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No que diz respeito aos pequenos satélites, julgue o seguinte item.
A aviônica de pequenas espaçonaves (small spacecraft avionics — SSA) consiste em todos os subsistemas eletrônicos, componentes, instrumentos e elementos funcionais da plataforma da espaçonave, incluindo os subelementos primários de voo, comando e manuseio de dados e software de voo, bem como outros subsistemas críticos de voo, bem como a aviônica de carga útil e de subsistemas (payload and subsystems avionics — PSA).
Um planeta pode transferir calor para um satélite por radiação solar refletida pelo planeta ou por radiação infravermelha emitida pelo planeta; no primeiro caso, a taxa de calor absorvida pelo satélite varia conforme o planeta, a área da superfície voltada para o planeta e a emissividade da superfície, enquanto, no segundo caso, ela depende da absortividade da superfície.
As baterias secundárias de íons de lítio (Li-ion) apresentam densidades de energia superiores a 510 Wh/kg, o que as torna capazes de suprir períodos longos de operação orbital sem necessidade de recarga por painéis solares.
O subsistema de guiagem, navegação e controle (GNC) de uma espaçonave inclui os componentes utilizados para a determinação da posição e os componentes utilizados pelo sistema de determinação e controle de atitude (ADCS). No que diz respeito a esse assunto, julgue o seguinte item.
O ADCS inclui sensores para determinação da atitude e da taxa de rotação da espaçonave, tais como sensores de estrelas, sensores solares, sensores de horizonte, magnetômetros e giroscópios, e é frequentemente utilizado para controlar o veículo durante manobras de correção de trajetória e para encerrar, por meio do uso de acelerômetros, as manobras quando a variação de velocidade desejada é alcançada.
O subsistema de guiagem, navegação e controle (GNC) de uma espaçonave inclui os componentes utilizados para a determinação da posição e os componentes utilizados pelo sistema de determinação e controle de atitude (ADCS). No que diz respeito a esse assunto, julgue o seguinte item.
As bobinas magnéticas (magnetic torquers) geram um torque alinhado com o campo magnético externo local, permitindo o controle da atitude da espaçonave por meio da interação entre o dipolo magnético gerado pela bobina e o campo magnético ambiente.
Dados o resultado e as características do teste descrito, o equipamento é elegível ao uso como unidade de voo, pois atendeu aos requisitos de integridade estrutural.
Em relação aos segmentos de solo, espacial e de lançamento em projetos de sistemas espaciais, julgue o item a seguir.
No projeto do segmento espacial, a definição da arquitetura funcional e física da espaçonave deve ser realizada de forma iterativa e top-down, assegurando-se rastreabilidade bidirecional entre os requisitos da missão, do sistema e de subsistemas.
Em relação aos segmentos de solo, espacial e de lançamento em projetos de sistemas espaciais, julgue o item a seguir.
O segmento de solo de um sistema espacial é responsável tanto pelo processamento dos dados recebidos da espaçonave, incluído o monitoramento da saúde do satélite, quanto pelo envio de comandos.
Em relação aos segmentos de solo, espacial e de lançamento em projetos de sistemas espaciais, julgue o item a seguir.
Optando-se por estágios a propulsão sólida, a trajetória do veículo lançador é controlada, necessariamente, pela modulação do empuxo ao longo da queima e por meio do próprio bocal de exaustão.
Acerca de dinâmica das máquinas, vibrações e transmissibilidade, julgue o item seguinte.
Em sistemas mecânicos não amortecidos com vários graus de liberdade, todas as frequências de vibração naturais são iguais à frequência fundamental.
Acerca de dinâmica das máquinas, vibrações e transmissibilidade, julgue o item seguinte.
Em vibração livre não amortecida com um grau de liberdade, a energia máxima cinética é igual à energia máxima potencial.
Acerca de dinâmica das máquinas, vibrações e transmissibilidade, julgue o item seguinte.
Em um rotor, ocorre rotação crítica de eixo quando a velocidade de rotação desse eixo é igual à frequência natural do modo fundamental de flexão do eixo rotor, ocorrendo, nesse caso, ressonância flexural devido ao desbalanceamento.
Acerca de dinâmica das máquinas, vibrações e transmissibilidade, julgue o item seguinte.
Em vibração livre não amortecida, a amplitude do sistema depende apenas de sua rigidez k.
Acerca de dinâmica das máquinas, vibrações e transmissibilidade, julgue o item seguinte.
Acoplamento direto a 90° entre cilindros elimina completamente a força primária vertical.
Acerca de dinâmica das máquinas, vibrações e transmissibilidade, julgue o item seguinte.
O desbalanceamento elétrico em motores induzidos gera pico de vibração em frequência igual a duas vezes a frequência da rede, ou seja, será gerado um pico de vibração em 120 Hz se a frequência da rede for de 60 Hz.
No que se refere a mecanismos, cinemática, dinâmica e excentricidade, julgue o item a seguir.
O diagrama de posições para mecanismo biela-manivela usa aproximação trigonométrica, isto é, sen(θ/2) ≈ θ/2, somente para pequenos ângulos.
No que se refere a mecanismos, cinemática, dinâmica e excentricidade, julgue o item a seguir.
O par helicoidal combina rotação e translação proporcional ao passo da rosca e tem um único grau de liberdade.
No que se refere a mecanismos, cinemática, dinâmica e excentricidade, julgue o item a seguir.
Mecanismo excêntrico, com biela longa, aproxima movimento harmônico senoidal para qualquer relação l/r.
No que diz respeito à decomposição do movimento plano geral em componentes de translação e rotação, bem como à aplicação de campos de velocidades e acelerações em sistemas bidimensionais e tridimensionais, julgue o item seguinte.
No movimento plano geral de um corpo rígido, é possível identificar, em qualquer instante, um ponto denominado centro instantâneo de rotação (ou centro instantâneo de velocidade zero) com velocidade instantânea nula, o que permite que o movimento de todos os outros pontos do corpo, naquele exato momento, seja analisado como uma rotação pura em torno desse centro.
No que diz respeito à decomposição do movimento plano geral em componentes de translação e rotação, bem como à aplicação de campos de velocidades e acelerações em sistemas bidimensionais e tridimensionais, julgue o item seguinte.
A velocidade relativa de um ponto B em relação a um ponto A, quando ambos pertencem a um mesmo corpo rígido em movimento plano, é definida como o produto vetorial da velocidade linear do ponto A pelo vetor posição relativa de B em relação a A.