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WorksheetsRobótica - Se Liga
Total questions: 20
Worksheet time: 1hrs 20mins
A ciência de sistemas que interagem, com ou sem a intervenção dos humanos, com o mundo real, que pode englobar robôs, computação, softwares, automação, circuitos integrados, circuitos elétricos, sensores e atuadores, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à concepção, construção e utilização também de robôs e que está cada vez mais presente no cotidiano, é conhecida por:
Robótica.
Mecânica.
Física quântica.
Computação.
Engenharia social.
Ao longo do tempo, os autômatos se desenvolveram com com aspecto e comportamento humanos, conhecidos como humanoides. Esta evolução contribuiu para impulsionar uma tecnologia conhecida por:
Inteligência artificial.
Faculdade mental.
Jogos para computador.
Computador pessoal.
Internet.
De acordo com os conteúdos estudados na aula de hoje, o que é tensão elétrica?
É a grandeza física que representa a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito, determinando a quantidade de energia a ser fornecida ao circuito.
É uma corrente elétrica alternada entre dois eixos voltaicos (110v x 220v).
É a carga elétrica positiva de um sistema condutor que acaba ficando negativa.
É a placa na qual encaixado o Arduíno do sistema para programação.
Nenhuma das alternativas.
Qual é a placa de prototipagem eletrônica presente no kit de robótica que estamos utilizando em nossas aulas?
Arduino Uno R3.
Arduino 110x220.
Voltimetro.
LED.
Corresponde à parte lógica de computadores ou dispositivos móveis, ou seja, um conjunto de instruções (comandos) que deve ser seguido e executado por tais equipamentos. A definição se refere à(ao):
Software.
Hardware.
Desktop.
Dispositivo móvel.
Robótica.
Qual alternativa melhor define o que é um circuito elétrico?
É composto pela associação de componentes que variam de acordo com a função desejada e que permitem a passagem da corrente elétrica em um trajeto fechado.
É composto pela associação de componentes que variam de acordo com a função desejada e que permitem a passagem de atividade mecânica em um trajeto fechado.
É composto pela associação de componentes que variam de acordo com a função desejada e que não permitem a passagem da corrente elétrica em um trajeto fechado.
É composto pela associação de componentes que variam de acordo com a função desejada e que permitem a passagem da corrente elétrica em um trajeto aberto.
O semáforo é um dispositivo de controle e segurança, visando auxiliar na organização do tráfego em vias públicas. Indique a alternativa que não está relacionada às funções desse aparelho de sinalização?
Auxiliar na aplicação de multas e advertências.
Organizar o trânsito e melhorar sua fluidez.
Reduzir acidentes e proteger a vida.
Para agilizar a circulação de veículos e pessoas.
Controle do tráfego de automóveis e pedestres.
Para criação do modelo de semáforo - cruzamento de carros, a protoboard:
É essencial, uma vez que permite o uso dos componentes do kit robótica de maneira integrada.
É dispensável, pois se pode facilmente montar os sistemas em outros componentes, tais como bases de alumínio condutoras.
Recebe os códigos da programação de do protótipo do semáforo.
Auxilia na correção da programação em mBlock.
Nenhuma das alternativas.
Em algumas decorações natalinas, compostas por lâmpadas, um lindo efeito visual no qual a intensidade do brilho das lâmpadas aumenta e diminui de forma suave e lenta.
Esse efeito recebe o nome de "fade", podendo ser "fade-in" (quando a intensidade (a) ) ou "fade-out" (quando a intensidade (b) ).
Na figura ao lado, temos um fragmento da programação em blocos para utilização do sitema Fade- in em LEDs. Qual a explicação para a linha em azul definir a saída PWM como número 11?
Por que o terminal positivo do LED foi ligado à porta 11 da placa de Arduino.
Por que o terminal negativo do LED foi ligado à porta 11 da placa de Arduino.
Por que a Placa de Arduino foi ligada ao terminal 11 do LED.
Por que a Placa de Arduino é sempre representada pelo terminal 11.
O "fade" é um movimento suave de (a) que pode ser utilizado para o controle de (b) . Com uma programação por (c) ou em blocos, é possível aplicar os efeitos de "fade-in" para o acendimento progressivo de um LED, ou de "fade-out" para uma (d) inversa.
Diferencie efeito Fade-in de efeito Fade-out:
Efeitos Fade criam suaves movimentos de transição que podem ser utilizados para o controle de luminosidade. Assim, o efeito Fade-in permite o acendimento progressivo de um LED e o efeito Fade-out seu contrário, ou seja, diminui o brilho do LED até apagar.
Efeitos Fade criam suaves movimentos de transição que podem ser utilizados para o controle de luminosidade. Assim, o efeito Fade-out permite o acendimento progressivo de um LED e o efeito Fade-in seu contrário, ou seja, diminui o brilho do LED até apagar.
A principal diferença entre os efeitos Fade-in e Fade-out está na porta da placa de Arduino utilizada para montagem e programação do protótipo.
A principal diferença entre os efeitos Fade-in e Fade-out está na cor dos LEDs que acendem na montagem e programação do protótipo.
O " (a) " é um componente eletrônico que tem como função variar a resistência elétrica do circuito. Geralmente é representado por botões em formato circular, aumentando, de forma gradual, a intensidade de volume ou potência de equipamentos eletrônicos: amplificadores de áudio, instrumentos musicais eletrônicos, mixers de áudio, eletrodomésticos, televisores, joysticks, osciloscópios analógicos, entre outros.
Sobre o potênciometro é correto afirmar:
Na placa de Arduino, o potênciometro funciona como um divisor de tensão que permite controlar, por exemplo, a frequência de piscar de um LED.
Na placa de Arduino, o potênciometro funciona como um divisor de tensão que permite controlar, por exemplo, a programação de um LED.
Na placa de Arduino, o potênciometro funciona como uma bateria que permite controlar, por exemplo, o funcionamento de um LED.
Na placa de Arduino, o potênciometro funciona como isolante que permite controlar, por exemplo, a potência de todo um projeto em Robótica Educacional.
Aprendeu-se a inserir som em projetos de robótica com utilização de um (a) eletrônico que atua como um minialto-falante: o (b) . Com dois tipos, para a elaboração do protótipo usou-se o (c) - que possibilita o controle de frequência, variação das notas musicais e duração do tempo do (d) , pela programação feita no (e) . É o mais adequado para criar melodias.
Observe com atenção os códigos ao lado, utilizados para programação do Buzzer passivo na placa de Arduino, e assinale a alternativa correta:
As figuras mostram dois formatos distintos de programação, ambos válidos para uso na placa de Arduíno: Programação por códigos e programação por blocos.
As figuras mostram dois formatos distintos de programação, impróprios para uso na placa de Arduíno: Programação por códigos e programação por blocos.
A programação por códigos e a programação por blocos devem ser utilizadas ao mesmo tempo na placa de Arduino, permitindo maior eficiência em projetos da Robótica Educacional.
A programação por códigos e a programação por blocos devem ser utilizadas apenas em pouquíssimos projetos na placa de Arduino.
O RGB é a abreviatura de um sistema de cores em que três combinam-se de várias formas para a reproduzir um amplo espectro cromático. Marque corretamente cada uma delas.
O funcionamento do LED RGB é relativamente simples, devendo ser programado da seguinte maneira:
A programação do LED RGB envolve o controle individual de cor, quando seus pinos são conectados ao Arduino e utilizando a função digitalWrite, ou o controle de todas as cores a partir da delimitação de cada valor do RGB utilizando a função analogWrite.
A programação do LED RGB envolve o controle individual de cor, quando seus pinos são conectados ao Arduino e utilizando a função Black&lWrite, ou o controle de todas as cores a partir da delimitação de cada valor do RGB utilizando a função simpleWrite.
A programação do LED RGB envolve o controle individual de cor, quando seus pinos são conectados ao Arduino e utilizando a função do Buzzer, ou o controle de todas as cores a partir da delimitação de cada valor do RGB utilizando a função analogWrite.
A programação do LED RGB envolve o controle individual de cor, quando seus pinos são conectados ao Arduino e utilizando a função analogWrite, ou o controle de todas as cores a partir da delimitação de cada valor do RGB utilizando a mesma função analogWrite.
O que é um sensor de luminosidade LDR (Light Dependent Resistor)?
É um tipo de resistor cuja resistência é determinada de acordo com a intensidade da luz, quanto mais luz ele recebe menor é sua resistência e vice-versa.
É um tipo de resistor cuja resistência é determinada de acordo com a intensidade do som, quanto mais ruído ele recebe menor é sua resistência e vice-versa.
É um tipo de resistor cuja resistência é determinada de acordo necessidade de maior ou menor tempo, quanto mais se espera menor é sua resistência e vice-versa.
É um tipo de resistor cuja resistência é determinada de acordo com a intensidade da luz, quanto mais luz ele recebe maior é sua resistência e vice-versa.
Quando inserimos um código fonte de programação no Arudino IDE, pressionamos o botão Verify para:
Compilar o programa e verificar se não há erros de sintaxe.
Compilar o programa e verificar se não há erros no dispositivo.
Verificar no programa e se não há erros de aparência.
Verificar no programa e se não há erros de textura.
