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Para cada tipo de medição a ser efetuada, é necessário escolher o tipo de instrumento de medida adequado. Nessa perspectiva, considere as afirmativas relacionadas a instrumentos de medida, apresentadas a seguir.
I - O paquímetro com resolução de 0.05mm deve ser usado em medição de peças que foram retificadas para se obter grande precisão.
II - A régua graduada é usada em medições que não requerem precisão.
III - o relógio comparador é um instrumento de medição por comparação, que possui uma escala e um ponteiro, sendo usado para constatação rápida de defeitos, como conicidade e ovalização.
IV - O goniômetro é um instrumento de medição ou de verificação de medidas angulares e lineares.
Está correto APENAS o que se afirma em
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I.

II.

Telecurso 2000 - Mecânica - Metrologia - Aula 10
Dependendo da tolerância apresentada nos desenhos acima, é necessário escolher o tipo de instrumento a ser usado. Na área de metal-mecânica, é muito comum o uso dos micrômetros dos sistemas métrico decimal e inglês decimal.
De acordo com a ilustração dos micrômetros, as leituras, nos micrômetros I e II, são, respectivamente,
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Para o cabo elétrico trifásico mostrado abaixo, efetuaram-se medições com um Megger em ambas as extremidades A e B, cujos resultados foram:
Medições em A com B aberto: R1T = !$ ∞ !$ ; R2T = !$ ∞ !$ ; R3T = 0; R12 = !$ ∞ !$ ; R23 = !$ ∞ !$ ; R13 = !$ ∞ !$ Medições em B com A aberto:R1’T= !$ ∞ !$ ; R2’T = !$ ∞ !$ ; R3’T = 0; R1’2’ = !$ ∞ !$ ; R2’3’ = !$ ∞ !$ ; R3’1’= !$ ∞ !$ Medições em A com B em curto: R12 = !$ ∞ !$ ; R23 = !$ ∞ !$ ; R13 = 0 Medições em B com A em curto: R1’2’ = !$ ∞ !$ ; R2’3’ = !$ ∞ !$ ; R1’3’ = 0

Tendo em vista os resultados apresentados acima, afirma-se que o cabo apresentou defeito de isolamento entre o condutor
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O circuito acima está operando há longo tempo com a chave fechada. Em t = 0, a chave abre, interrompendo o circuito. Imediatamente após a abertura da chave, a tensão nos terminais do capacitor, em volts, será igual a
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Considere motores elétricos instalados em ambientes com umidade muito alta e com possibilidade de permanecerem desligados da rede elétrica por longos períodos. Para se evitar o acúmulo de água provocado pela alta umidade no interior do motor, quando esse permanece por longos períodos desligado da rede, deve-se solicitar ao fabricante do motor instalar
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Um motor trifásico operando a plena carga possui os seguintes dados de placa: 2,0 kW, 380 V, 5 A, cos !$ θ !$ = 0,8, 3 !$ \sqrt3 !$=1,73 . A potência (P) que este motor recebe da rede elétrica e o seu rendimento (r) são, respectivamente,
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Um motor-shunt para corrente contínua, com resistência de armadura igual a 0,5 !$ Ω !$, é ligado a uma fonte de tensão de 240 V através dos terminais da armadura. Para uma dada carga, esse motor produz um f.c.e.m. igual a 215 V, com uma queda de tensão nas escovas igual a 5 V. Nessas condições, o valor da corrente (I) na armadura é
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Um motor trifásico possui rendimento de 85% a plena carga e seus dados nominais são: 3,5 kW, 380 V, 6,8 A e !$ \sqrt3=1,73 !$. Nesse contexto, o valor do fator de potência, cos !$ θ !$, do motor é
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Nas usinas hidrelétricas empregam-se vários geradores funcionando em paralelo. Isso se deve ao fato da carga variar durante o dia e nas diferentes estações do ano. Para se colocar um gerador operando em paralelo com outros já em operação, é necessário que se atenda aos seguintes requisitos:
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Em uma máquina de corrente contínua, a perda mecânica por atrito entre escovas e comutador é expressa por: Perdas = KPAV, onde K é o coeficiente de atrito, P é a pressão nos pontos das superfícies de contato entre escovas e o anel comutador, A é a área das superfícies de contato e V é a velocidade periférica do comutador (proporcional à rotação). Para uma máquina corrente contínua, com K = 0,25, com 6 porta-escovas, 4 escovas por porta-escova, cada escova com dimensões de 2,0 x 3,0 cm, com velocidade periférica igual a 25 m/s e pressão das escovas sobre o anel comutador igual a 12,5 N/m2, a perda mecânica é
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