CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EDITAL ESPECÍFICO 087/ CAMPUS SABARÁ

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Transcrição:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS CAMPUS SABARÁ MG Rodovia MGC 262, km 10, s/n, Sobradinho, Sabará/MG, CEP 34564-070 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EDITAL ESPECÍFICO 087/2018 - CAMPUS SABARÁ PROVA OBJETIVA - PROFESSOR EBTT ÁREA/DISCIPLINA: ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - PERFIL 2 ORIENTAÇÕES: 1. Não abra o caderno de questões até que a autorização seja dada pelos Aplicadores; 2. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de prova; 3. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma é correta; 4. As respostas deverão ser repassadas ao cartão-resposta utilizando caneta na cor azul ou preta dentro do prazo estabelecido para realização da prova, previsto em Edital; 5. Observe a forma correta de preenchimento do cartão-resposta, pois apenas ele será levado em consideração na correção; 6. Não haverá substituição do cartão resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo candidato; 7. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão levará a anulação da mesma; 8. Não são permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos; 9. Ao concluir as provas, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. Aguarde a autorização para devolver o cartão resposta, devidamente assinado em local indicado. Não há necessidade de devolver o caderno de prova; 10. O candidato não poderá sair da sala de aplicação antes que tenha se passado 1h00min do início da aplicação das provas. Só será permitido que o candidato leve o caderno de prova objetiva após 4h00min de seu início; 11. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até o fechamento da ata e assinatura dos mesmo para fechamento da sala de aplicação.

QUESTÃO 01 A figura abaixo representa o diagrama de um sistema de controle em malha fechada: De acordo com o controle da malha foram feitas as seguintes afirmações: I- O elemento 1 é um elemento comparador. Esse elemento irá calcular o erro a ser corrigido. II- O elemento 2 é o elemento controlador. Esse elemento irá atuar diretamente no valor atual para que a saída seja igual ao valor desejado. III- O elemento 3 é o elemento de acionamento que irá atuar nos equipamentos para que o sistema atinja o valor desejado. IV- O elemento 4 é o elemento de medição. São utilizados sensores para medir o valor atual do processo. a. I, II, III e IV. b. I, II, III, apenas. c. I, II, IV, apenas. d. I, III e IV, apenas. e. II, III, apenas. QUESTÃO 02 Os controles industriais podem ser classificados de acordo com suas ações de controle. Abaixo estão descritos alguns desses controles: I- Controladores proporcionais. Em sua essência o controlador proporcional é um sistema que irá amplificar o sinal com ganho definido. II- Controladores derivativos. A sua ação é relacionada com a variação do sinal no instante da ação. Esse controlador é muito útil em sistemas de regime permanente por afetar diretamente o erro estacionário. III- Controladores integrais. É um controlador com ação de controle integral, o qual o valor da saída depende da somatória dos valores em um determinado período de tempo. IV- Controladores PID. Esse controlador é a combinação das ações de controle proporcional, de controle integral e de controle derivativo. Essa ação combinada tem as vantagens individuais de cada uma das três ações de controle. Estão corretas as descrições: a. I, II, III e IV. b. I, II, III, apenas. c. I, II, IV, apenas. d. I, III e IV, apenas. e. II, III, apenas.

QUESTÃO 03 O controlador PID pode ser descrito pela equação: A tabela abaixo descreve os valores dos parâmetros para sintonia de controladores PID: Considerando os valores da tabela, podemos afirmar que o controlador PID: a- Possui polo na origem e zeros duplos em s=-1/l; b- Possui polo na origem e zeros em s=-2/l; c- Possui polo em s=-1/l e zero na origem; d- Possui polo em s=-2/l e zero na origem; e- Nenhuma das alternativas acima. QUESTÃO 04 A função de transferência é uma equação que relaciona a entrada de um sistema de controle com a sua saída. Sobre a função de transferência foram feitas as seguintes afirmações: I- Em um sistema de controle, a função de transferência é um modelo matemático, que representa a equação diferencial que irá relacionar a saída com a entrada. II- A função de transferência é uma propriedade intrínseca ao sistema, independentemente da magnitude e da natureza da função de entrada ou de excitação. III- A função de transferência não fornece nenhuma informação da estrutura física do sistema, incluindo apenas as unidades necessárias para relacionar a entrada à saída. IV- A função de transferência de um sistema pode ser determinada experimentalmente estudando as respostas do sistema para entradas conhecidas. a. I, II, III e IV. b. I, II, III, apenas. c. I, II, IV, apenas. d. I, III e IV, apenas. e. II, III, apenas.

QUESTÃO 05 O Diagrama de Bode demonstra o comportamento de um sistema no domínio da frequência. Considere as seguintes afirmativas sobre o diagrama de Bode: I- O diagrama de Bode é representado por dois gráficos, sendo o primeiro o logaritmo do módulo de uma função de transferência senoidal e o segundo o ângulo de fase. II- O logaritmo do módulo de G(jω) é representado por 20 log G(jω), cuja a base é 10. III- No diagrama de Bode a soma dos módulos pode ser convertida em multiplicação. IV- Uma reta horizontal 20 log K representa a curva de módulo em db de um ganho constante K. a. I, II, III e IV. b. I, II, III, apenas. c. I, II, IV, apenas. d. I, III e IV, apenas. e. II, III, apenas. QUESTÃO 06 Considere a função de transferência: Sobre essa função foram feitas as seguintes afirmações: I- Possui um zero e quatro polos; II- Possui um polo e quatro zeros; III-Possui um zero em s=1 e polos em s=0,2,3,3; IV- Possui um polo em s=1 e zeros em s=0,2,3,3; Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões): a. I e III, apenas. b. I, apenas. c. II e IV, apenas. d. II, apenas. e. nenhuma das alternativas acima. QUESTÃO 07 Sobre o critério de estabilidade de Routh-Hurwitz foram feitas as seguintes afirmações: I- A partir da equação característica é possível definir estabilidade do sistema utilizando o método de Routh- Hurwitz. II- Os coeficientes do polinómio podem ser positivos e não nulos. III- O sistema é estável quando os determinantes de Hurwitz são positivos. IV- Routh criou um método equivalente que utiliza tabulação ao invés de determinantes. a. I, II e III, apenas. b. II, III e IV, apenas. c. I, III e IV, apenas. d. I, II e IV, apenas. e. I, II, III e IV.

QUESTÃO 08 Um controlador PID pode ser descrito pela equação: É possível afirmar que: a- A representa a constante Kd, B representa a constante Ki e C representa a constante Kp. b- A representa a constante Kd, B representa a constante Kp e C representa a constante Ki. c- A representa a constante Ki, B representa a constante Kp e C representa a constante Kd. d- A representa a constante Kp, B representa a constante Kd e C representa a constante Ki. e- A representa a constante Kp, B representa a constante Ki e C representa a constante Kd. QUESTÃO 09 Em sistemas de controle de vazão foram feitas as seguintes afirmações: I- Um sensor utilizado na medição de vazão é a placa de orifício. A medição da vazão é realizada pela conversão da perda de carga gerada pela placa no sistema. II- A relação com a perda de carga da placa de orifício com a vazão é linear. III- O elemento final de controle de vazão mais utilizado é a válvula de controle. QUESTÃO 10 Em sistemas de controle de pressão foram feitas as seguintes afirmações: I- Em sistemas de controle de pressão é comum utilizar o balanço de massa. II- Válvulas lentas prejudicam o controle de pressão. III- Tanques pequenos com baixo volume são melhores para manter a pressão constante.

QUESTÃO 11 Em controle de processos industriais foram feitas as seguintes afirmações: I- O controle em malha aberta não utiliza realimentação de sensor para controlar uma variável, assim o operador utiliza valores de calibração do equipamento. II- O controle em malha fechada utiliza a realimentação de sensores, assim o operador define o valor desejado e o sistema varia automaticamente para obter o valor desejado. III- Controles em malha fechada compensam as variações e perturbações inerentes ao processo industrial. QUESTÃO 12 Na análise de um sistema foram feitas as seguintes afirmações: I- Em um sistema BIBO estável toda entrada limitada resulta em uma saída limitada. II- Um sistema causal o sinal de saída atual depende do sinal de entrada presente ou em instantes passados. III- Um sistema é considerado linear se satisfazer o princípio da superposição. QUESTÃO 13 Considere o circuito acima. Dentre as alternativas abaixo, a que melhor representa a função de entrada e saída respectivamente do circuito é: a. Z 0=C 1/(R 1C 1+1) e Z 1=R 2C 2+1/(C 2) b. Z 0=(R 1C 1+1)/(C 1) e Z 1=C 2/(R 2 C 2+1) c. Z 0=R 0+(1/C 1) e Z 1=R 2+(1/C 2) d. Z 0=(R 1C 1+1)/(C 1) e Z 1= (R 2C 2+1)/(C 2)

QUESTÃO 14 Considere o circuito de filtro passa baixa (RC) abaixo: Sabendo que a transformada de Laplace é definida por: A equação diferencial que rege o sistema acima e sua função transferência é: a. V in(t)-cr( dv c/dt)- V out(t)=0 e 1/(RCs+1) b. V in(t)+cr( dv c/dt)- V out(t)=0 e 1/(RCs+1) c. V in(t)+cr( dv c/dt)- V out(t)=0 e 1/(2RCs+1) d. V in(t)-cr( dv c/dt)- V out(t)=0 e 1/(2RCs+1) e. nenhuma alternativa acima QUESTÃO 15 Sistemas embarcados são muito utilizados na indústria atualmente para realizar a automação de equipamentos. Sobre os sistemas embarcados foram feitas as seguintes afirmações: I- O sinal PWM é muito utilizado para controlar motores. Isso é possível pelo fato de que o duty-cicle do sinal pode ser alterado. O duty-cicle é dado em porcentagem que representa a relação entre a largura do pulso com o período. II- Os sistemas embarcados utilizam microcontroladores capazes de processar sinais digitais ou analógicos. A saída analógica do microcontrolador pode ser um sinal PWM. III- O PIC é um microcontrolador bem usual em sistemas embarcados. Para obter melhor desempenho o PIC utiliza a arquitetura de Von Neunmann que possui barramentos distintos para dados e instrução.

QUESTÃO 16 Considere a ponte H representada na figura abaixo: Sobre a ponde H foram feitas as seguintes afirmações: I- Para acionar o motor é necessário acionar simultaneamente as chaves S1 e S4 ou S2 e S3. O acionamento de chaves do mesmo lado irá ocasionar curto circuito. II- A ponte H é utilizada para mudar o sentido de rotação de motores CC. A utilização não possibilita controlar a rotação do motor. III- As chaves podem ser substituídas por transistores para que facilite a utilização de microcontroladores em seu acionamento. QUESTÃO 17 O denominador da função de transferência de malha fechada C(s)/R(s) do sistema acima é igual a: a. 1 + G 1G 2H 1 + G 2G 3H 2 + G 1G 2G 3. b. 1 G 1G 2H 1 + G 2G 3H 2 + G 1G 2G 3. c. 1 + G 1G 2H 1 G 2G 3H 2 G 1G 2G 3. d. 1 G 1G 2H 1 G 2G 3H 2 G 1G 2G 3.

QUESTÃO 18 A figura abaixo representa um modelo de sistema dinâmico composto por massa, mola e amortecedor. A equação matemática que descreve o movimento do conjunto em função do deslocamento é: QUESTÃO 19 O modelo matemático do movimento do pêndulo acima pode ser obtido pelos momentos atuantes nele. A forma linearizada da equação do pêndulo é:

QUESTÃO 20 Considere a função de transferência de malha fechada: a. Subamortecido. b. Superamortecido. c. Criticamente amortecido. d. Ideal.