quantidade de Trabalho que é realizado em um intervalo de tempo determinado, medida em joule (J); fluxo ordenado de elétrons que atravessa um condutor, quando este é submetido a uma diferença de potencial elétrico, medida em ampere (A); medida da oposição à passagem da corrente elétrica em um corpo, medida em ohm (Ω); diferença de potencial elétrico existente entre dois pontos ou dois corpos eletrizados, medida em volt (V).
Quantidade de Trabalho que é realizado em um intervalo de tempo determinado, medida em watt (W). quantidade de elétrons que atravessa um condutor, quando este é submetido a uma diferença de potencial elétrico, medida em ampere (A); medida da oposição à passagem da tensão elétrica em um corpo, medida em ohm (Ω); diferença de potencial elétrico existente entre dois pontos ou dois corpos eletrizados, medida em volt (V).
Quantidade de Trabalho que é realizado em um intervalo de tempo determinado, medida em watt (W); quantidade de elétrons que atravessa um condutor, quando este é submetido a uma diferença de potencial elétrico, medida em ampere (A); medida da oposição à passagem da corrente elétrica em um corpo, medida em ohm (Ω); diferença de resistência elétrica existente entre dois pontos ou dois corpos eletrizados, medida em volt (V).
Os motores elétricos de indução são os mais utilizados como sistema de acionamento em máquinas operatrizes, sistemas de levantamento de carga, acionamento de bombas hidráulicas, compressores etc. Isso deve-se ao fato de que esses motores têm baixos níveis de vibração, exigem pouca manutenção e possuem elevado rendimento, além de poderem ser ligados em instalações elétricas monofásicas ou trifásicas. Quando ligados em sistemas trifásicos, a potência elétrica de entrada no motor é sua potência nominal dividida pelo rendimento do motor (potência ativa). A potência de entrada possui duas componentes, a potência aparente e a potência reativa, que dependem do fator de potência da instalação. Essas três potências podem ser representadas pelo triângulo de potências. Com base nisso, um motor com potência nominal de 5 kW e rendimento de 90%, colocado em uma instalação com fator de potência igual a 0,8 possui uma potência aparente igual a:
5,5 kVA
6,9 kVA
9,2 kVA
8,1 kVA
11,1 kVA
Tanto o multímetro quanto o alicate amperímetro podem ser utilizados para medir corrente elétrica. Para as correntes mais elevadas, a opção mais segura é usar o alicate amperímetro. A utilização do alicate amperímetro num circuito fechado é mais vantajoso porque
precisa desconectar apenas o fio fase da fonte do circuito para fazer a medição.
precisa desconectar apenas o fio neutro da fonte do circuito para fazer a medição.
não precisa conectar nem o fio fase nem o fio neutro da fonte do circuito para fazer a medição.
não precisa desconectar nem o fio fase nem o fio neutro da fonte do circuito para fazer a medição.
Uma indústria tem uma carga com fator de potência de 0,7 atrasado. Qual é a potência reativa CORRETA na carga, considerando uma potência aparente de 100 kVA.
56,7 kVAR.
53,6 kVAR.
21,1 kVAR.
34,2 kVAR.
71,4 kVAR.
Em um circuito de iluminação, qual a finalidade do equipamento a seguir?

Apenas verificar existência de condutores neutro.
Medir com precisão a diferença de potencial existente em circuitos.
Somente detectar tensão em condutores.
Verificar a oscilação de tensão na rede de alimentação.
Em processos industriais, a instrumentação empregada para detectar e mensurar variáveis pode utilizar diversas tecnologias que se adequam a cada necessidade, sendo que, para uma mesma variável, pode haver várias formas diferentes dedicadas à sua medição. A respeito da instrumentação, dos transdutores e da transmissão de sinais, assinale a alternativa correta.
O medidor de fluxo por efeito Coriolis gera artificialmente a aceleração de Coriolis e mede sua massa pela detecção do momento angular.
A força total de deflexão gerada pela inércia de Coriolis independe da massa do fluido e apenas de seu volume.
Medidores do tipo Coriolis só podem detectar fluidos no estado líquido.
Para operar com medidores sob efeito Coriolis, há a limitação do número de Reynolds, onde só é admitido regime de escoamento laminar.
Medidores do tipo Coriolis são extremamente sensíveis a distorções no perfil da velocidade.
Observe a imagem a seguir.

Disponível em: <https://conecta.fg.com.br/alicate-amperimetro-saiba-
tudo-sobre/>. Acesso em: 28 mar. 2023.
Na imagem, um equipamento é utilizado para medição da grandeza elétrica de um motor de indução trifásico. Com base nisso, qual é a grandeza elétrica medida com a configuração mostrada?
Corrente elétrica.
Potência ativa.
Resistência elétrica.
Tensão de linha.
Qual é a maneira mais adequada de medir a corrente que passa por um motor elétrico?
Usar um multímetro digital conectado em paralelo com o motor.
Utilizar um alicate amperímetro em torno do condutor do motor.
Medir a tensão nos terminais do motor e dividir pelo valor da resistência do enrolamento.
Colocar um sensor de corrente em paralelo com o motor.
Utilizar um osciloscópio para medir a forma de onda da corrente.
Os amperímetros e voltímetros são instrumentos de medição elétrica amplamente utilizados em diversos tipos de circuitos.
Assinale a alternativa que descreve corretamente uma diferença entre amperímetros e voltímetros.
O amperímetro mede a tensão elétrica, enquanto o voltímetro mede a corrente elétrica.
O amperímetro é conectado em paralelo com o circuito, enquanto o voltímetro é conectado em série com o circuito.
O amperímetro possui uma baixa resistência interna, enquanto o voltímetro possui uma alta resistência interna.
O amperímetro é utilizado para medir corrente contínua, enquanto o voltímetro é utilizado para medir corrente alternada.
O fator de potência pode ser calculado pela razão entre a demanda máxima em um intervalo de tempo e a carga instalada na unidade consumidora.
Certo
Errado
Observe a Figura 1 abaixo e assinale a alternativa correta.

Figura 1
O voltímetro V1, o Amperímetro A2 e o voltímetro V3 estão corretamente conectados no circuito.
Somente o voltímetro V1 está conectado corretamente no circuito. Todos os demais instrumentos estão incorretamente conectados.
Somente o voltímetro V3 e o Amperímetro A2 estão corretamente conectados no circuito.
Nenhum dos instrumentos está corretamente conectado.
Somente o voltímetro V3 está incorretamente conectado no circuito.
Para medir a corrente elétrica em um circuito, um amperímetro deve ser conectado:
Em paralelo ao componente onde se quer medir a corrente.
Em série com o componente onde se quer medir a corrente.
Diretamente a uma fonte de alimentação.
Em um ponto aleatório do circuito.
Conectado a um multímetro para medições mais precisas.
O instrumento de medição ohmímetro não é usado para
verificar a continuidade das conexões de um circuito e identificar fios em um cabo com mútiplas vias.
medir a resistência de um elemento individual ou de elementos combinados.
detectar situações de circuito aberto e de curto-circuito.
medir níveis de corrente de um sistema elétrico.
Para a medição de potência reativa em um sistema elétrico, qual das seguintes afirmações e verdadeira?
A medição de potência reativa não é relevante em sistemas elétricos.
A potência reativa é medida em joules (J).
A potência reativa é igual à potência ativa.
A potência reativa é medida em Var.
A medição de potência reativa é feita usando-se um voltímetro.
A presença de capacitores para a correção do fator de potência não impacta no consumo da potência ativa.
Certo
Errado
Uma pequena instalação tem alimentação bifásica em 300 V e 60 Hz. Sua carga consiste em 2 kW de fornos elétricos e 30 kVA de motores. Considera-se que os fornos são puramente resistivos (fator de potência unitário) e os motores possuem fator de potência atrasado igual a 0,6. Deseja-se corrigir o fator de potência da instalação ligando-se um banco de capacitores em paralelo com as cargas.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a capacitância em farads necessária para aumentar o fator de potência da instalação para 0,8.
150π1
300π1
600π1
1200π1
2400π1