Questões de Concurso
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Observe a Tabela 1 para responder à questão.
Tabela 1
dados da placa de identificação de um motor elétrico
WEG motores elétricos. [Adaptado].
I. reconhecer e avaliar as falhas potenciais que podem surgir em um produto ou processo
II. identificar todas as combinações de causas que podem originar falhas, partindo de um evento indesejável
III. estudar a probabilidade de ocorrência de causas de falhas, e em função disso, do evento indesejável
IV. identificar ações que possam eliminar ou reduzir a chance de ocorrência de falhas
V. documentar o estudo, criando um referencial técnico que possa auxiliar em revisões e desenvolvimentos futuros do projeto ou processo
Uma empresa de fabricação de computadores está tentando melhorar a confiabilidade e reduzir os custos de manutenção dos seus produtos. A empresa decidiu utilizar a curva da banheira, conforme ilustra a figura a seguir, para analisar os dados de falhas e desenvolver estratégias de manutenção adequadas.
Nessa situação hipotética, o método estatístico mais adequado para identificar padrões de falhas e prever manutenções futuras é o(a)
Um novo fluido refrigerante, com ODP igual a 0 e GWP igual a 1.300, apresenta as propriedades termodinâmicas mostradas na tabela a seguir, em que T é a temperatura do fluido, em °C, Psat é a pressão de saturação correspondente, em kPaabs, hL é a entalpia específica do líquido saturado, em kJ/kg, e hv é a entalpia específica do vapor saturado, em kJ/kg.
Nessa situação hipotética, se o calor rejeitado no condensador for de 170,1 kJ/kg, o coeficiente de performance (COP) desse ciclo de refrigeração será igual a
Um novo fluido refrigerante, com ODP igual a 0 e GWP igual a 1.300, apresenta as propriedades termodinâmicas mostradas na tabela a seguir, em que T é a temperatura do fluido, em °C, Psat é a pressão de saturação correspondente, em kPaabs, hL é a entalpia específica do líquido saturado, em kJ/kg, e hv é a entalpia específica do vapor saturado, em kJ/kg.
Considere que o fluido refrigerante descrito no texto seja usado em um ciclo de refrigeração padrão (ou ideal) em que toda troca de calor ocorra unicamente no condensador e no evaporador, com temperatura de condensação de 40 °C e temperatura de evaporação de −10 °C.
Nessa situação hipotética, se a vazão de fluido refrigerante for de 0,010 kg/s, o valor da capacidade de refrigeração desse ciclo será igual a
Um novo fluido refrigerante, com ODP igual a 0 e GWP igual a 1.300, apresenta as propriedades termodinâmicas mostradas na tabela a seguir, em que T é a temperatura do fluido, em °C, Psat é a pressão de saturação correspondente, em kPaabs, hL é a entalpia específica do líquido saturado, em kJ/kg, e hv é a entalpia específica do vapor saturado, em kJ/kg.

Com base no resultado dos testes de tração em corpos de prova para os materiais A e B mostrado no diagrama tensão versus deformação precedente, assinale a opção que apresenta, respectivamente, as relações corretas entre A e B para os parâmetros resiliência (R), ductibilidades (D) e tenacidades (T).
A seguir, é apresentado o círculo de Mohr para uma barra
metálica.
A seguir, é apresentado o círculo de Mohr para uma barra
metálica.
• Liga A: 98,5% Fe, 0,1% C, 1,4% outros (manganês, fósforo, enxofre etc.)
• Liga B: 97,0% Fe, 2,5% C, 0,5% outros (silício, manganês etc.)
• Liga C: 67,0% Fe, 0,10% C, 16,0% Cr, 14,0% Ni, 3,0% outros (molibdênio, manganês etc.)
Nessa situação, as ligas metálicas A, B e C, correspondem, respectivamente, a

Considerando os dados da tabela precedente e assumindo que 1 polegada = 25,4 mm, para um cabo de aço usado para movimentar uma carga de 1.000 kgf, com um fator de segurança igual a 5, o diâmetro, em polegada, desse cabo deverá ser igual a

Se, no sistema de polias precedente, o corpo A pesar 8.000 kgf, então a força F, em módulo, necessária para manter o corpo A suspenso será de

Nessa situação, a força F mínima, em módulo, que deve ser aplicada na ponta da alavanca é de