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2446800 Ano: 2012
Disciplina: Farmácia
Banca: FGV
Orgão: Senado

A respeito da absorção e distribuição de fármacos, julgue as afirmativas a seguir.

I. Muitos fármacos são capazes de se ionizar em função do pH do meio. Supondo-se que o pH do suco gástrico seja inferior ao pKa de um fármaco ácido, pode-se deduzir que, no estômago, a maior parte das moléculas estão ionizadas e, dessa forma, não serão bem absorvidas nesse local.

II. Se a biodisponibilidade de um fármaco é de 75%, entende-se que apenas 75% da dose administrada estarão hábeis para atuar no sítio de ação ou terão acesso a um líquido biológico do qual poderão atingir esse sítio.

III. O volume de distribuição de um fármaco é o volume que o fármaco precisa ocupar para ficar com sua concentração no tecido igual à do plasma.

IV. Na sua fase inicial, a distribuição de fármacos depende do débito cardíaco e da taxa de perfusão do tecido, o que justifica órgãos mais perfundidos receberem maior quantidade de fármacos nessa fase. Numa segunda fase, o fármaco se difunde para dentro dos tecidos independente da sua ligação a proteínas plasmáticas e de sua lipossolubilidade.

Está correto o que se afirma em

II e III, apenas.
I e III, apenas.
I e II, apenas.
 

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2446799 Ano: 2012
Disciplina: Engenharia Mecânica
Banca: FGV
Orgão: Senado

Considere a seguinte figura para a questão.

Enunciado 3550296-1

Considerando as seguintes funções de transferência para esse sistema

Enunciado 3550296-2

onde o valor de K > 0 representa ganho a ser ajustado no controlador proporcional, conclui-se que o sistema em malha fechada se tornará

 

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2446798 Ano: 2012
Disciplina: Engenharia Mecânica
Banca: FGV
Orgão: Senado

Considere a seguinte figura para a questão.

Enunciado 3550295-1

Considerando as seguintes funções de transferência para esse sistema:

Enunciado 3550295-2

onde o valor de K > 0 representa ganho a ser ajustado no controlador proporcional, conclui-se que o sistema em malha fechada será

 

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2446797 Ano: 2012
Disciplina: Engenharia Mecânica
Banca: FGV
Orgão: Senado

Considere a seguinte figura para a questão.

Enunciado 3550294-1

Considerando as seguintes funções de transferência para esse sistema:

!$ G_1(s) = K { \large s + 2 \over s} !$ (controlador PI)

!$ G_2 = { \large (s -2) \over ( s+ 1) ( s -1)} !$ (Planta)

!$ H(s) = 1 !$ (Realimentação unitária)

onde o valor de K > 0 representa ganho a ser ajustado no controlador PI. Pelo lugar das raízes, conclui-se que o sistema em malha fechada será

 

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2446796 Ano: 2012
Disciplina: Engenharia Mecânica
Banca: FGV
Orgão: Senado

Considere a seguinte figura para a questão.

Enunciado 3550293-1

A função de transferência que relaciona o erro !$ \varepsilon !$ com o distúrbio !$ U !$ é

 

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2446795 Ano: 2012
Disciplina: Engenharia Mecânica
Banca: FGV
Orgão: Senado

Com relação às propriedades de sistema de controle em malha fechada lineares e invariantes no tempo com realimentação negativa, analise as afirmativas a seguir:

I. Sistemas do tipo 1 apresentam erro em regime permanente nulo quando submetidos a uma entrada rampa.

II. Controladores PI introduzem um polo na origem e um zero variável.

III. Controladores PD são indicados para sistemas com grande quantidade de inércia.

IV. Controladores proporcionais são usados para a eliminação de offsets.

Estão corretas as afirmativas

I e II, apenas.
I, II e III, apenas.
II e IV, apenas.
 

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2446794 Ano: 2012
Disciplina: Engenharia Mecânica
Banca: FGV
Orgão: Senado

Com relação às propriedades do Diagrama de Bode, analise as afirmativas a seguir:

I. O conhecimento da resposta em frequência da função de transferência de malha aberta de um sistema de controle com realimentação negativa não permite concluir nada acerca da estabilidade do sistema em malha fechada.

II. O diagrama de Bode em amplitude de um sistema com dois polos e um zero finito apresenta um decaimento de – 40 dB/década em altas frequências.

III. O valor de pico do gráfico do diagrama de Bode em amplitude de um sistema de segunda ordem sem zeros finitos chama-se frequência de ressonância, a qual é zero para um coeficiente de amortecimento igual a 1.

IV. A frequência de corte, em radianos por segundo, de um sistema de primeira ordem sem zero finito é numericamente igual ao inverso da sua constante de tempo, em segundos.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

 

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2446793 Ano: 2012
Disciplina: Engenharia Mecânica
Banca: FGV
Orgão: Senado

Seja um sistema linear e invariante no tempo definido pelo seu modelo em espaço de estados

!$ { \begin{cases} \dot{x} = { \begin{bmatrix}\,\,\,0\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\\-b/m\,\,-K/m \end{bmatrix}} x + { \begin{bmatrix}\,\,0\,\,\\1/m \end{bmatrix}} x_i\\ x_o = [ K\,\,b] x \end{cases}} !$

A função de transferência !$ X_o (S) / X_i (S) !$ é

 

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2446792 Ano: 2012
Disciplina: Engenharia Mecânica
Banca: FGV
Orgão: Senado

Um sistema de controle linear e contínuo, com realimentação de saída, apresenta uma estrutura de compensação na malha direta, em série com a planta, cuja função de transferência é !$ G = { \large 1 \over 2} . { \large s + 2 \over s +1} !$.

Esse compensador é do tipo

 

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2446791 Ano: 2012
Disciplina: Engenharia Mecânica
Banca: FGV
Orgão: Senado

Com relação ao diagrama do lugar das raízes de um sistema de controle em malha fechada, analise as afirmativas a seguir:

I. O número de ramos no diagrama corresponde à ordem relativa do sistema.

II. O número de ramos do diagrama que caminha para o infinito corresponde à diferença entre o número de polos e o número de zeros na função de transferência de malha aberta.

III. O sistema em malha fechada somente será estável para os valores de ganho em que todas as correspondentes posições dos polos, nos ramos, estiverem no semiplano esquerdo.

IV. O lugar das raízes é simétrico em relação ao eixo imaginário.

Estão corretas as afirmativas

 

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