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Perguntas sobre ARP

Total questions: 100

Worksheet time: 50mins

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1.

Quais são os objetivos de uma ARP?

a)

Identificar e caracterizar os perigos potenciais dos processos e dos materiais perigosos envolvidos.

b)

Avaliar e classificar as magnitudes e consequências das situações potenciais de perigo encontradas.

c)

Sugerir recomendações práticas para minimizar e controlar os perigos encontrados.

d)

Todas as alternativas acima.

2.

Quando as ARP's devem ser realizadas?

a)

Antes da partida de novos projetos.

b)

A cada 10 anos.

c)

Somente quando houver alterações relevantes no processo.

d)

Apenas por solicitações internas.

3.

Qual é a frequência recomendada para a revisão periódica das ARP's?

a)

A cada 2 anos.

b)

A cada 3 anos.

c)

A cada 5 anos.

d)

A cada 10 anos.

4.

Qual das seguintes opções NÃO é um momento recomendado para realizar uma ARP?

a)

Antes da partida de novos projetos.

b)

A cada 5 anos.

c)

Quando não houver alterações no processo.

d)

Por solicitações/exigências externas.

5.

Quais das seguintes metodologias são consideradas qualitativas na análise de riscos?

a)

Análise de Check list, Revisão de Segurança, Análise Preliminar de Perigos

b)

Análise de Vulnerabilidade, Análise de Causa-Consequência, Análise de Confiabilidade Humana

c)

Análise de Modos de Falhas e Efeitos, Análise de Árvore de Falhas, Análise de Árvore de Eventos

d)

Todas as opções acima

6.

Qual metodologia é utilizada principalmente em estudos de vulnerabilidade?

a)

Análise de Check list

b)

Análise de Segurança

c)

Análise Quantitativa

d)

Análise de Confiabilidade Humana

7.

Qual das seguintes metodologias é conhecida pela sigla HAZOP?

a)

Análise de Check list

b)

Análise de Perigos e Operabilidade

c)

Análise de Modos de Falhas e Efeitos

d)

Análise de Árvore de Eventos

8.

Qual das seguintes metodologias é conhecida pela sigla FMEA?

a)

Análise de Check list

b)

Análise de Perigos e Operabilidade

c)

Análise de Modos de Falhas e Efeitos

d)

Análise de Árvore de Eventos

9.

O que é a Análise Preliminar de Risco (APR)?

a)

Um estudo realizado durante a fase de projeto de um sistema para determinar os riscos presentes na fase operacional.

b)

Um estudo realizado após a fase operacional de um sistema para avaliar os danos causados.

c)

Um estudo realizado durante a fase de desativação de um sistema para identificar riscos futuros.

d)

Um estudo realizado durante a fase de manutenção de um sistema para prever falhas.

10.

Quais são os elementos determinados em uma APR?

a)

Risco, Causa, Efeito, Categoria de Risco, Medidas Preventivas ou Corretivas.

b)

Risco, Causa, Efeito, Categoria de Risco, Medidas Administrativas.

c)

Risco, Causa, Efeito, Categoria de Risco, Medidas Financeiras.

d)

Risco, Causa, Efeito, Categoria de Risco, Medidas Educativas.

11.

Qual é o objetivo da Análise Preliminar de Risco?

a)

Determinar os riscos que poderão estar presentes na fase operacional de um sistema.

b)

Avaliar os custos de implementação de um sistema.

c)

Identificar os benefícios de um sistema.

d)

Analisar a eficiência de um sistema.

12.

Qual é uma medida de controle/eliminação para evitar perfurar a mão com ferpa ao pegar a escada no veículo?

a)

Conhecer o trajeto

b)

Utilizar luvas de vaqueta

c)

Carregar a escada em dois

d)

Observar fios baixos

13.

Qual é um risco associado ao transporte da escada do veículo até ao poste?

a)

Lombalgias

b)

Perfuração da mão com ferpa

c)

Derrubar a escada e/ou desequilibrar-se

d)

Parte móvel da escada atingir o eletricista

14.

Qual é uma medida de controle/eliminação para evitar cair ao solo durante o transporte da escada?

a)

Levantar a escada em dois

b)

Utilizar luvas de vaqueta

c)

Conhecer o trajeto

d)

Segurar a escada na parte externa do montante

15.

Qual é um risco associado a levantar a parte extensível da escada?

a)

Enroscar a escada em fios

b)

Perfuração da mão com ferpa

c)

Lombalgias

d)

Cair ao solo

16.

Qual é uma medida de controle/eliminação para evitar que a parte móvel da escada atinja o eletricista?

a)

Observar fios baixos

b)

Segurar a escada na parte externa do montante

c)

Conhecer o trajeto

d)

Não deixar parte do corpo exposta no percurso da extensível

17.

Quais são as características do método WHAT IF/CHECKLIST?

a)

Análise geral e qualitativa, Ideal para a primeira abordagem, Objetiva a identificação e o tratamento de riscos

b)

Análise quantitativa, Ideal para a segunda abordagem, Objetiva a identificação e o tratamento de oportunidades

c)

Análise específica e qualitativa, Ideal para a última abordagem, Objetiva a identificação e o tratamento de problemas

d)

Análise geral e quantitativa, Ideal para a primeira abordagem, Objetiva a identificação e o tratamento de oportunidades

18.

Como o WIC é desenvolvido?

a)

Através de reuniões de questionamento de procedimentos, instalações etc. de um processo

b)

Através de análises individuais de procedimentos, instalações etc. de um processo

c)

Através de simulações de procedimentos, instalações etc. de um processo

d)

Através de auditorias externas de procedimentos, instalações etc. de um processo

19.

O que o WIC gera além de soluções para os problemas levantados?

a)

Relatórios financeiros

b)

Planos de marketing

c)

Relatórios de conformidade

d)

Relatórios detalhados e material de treinamento

20.

Qual é a sistemática utilizada pelo WIC?

a)

Sistemática técnico-administrativa que inclui princípios de dinâmica de grupos

b)

Sistemática financeira que inclui princípios de economia de grupos

c)

Sistemática operacional que inclui princípios de eficiência de grupos

d)

Sistemática de marketing que inclui princípios de promoção de grupos

21.

O que é utilizado para o relacionamento entre as causas e os efeitos na Análise de Árvore de Falhas (AAF)?

a)

Portas lógicas OU e E

b)

Portas lógicas XOR e NAND

c)

Portas lógicas NOR e OR

d)

Portas lógicas AND e NOT

22.

Quais são os tipos de eventos básicos na Análise de Árvore de Falhas (AAF)?

a)

Falhas ou defeitos de componentes, falhas operacionais, eventos da natureza

b)

Falhas humanas, falhas de software, eventos climáticos

c)

Falhas de comunicação, falhas de hardware, eventos sociais

d)

Falhas de segurança, falhas de rede, eventos políticos

23.

Qual é o primeiro passo no procedimento integral da Análise de Árvore de Falhas (AAF)?

a)

Seleção do evento topo

b)

Determinação dos fatores contribuintes

c)

Aplicação de dados quantitativos

d)

Determinação da probabilidade de ocorrência

24.

O que é determinado após a aplicação de dados quantitativos na Análise de Árvore de Falhas (AAF)?

a)

A probabilidade de ocorrência do evento topo

b)

Os fatores contribuintes

c)

Os eventos básicos

d)

Os benefícios adicionais

25.

Qual é o objetivo da análise dos "cut-sets" na Análise de Árvore de Falhas (AAF)?

a)

Determinar os fatores menos críticos

b)

Classificar os eventos por ordem alfabética

c)

Analisar combinações de eventos que levam ao evento topo

d)

Tratar os ramos não críticos da árvore

26.

O que é determinado na classificação dos cut-sets por importância?

a)

Fatores menos críticos

b)

Fatores mais críticos

c)

Eventos não relacionados

d)

Custos de futuras intervenções

27.

Qual é o propósito do tratamento dos ramos críticos da árvore na AAF?

a)

Analisar o custo-benefício de futuras intervenções ou modificações

b)

Determinar os fatores menos críticos

c)

Classificar os eventos por ordem alfabética

d)

Analisar eventos não relacionados

28.

Quando ocorre o evento saída na Porta Lógica OU (OR)?

a)

Quando todos os eventos entrada ocorrem simultaneamente

b)

Quando qualquer evento entrada ou combinação dos mesmos ocorrer

c)

Quando nenhum evento entrada ocorre

d)

Quando os eventos entrada ocorrem em sequência

29.

O que permite a técnica de Análise de Modos e Efeitos de Falha (FMEA)?

a)

Analisar como podem falhar os componentes de um equipamento ou sistema

b)

Determinar a vida útil dos componentes

c)

Melhorar a estética dos equipamentos

d)

Reduzir o custo de produção

30.

Qual é uma das características da Análise de Modos de Falha e Efeitos?

a)

Análise superficial

b)

Análise detalhada, qualitativa/quantitativa

c)

Aplicação a riscos financeiros

d)

Foco em melhorias estéticas

31.

O que a metodologia da Análise de Modos de Falha e Efeitos determina?

a)

Modos de falha de componentes e seus efeitos em outros componentes e no sistema

b)

O custo de produção dos componentes

c)

A eficiência energética dos componentes

d)

A cor dos componentes

32.

Qual é o objetivo da Análise de Modos de Falha e Efeitos?

a)

Determinar falhas de efeito crítico e componentes críticos

b)

Melhorar a aparência dos equipamentos

c)

Reduzir o peso dos componentes

d)

Aumentar a velocidade de produção

33.

Quais são as vantagens da Análise de Riscos mencionadas no documento?

a)

Redução de custos operacionais

b)

Detecção precoce de falhas

c)

Aumento da produção

d)

Melhoria na comunicação interna

34.

Qual é um dos benefícios da Análise de Riscos em relação aos equipamentos e sistemas?

a)

Redução do consumo de energia

b)

Aumento da confiabilidade

c)

Melhoria na estética

d)

Redução do tempo de treinamento

35.

Como a Análise de Riscos pode ser útil em emergências?

a)

Através do aumento da produção

b)

Através do tratamento de componentes críticos

c)

Através da redução de custos

d)

Através da melhoria na comunicação

36.

O que é desenergização?

a)

Um conjunto de ações para garantir a ausência de tensão no circuito.

b)

A instalação de novos equipamentos elétricos.

c)

A manutenção de equipamentos elétricos em funcionamento.

d)

A substituição de cabos elétricos.

37.

Quais instalações elétricas são consideradas desenergizadas?

a)

Instalações liberadas para trabalho com procedimentos apropriados.

b)

Instalações que estão em manutenção.

c)

Instalações que foram recentemente instaladas.

d)

Instalações que não estão em uso.

38.

O que é seccionamento?

a)

A promoção da descontinuidade elétrica total.

b)

A instalação de novos circuitos elétricos.

c)

A manutenção de equipamentos elétricos.

d)

A substituição de fusíveis queimados.

39.

Como é obtido o seccionamento?

a)

Mediante o acionamento de dispositivo apropriado.

b)

Através da instalação de novos cabos.

c)

Pela substituição de componentes elétricos.

d)

Pela manutenção regular dos equipamentos.

40.

O que é impedimento de reenergização?

a)

Estabelecimento de condições que impedem a reenergização do circuito.

b)

Instalação de novos equipamentos elétricos.

c)

Manutenção de equipamentos elétricos em funcionamento.

d)

Substituição de cabos elétricos.

41.

Como é assegurado o impedimento de reenergização na prática?

a)

Aplicação de travamentos mecânicos, fechaduras e cadeados.

b)

Instalação de novos circuitos elétricos.

c)

Manutenção de equipamentos elétricos.

d)

Substituição de fusíveis queimados.

42.

Qual é a finalidade de utilizar um sistema de travamento do dispositivo de seccionamento?

a)

Garantir a reenergização do circuito durante a execução da atividade.

b)

Permitir a ligação da chave durante a manutenção.

c)

Impedir a reenergização involuntária ou acidental do circuito.

d)

Facilitar a execução de atividades por diferentes equipes.

43.

O que deve ser fixado para alertar sobre a proibição da ligação da chave?

a)

Placas de sinalização.

b)

Dispositivos de travamento.

c)

Equipamentos de proteção.

d)

Manuais de instrução.

44.

Quando o circuito será novamente energizado?

a)

Quando o primeiro empregado iniciar seu serviço.

b)

Quando o último empregado concluir seu serviço e destravar os bloqueios.

c)

Quando todos os empregados estiverem presentes.

d)

Quando a manutenção for concluída.

45.

O que deve ser amplamente divulgado para reduzir a possibilidade de acidentes?

a)

A interrupção da energia elétrica.

b)

A conclusão dos serviços.

c)

A utilização de equipamentos de proteção.

d)

A reenergização do circuito.

46.

O que deve ser feito antes e após a verificação da ausência de tensão nos condutores do circuito elétrico?

a)

Instalação de aterramento temporário

b)

Verificação com detectores testados

c)

Conexão das garras de aterramento

d)

Trabalhar entre dois pontos devidamente aterrados

47.

O que deve ser feito após constatar a inexistência de tensão?

a)

Conectar as garras de aterramento aos condutores fase

b)

Trabalhar entre dois pontos devidamente aterrados

c)

Ligar um condutor do conjunto de aterramento temporário a uma haste conectada à terra

d)

Definir a zona controlada

48.

O que é definido como zona controlada?

a)

Área em torno da parte condutora energizada, segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com nível de tensão

b)

Área onde se deve trabalhar entre dois pontos devidamente aterrados

c)

Área onde se deve instalar o aterramento temporário

d)

Área onde se deve conectar as garras de aterramento aos condutores fase

49.

Qual é o objetivo da sinalização de impedimento de reenergização?

a)

Advertir e identificar a razão de desenergização e informações do responsável.

b)

Facilitar a comunicação entre os trabalhadores.

c)

Aumentar a eficiência do sistema elétrico.

d)

Reduzir o consumo de energia.

50.

O que deve ser feito após a conclusão dos serviços e verificação de ausência de anormalidades?

a)

Retirada de ferramentas, equipamentos e utensílios.

b)

Reenergização imediata do sistema.

c)

Inspeção geral e certificação.

d)

Comunicação com os usuários do sistema.

51.

O que deve ocorrer após a inspeção geral e certificação da retirada de todos os travamentos, cartões e bloqueios?

a)

Procedimentos de liberação do sistema elétrico para operação.

b)

Reenergização imediata do sistema.

c)

Comunicação com os usuários do sistema.

d)

Retirada de ferramentas, equipamentos e utensílios.

52.

Como deve ocorrer a retirada dos conjuntos de aterramento temporário?

a)

Na ordem inversa à de sua instalação.

b)

Na mesma ordem de sua instalação.

c)

Simultaneamente à reenergização.

d)

Antes da inspeção geral.

53.

Os serviços em instalações elétricas desenergizadas devem atender a qual item da NR 10?

a)

Item 10.6.

b)

Item 10.4.

c)

Item 10.2.

d)

Item 10.8.

54.

Qual é o objetivo da instalação de aterramento temporário?

a)

Aumentar a tensão do circuito

b)

Equipotencializar os circuitos desenergizados

c)

Reduzir a resistência do solo

d)

Melhorar a eficiência energética

55.

Qual é a primeira etapa para a execução do aterramento temporário?

a)

Delimitar a área de trabalho

b)

Solicitar e obter autorização formal

c)

Confirmar a desenergização do circuito

d)

Inspecionar todos os dispositivos

56.

O que deve ser feito após solicitar e obter autorização formal para o aterramento temporário?

a)

Confirmar a desenergização do circuito

b)

Ligar o grampo de terra

c)

Afastar as pessoas não envolvidas na execução do aterramento

d)

Obedecer os procedimentos específicos de cada empresa

57.

Quantos aterramentos devem ser utilizados na rede de distribuição?

a)

Um

b)

Dois

c)

Três

d)

Quatro

58.

O que deve ser feito antes de utilizar os dispositivos no aterramento temporário?

a)

Confirmar a desenergização do circuito

b)

Solicitar autorização formal

c)

Inspecionar todos os dispositivos

d)

Delimitar a área de trabalho

59.

Quais são as prescrições que os sistemas de aterramento devem satisfazer?

a)

Somente as prescrições de segurança das pessoas.

b)

Somente as prescrições funcionais da instalação.

c)

As prescrições de segurança das pessoas e funcionais da instalação.

d)

Nenhuma das opções acima.

60.

O que deve ser feito com o condutor neutro quando a instalação for alimentada diretamente pela concessionária?

a)

Deve ser isolado.

b)

Deve ser aterrado na origem da instalação.

c)

Deve ser conectado ao condutor fase.

d)

Deve ser removido.

61.

O que é aterramento funcional?

a)

Aterramento destinado exclusivamente à proteção contra choques elétricos.

b)

Aterramento de um ponto destinado a outros fins que não a proteção contra choques elétricos.

c)

Aterramento de um ponto destinado à proteção contra incêndios.

d)

Aterramento de um ponto destinado à proteção contra sobrecargas.

62.

Qual é a condição para que o aterramento possa ser usado separadamente em casos específicos?

a)

Não há condições específicas.

b)

Deve ser usado em conjunto com outros sistemas de proteção.

c)

Devem ser tomadas as devidas precauções.

d)

Deve ser aprovado por um engenheiro.

63.

Qual é a função do aterramento de proteção (PE) em equipamentos de classe I?

a)

Proteger contra contatos diretos

b)

Proteger contra contatos indiretos

c)

Melhorar a eficiência do equipamento

d)

Reduzir o consumo de energia

64.

O que é necessário para que um equipamento de classe I esteja adequadamente aterrado?

a)

Conectar o equipamento diretamente à rede elétrica

b)

Conectar o condutor PE do equipamento ao PE da instalação

c)

Usar um adaptador de tomada

d)

Conectar o equipamento a um disjuntor

65.

Qual é a norma que estabelece os valores mínimos para a seção do condutor de proteção (PE)?

a)

ABNT NBR 5410

b)

ABNT NBR 5411

c)

ABNT NBR 5412

d)

ABNT NBR 5413

66.

Quais são as prescrições que devem prevalecer quando for exigido um aterramento por razões combinadas de proteção e funcionais?

a)

Prescrições relativas às medidas de proteção

b)

Prescrições relativas às medidas funcionais

c)

Prescrições relativas às medidas de segurança

d)

Prescrições relativas às medidas de eficiência

67.

Qual é a diferença principal entre o esquema TN-S e o esquema TN-C-S?

a)

No esquema TN-S, o condutor de neutro e o condutor de proteção são separados ao longo de toda a instalação.

b)

No esquema TN-C-S, o condutor de neutro e o condutor de proteção são separados ao longo de toda a instalação.

c)

No esquema TN-S, as funções de neutro e de condutor de proteção são combinadas em um único condutor em uma parte da instalação.

d)

No esquema TN-C-S, o condutor de neutro e o condutor de proteção são combinados ao longo de toda a instalação.

68.

O que significa a sigla "PE" nos esquemas de ligação de aterramento?

a)

Condutor de proteção

b)

Condutor de neutro

c)

Condutor de fase

d)

Condutor de terra

69.

Quais são as funções combinadas no Esquema TN-C?

a)

Funções de fase e neutro

b)

Funções de neutro e de condutor de proteção

c)

Funções de fase e de condutor de proteção

d)

Funções de fase e terra

70.

No Esquema TT, como estão ligadas as massas da instalação?

a)

Ligadas ao condutor de fase

b)

Ligadas ao condutor de neutro

c)

Ligadas a eletrodutos de aterramento eletricamente distintos do eletrodo de aterramento da alimentação

d)

Ligadas ao condutor de proteção

71.

Segundo a norma NBR 14039/2003, o que significa a letra "T" na primeira letra da simbologia dos esquemas de aterramento?

a)

Um ponto de alimentação (geralmente o neutro) diretamente aterrado

b)

Isolação de todas as partes vivas em relação à terra

c)

Massas diretamente aterradas

d)

Massas ligadas diretamente ao ponto de alimentação aterrado

72.

O que a letra "I" representa na simbologia dos esquemas de aterramento segundo a norma NBR 14039/2003?

a)

Um ponto de alimentação (geralmente o neutro) diretamente aterrado

b)

Isolação de todas as partes vivas em relação à terra ou aterramento de um ponto através de uma impedância

c)

Massas diretamente aterradas

d)

Massas ligadas diretamente ao ponto de alimentação aterrado

73.

Na simbologia dos esquemas de aterramento, o que a letra "T" representa na segunda letra?

a)

Um ponto de alimentação (geralmente o neutro) diretamente aterrado

b)

Isolação de todas as partes vivas em relação à terra

c)

Massas diretamente aterradas, independentemente do aterramento eventual de ponto de alimentação

d)

Massas ligadas diretamente ao ponto de alimentação aterrado

74.

De acordo com a norma NBR 14039/2003, o que a letra "N" representa na segunda letra da simbologia dos esquemas de aterramento?

a)

Um ponto de alimentação (geralmente o neutro) diretamente aterrado

b)

Isolação de todas as partes vivas em relação à terra

c)

Massas diretamente aterradas

d)

Massas ligadas diretamente ao ponto de alimentação aterrado

75.

O que significa a letra "R" nos Esquemas de Ligação de Aterramento em Média Tensão?

a)

As massas do ponto de alimentação estão ligadas simultaneamente ao aterramento do neutro da instalação e às massas da instalação.

b)

As massas do ponto de alimentação estão ligadas diretamente ao aterramento do neutro da instalação, mas não estão ligadas às massas da instalação.

c)

As massas do ponto de alimentação estão ligadas a um aterramento eletricamente separado daquele do neutro e daquele das massas da instalação.

d)

As massas do ponto de alimentação não estão ligadas ao aterramento do neutro da instalação.

76.

No Esquema TNR, como as massas da instalação e do ponto de alimentação estão ligadas ao ponto de alimentação?

a)

Através de condutores de proteção.

b)

Através de condutores de fase.

c)

Através de condutores de neutro.

d)

Através de condutores de aterramento.

77.

O que acontece com toda corrente de falta direta fase-massa no Esquema TNR?

a)

É uma corrente de curto-circuito.

b)

É uma corrente de fuga.

c)

É uma corrente de sobrecarga.

d)

É uma corrente de aterramento.

78.

O que significa a letra "N" nos Esquemas de Ligação de Aterramento em Média Tensão?

a)

As massas do ponto de alimentação estão ligadas simultaneamente ao aterramento do neutro da instalação e às massas da instalação.

b)

As massas do ponto de alimentação estão ligadas diretamente ao aterramento do neutro da instalação, mas não estão ligadas às massas da instalação.

c)

As massas do ponto de alimentação estão ligadas a um aterramento eletricamente separado daquele do neutro e daquele das massas da instalação.

d)

As massas do ponto de alimentação não estão ligadas ao aterramento do neutro da instalação.

79.

O que significa a letra "S" nos Esquemas de Ligação de Aterramento em Média Tensão?

a)

As massas do ponto de alimentação estão ligadas simultaneamente ao aterramento do neutro da instalação e às massas da instalação.

b)

As massas do ponto de alimentação estão ligadas diretamente ao aterramento do neutro da instalação, mas não estão ligadas às massas da instalação.

c)

As massas do ponto de alimentação estão ligadas a um aterramento eletricamente separado daquele do neutro e daquele das massas da instalação.

d)

As massas do ponto de alimentação não estão ligadas ao aterramento do neutro da instalação.

80.

Quais são os dois tipos de esquemas mencionados no texto para controle do risco elétrico?

a)

TTN e TTS

b)

TTA e TTB

c)

TTX e TTY

d)

TTR e TTS

81.

No esquema TTN, como estão dispostos o condutor neutro e o condutor de proteção das massas do ponto de alimentação?

a)

Ligados a um único eletrodo de aterramento

b)

Ligados a eletrodos de aterramento distintos

c)

Não estão aterrados

d)

Ligados a um sistema de aterramento comum

82.

No esquema TTS, como estão dispostos o condutor neutro e o condutor de proteção das massas do ponto de alimentação?

a)

Ligados a eletrodos de aterramento distintos

b)

Ligados a um único eletrodo de aterramento

c)

Não estão aterrados

d)

Ligados a um sistema de aterramento comum

83.

Qual é a característica das correntes de falta direta fase-massa nos esquemas TTx?

a)

Devem ser inferiores a uma corrente de curto circuito

b)

Devem ser superiores a uma corrente de curto circuito

c)

Não devem existir

d)

Devem ser iguais a uma corrente de curto circuito

84.

Qual é a característica principal do esquema ITN em relação ao aterramento?

a)

O condutor neutro e o condutor de proteção das massas do ponto de alimentação são ligados a um único eletrodo de aterramento.

b)

Os condutores de proteção das massas do ponto de alimentação e da instalação são ligados a eletrodos de aterramento distintos.

c)

O condutor neutro e os condutores de proteção das massas do ponto de alimentação e da instalação são ligados a um único eletrodo de aterramento.

d)

O condutor neutro e o condutor de proteção das massas do ponto de alimentação são ligados a eletrodos de aterramento distintos.

85.

Qual esquema possui os condutores de proteção das massas do ponto de alimentação e da instalação ligados a eletrodos de aterramento distintos?

a)

Esquema ITN

b)

Esquema ITS

c)

Esquema ITR

d)

Esquema ITX

86.

Em qual esquema os condutores de proteção das massas do ponto de alimentação e da instalação são ligados a um único eletrodo de aterramento?

a)

Esquema ITN

b)

Esquema ITS

c)

Esquema ITR

d)

Esquema ITX

87.

Na escolha dos eletrodos de aterramento, quais fatores são importantes considerar?

a)

Apenas a natureza do terreno.

b)

Apenas a resistência de contato do aterramento.

c)

As condições locais, a natureza do terreno e a resistência de contato do aterramento.

d)

Apenas as condições ambientais.

88.

O que é comum encontrar no aterramento?

a)

Alta resistência ôhmica.

b)

Baixa resistência ôhmica.

c)

Alta resistência de contato.

d)

Alta resistência de difusão.

89.

O que influencia a resistência de contato do aterramento?

a)

Apenas a resistência do condutor de terra.

b)

Apenas a natureza do terreno.

c)

A resistência de contato e a resistência do condutor de terra.

d)

Apenas as condições ambientais.

90.

O que acontece com a tensão em relação ao ponto M nas proximidades dos aterramentos?

a)

A tensão diminui.

b)

A tensão permanece constante.

c)

A tensão cresce.

d)

A tensão é sempre nula.

91.

Por que a tensão nas proximidades dos pontos de aterramento cresce?

a)

Porque as linhas de corrente se afastam dos pontos de aterramento.

b)

Porque as linhas de corrente se concentram nas proximidades dos pontos de aterramento.

c)

Porque a resistência do condutor de terra aumenta.

d)

Porque a resistência de contato diminui.

92.

Para obter uma resistência ôhmica de aterramento favorável, o que devemos medir?

a)

A) A corrente e a queda de tensão provocada por ela

b)

B) A resistência do solo

c)

C) A profundidade dos eletrodos

d)

D) A espessura dos cabos condutores

93.

Qual é o fator muitíssimo importante na resistência de contato?

a)

A) A resistência do solo

b)

B) A profundidade dos eletrodos

c)

C) A espessura dos cabos condutores

d)

D) A distância entre os pontos de medição

94.

Quais materiais são geralmente usados para eletrodos de aterramento profundos?

a)

A) Tubos de ferro galvanizado ou hastes de aço revestidas com cobre

b)

B) Cabos condutores ou chapas

c)

C) Tubos de PVC

d)

D) Hastes de alumínio

95.

Qual é a profundidade média de enterramento para aterramento superficial?

a)

A) 0,50 metro

b)

B) 1 metro

c)

C) 0,25 metro

d)

D) 0,75 metro

96.

O que visa a equipotencialização?

a)

A) Minimizar as diferenças de potenciais entre componentes de instalações elétricas

b)

B) Aumentar a resistência do solo

c)

C) Reduzir a profundidade dos eletrodos

d)

D) Aumentar a espessura dos cabos condutores

97.

Qual é a finalidade da interligação de todos os aterramentos de uma edificação?

a)

Melhorar a estética da edificação

b)

Formar um só aterramento

c)

Reduzir o consumo de energia

d)

Aumentar a resistência elétrica

98.

Quais elementos metálicos de uma edificação devem ser convenientemente interligados ao aterramento?

a)

Apenas as grades e guarda-corpos

b)

Apenas as carcaças dos equipamentos elétricos

c)

Todas as massas metálicas, incluindo ferragens estruturais, grades, guarda-corpos, portões, bases de antenas e carcaças dos equipamentos elétricos

d)

Apenas as tubulações metálicas

99.

Como devem ser realizados os aterramentos preferencialmente?

a)

Em linha reta

b)

Em anel fechado, malha, ou pelas ferragens estruturais das fundações da edificação

c)

Apenas nas carcaças dos equipamentos elétricos

d)

Em série com os eletrodutos

100.

O que deve ser feito com todos os terminais "terra" existentes nos equipamentos?

a)

Devem ser removidos

b)

Devem ser interligados ao aterramento via condutores de proteção PE

c)

Devem ser pintados

d)

Devem ser isolados