wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Quiz sobre Componentes Pneumáticos

Total questions: 63

Worksheet time: 1hrs 3mins

Name
Class
Date
1.

Imagine que você está montando um sistema que precisa de movimentos precisos e controlados usando ar comprimido. Com base nos tópicos do sumário, qual componente você escolheria para realizar esse movimento e por quê?

a)

Atuadores Pneumáticos, porque utilizam ar comprimido para gerar movimento.

b)

Válvulas Hidráulicas, porque controlam o fluxo de óleo.

c)

Atuadores Hidráulicos, porque usam água para gerar movimento.

d)

Válvulas Pneumáticas, porque servem apenas para ligar e desligar o sistema.

2.

Se você tivesse que planejar um sistema que precisa controlar o fluxo de ar para diferentes partes de uma máquina, qual dos itens do sumário seria o mais adequado para essa função? Explique sua escolha.

a)

Válvulas Pneumáticas, porque controlam o fluxo de ar em sistemas pneumáticos.

b)

Atuadores Hidráulicos, porque movem peças usando óleo.

c)

Válvulas Hidráulicas, porque controlam o fluxo de água.

d)

Atuadores Pneumáticos, porque apenas geram movimento.

3.

Explique como os atuadores pneumáticos transformam energia e dê um exemplo de como isso pode ser útil em uma máquina.

a)

Eles transformam energia pneumática em energia mecânica, podendo ser linear ou rotativa, o que pode ser útil para mover partes de uma máquina automaticamente.

b)

Eles transformam energia elétrica em energia térmica, o que pode ser útil para aquecer uma máquina.

c)

Eles transformam energia solar em energia elétrica, o que pode ser útil para iluminar uma sala.

d)

Eles transformam energia mecânica em energia pneumática, o que pode ser útil para encher balões.

4.

Explique por que um atuador linear é importante em uma máquina que utiliza energia pneumática. Use exemplos das imagens para justificar sua resposta.

a)

Porque ele transforma energia pneumática em movimentos retilíneos, permitindo o funcionamento de diferentes partes da máquina.

b)

Porque ele armazena energia elétrica para a máquina funcionar.

c)

Porque ele serve apenas para decorar a máquina.

d)

Porque ele transforma energia pneumática em movimentos circulares.

5.

Observe a imagem do atuador linear apresentada. Imagine que você precisa usar esse atuador para mover uma peça de um lado para o outro em uma linha de produção. Qual seria uma estratégia eficiente para garantir que a peça chegue ao destino correto sem erros?

a)

Planejar o movimento do atuador, definir o ponto de início e fim, e usar sensores para confirmar a posição da peça.

b)

Mover o atuador rapidamente sem verificar a posição da peça.

c)

Deixar o atuador funcionando sem supervisão.

d)

Usar o atuador apenas quando não houver peças na linha.

6.

Imagine que o atuador linear parou de funcionar corretamente porque o ar não está entrando como deveria. Qual peça você verificaria primeiro para resolver esse problema? Explique seu raciocínio.

a)

Entrada de ar

b)

Parafuso do amortecedor

c)

Sensor magnético

d)

Bucha guia

7.

Se o sensor magnético (item 9) não estiver funcionando, como isso pode afetar o funcionamento do atuador linear? Justifique sua resposta.

a)

O atuador pode não detectar a posição correta do êmbolo.

b)

O atuador vai perder a vedação do amortecedor.

c)

O atuador vai travar a haste.

d)

O atuador vai perder a entrada de ar.

8.

Se a vedação do êmbolo (item 12) estiver danificada, o que pode acontecer com o funcionamento do atuador linear? Explique sua resposta.

a)

Pode ocorrer vazamento de ar, prejudicando o movimento do êmbolo.

b)

O sensor magnético vai parar de funcionar.

c)

O cabeçote traseiro vai se soltar.

d)

A camisa vai travar.

9.

Explique por que o atuador linear simples ação só trabalha em uma direção e como ocorre o seu retorno. Use as informações do texto para justificar sua resposta.

a)

Porque o ar comprimido só atua de um lado e o retorno é feito por uma força externa ou por mola.

b)

Porque o ar comprimido atua dos dois lados e o retorno é feito por eletricidade.

c)

Porque o atuador não precisa de retorno.

d)

Porque o retorno é feito apenas por gravidade.

10.

Imagine que você precisa planejar um sistema usando um atuador linear simples ação. Que tipo de situação exigiria o uso desse tipo de atuador e por quê?

a)

Quando é necessário movimento em uma direção e o retorno pode ser feito por mola.

b)

Quando é necessário movimento em duas direções com controle total.

c)

Quando não é necessário nenhum tipo de retorno.

d)

Quando o movimento deve ser feito apenas manualmente.

11.

Observe o funcionamento do atuador linear simples ação mostrado na imagem. Se o avanço é feito por mola e o retorno por ar, o que aconteceria se a mola estivesse quebrada?

a)

O atuador avançaria normalmente, mas não retornaria.

b)

O atuador não avançaria, mas retornaria normalmente.

c)

O atuador não avançaria nem retornaria corretamente.

d)

O atuador funcionaria normalmente, sem problemas.

12.

Imagine que você precisa planejar o uso de um atuador linear simples ação em uma máquina. Por que é importante saber que o avanço é feito por mola e o retorno por ar?

a)

Para garantir que a máquina funcione de forma segura e eficiente.

b)

Para escolher a cor do atuador.

c)

Para saber se o atuador é bonito.

d)

Para saber se o atuador faz barulho.

13.

Explique por que os atuadores lineares de dupla ação conseguem realizar trabalho nos dois sentidos de seu movimento. Use o que você sabe sobre o funcionamento do ar comprimido para justificar sua resposta.

a)

Porque o ar comprimido atua em ambos os lados do pistão, permitindo movimento para frente e para trás.

b)

Porque o atuador é feito de metal resistente.

c)

Porque o atuador é pequeno e leve.

d)

Porque o atuador usa eletricidade para funcionar.

14.

Por que é importante usar um sistema de amortecimento em atuadores que movimentam volumes grandes e pesados?

a)

Para evitar impactos secos e danificação das partes.

b)

Para aumentar o peso do atuador.

c)

Para deixar o movimento mais rápido.

d)

Para gastar mais energia.

15.

Observe os diferentes tipos de amortecimento apresentados nos diagramas. Se você tivesse que escolher um tipo de amortecimento para um atuador linear que precisa de controle tanto no início quanto no final do movimento, qual tipo seria o mais adequado? Justifique sua escolha com base nos diagramas.

a)

Amortecimento dianteiro fixo

b)

Amortecimento traseiro fixo

c)

Duplo amortecimento fixo

d)

Amortecimento traseiro variável

16.

Analise os diagramas de amortecimento dianteiro e traseiro, tanto fixos quanto variáveis. Se um sistema precisa de ajuste fino na velocidade de parada em ambas as extremidades do curso, qual tipo de amortecimento você recomendaria? Explique sua escolha.

a)

Amortecimento dianteiro fixo

b)

Duplo amortecimento variável

c)

Amortecimento traseiro fixo

d)

Amortecimento dianteiro variável

17.

Observe o cilindro de haste dupla (passante) mostrado nas imagens. Imagine que você precisa projetar um sistema onde o movimento da haste deve ser igual dos dois lados. Por que seria vantajoso usar um cilindro de haste dupla nesse caso?

a)

Porque permite que a força seja aplicada igualmente em ambos os lados da haste.

b)

Porque ocupa menos espaço do que outros cilindros.

c)

Porque é mais barato do que outros tipos de cilindros.

d)

Porque não precisa de manutenção.

18.

Se você fosse planejar um experimento para mostrar como funciona um cilindro de haste dupla, que evidência você usaria para provar que o movimento da haste é igual dos dois lados?

a)

Medir o deslocamento da haste em ambos os lados e comparar os resultados.

b)

Observar apenas o barulho que o cilindro faz.

c)

Medir apenas a temperatura do cilindro.

d)

Verificar apenas a cor do cilindro.

19.

Explique por que é recomendado usar cilindros derivados (contínuo ou tandem) quando a área útil do atuador é pequena. Use seu raciocínio para justificar a resposta.

a)

Porque a força pode ser somada com pressão simultânea nos dois êmbolos, aumentando o desempenho.

b)

Porque ocupa mais espaço e reduz a força total.

c)

Porque diminui a pressão nos êmbolos, tornando o sistema mais fraco.

d)

Porque é mais barato, mesmo que o desempenho seja menor.

20.

Se você precisa obter várias posições diferentes em um sistema, como você pode planejar o uso de cilindros para alcançar isso?

a)

Utilizando dois ou mais cilindros.

b)

Utilizando apenas um cilindro.

c)

Utilizando apenas molas.

d)

Utilizando apenas engrenagens.

21.

Se você está projetando um sistema com dois cilindros, quantas posições diferentes você pode obter?

a)

2 posições.

b)

3 posições.

c)

4 posições.

d)

5 posições.

22.

Imagine que você precisa transportar um objeto de um ponto a outro em uma fábrica. Explique por que um atuador linear sem haste seria uma boa escolha para realizar movimentos verticais, horizontais e diagonais, e justifique sua resposta com base nas características desse equipamento.

a)

Porque o atuador linear sem haste permite transportar objetos em diferentes direções, como vertical, horizontal e diagonal, devido à sua estrutura e funcionamento.

b)

Porque o atuador linear sem haste só pode ser usado para movimentos circulares.

c)

Porque o atuador linear sem haste é usado apenas para armazenar objetos, não para transportá-los.

d)

Porque o atuador linear sem haste não pode ser usado em movimentos verticais.

23.

Observe a imagem do atuador linear sem haste. Imagine que você precisa mover um objeto de um lado para o outro em uma linha reta usando esse equipamento. Qual seria uma vantagem de usar um atuador linear sem haste em vez de um atuador com haste para essa tarefa?

a)

O atuador sem haste ocupa menos espaço e pode mover objetos por distâncias maiores sem que a haste atrapalhe.

b)

O atuador sem haste é mais lento do que o atuador com haste.

c)

O atuador sem haste não pode ser usado em linhas retas.

d)

O atuador sem haste é mais difícil de instalar do que o atuador com haste.

24.

Explique por que o motor rotativo de palhetas é capaz de realizar movimento rotativo de forma ilimitada e como isso pode ser útil em aplicações industriais.

a)

Porque não possui fim de curso e pode girar continuamente, sendo útil para aplicações que exigem rotação constante.

b)

Porque é feito de plástico e não quebra facilmente.

c)

Porque só funciona em uma direção e para automaticamente.

d)

Porque utiliza eletricidade ao invés de ar comprimido.

25.

Compare as diferenças entre um motor rotativo de palhetas com uma direção de fluxo e um com duas direções de fluxo. Por que escolher um em vez do outro em um projeto?

a)

O motor com duas direções de fluxo permite inverter o sentido de rotação, sendo mais versátil para aplicações que exigem movimentos em ambos os sentidos.

b)

O motor com uma direção de fluxo é mais rápido que o de duas direções.

c)

O motor com duas direções de fluxo é menor e mais leve.

d)

O motor com uma direção de fluxo não precisa de manutenção.

26.

Explique por que um atuador rotativo de palhetas realiza movimento rotativo de forma limitada e não completa. Use evidências do funcionamento desse tipo de atuador para justificar sua resposta.

a)

Porque o design interno impede a rotação completa, limitando o movimento a um certo ângulo.

b)

Porque o atuador é feito de borracha e não pode girar.

c)

Porque o atuador só funciona com eletricidade.

d)

Porque o atuador não tem partes móveis.

27.

Planeje uma situação em que seria mais vantajoso usar um atuador rotativo de palhetas ao invés de um motor elétrico comum. Justifique sua escolha com base nas características do atuador.

a)

Quando é necessário um movimento rotativo limitado e controlado, como abrir e fechar uma válvula.

b)

Quando é preciso girar uma roda de bicicleta continuamente.

c)

Quando se quer acender uma lâmpada.

d)

Quando se deseja esfriar um ambiente.

28.

Observe o diagrama do atuador pneumático rotativo tipo pinhão e cremalheira. Explique como o movimento linear é transformado em movimento rotativo nesse tipo de atuador.

a)

O movimento linear da cremalheira faz o pinhão girar, transformando o movimento em rotativo.

b)

O pinhão empurra a cremalheira para frente, criando apenas movimento linear.

c)

O ar comprimido gira o pinhão diretamente, sem usar a cremalheira.

d)

O movimento rotativo é criado por um motor elétrico acoplado ao pinhão.

29.

Qual é a principal diferença entre um atuador linear de dupla ação e um de simples ação em relação ao controle do movimento? Justifique sua resposta.

a)

O de dupla ação permite controle do movimento em ambas as direções, enquanto o de simples ação só em uma direção.

b)

O de simples ação é sempre mais rápido que o de dupla ação.

c)

O de dupla ação não utiliza ar comprimido.

d)

O de simples ação não precisa de manutenção.

30.

Se um atuador pneumático rotativo tipo pinhão e cremalheira apresentar desgaste excessivo na cremalheira, qual será o impacto no funcionamento do sistema?

a)

O movimento rotativo pode se tornar impreciso ou apresentar folgas.

b)

O ar comprimido deixará de circular no sistema.

c)

O sistema irá aumentar a força de saída automaticamente.

d)

O atuador passará a funcionar como um atuador linear.

31.

Por que é importante garantir a vedação adequada no êmbolo de um atuador linear pneumático? Explique as consequências de uma vedação inadequada.

a)

Para reduzir a velocidade do movimento do êmbolo.

b)

Para permitir que o atuador funcione sem ar comprimido.

c)

Para aumentar o ruído do sistema.

d)

Para evitar vazamentos de ar e garantir o funcionamento eficiente do atuador.

32.

O que é HIDRÁULICA?

a)

Ciência que estuda as características físicas de fluidos líquidos que nunca fica em movimento.

b)

Ciência que estuda as características físicas de fluidos no sistema inglês.

c)

Ciência que estuda as características físicas do óleo de cozinha da minha casa

d)

Ciência que estuda as características físicas de fluidos líquidos em repouso (confinados) ou em movimento (escoamentos).

33.

O que é PNEUMÁTICA ?

a)

Ciência que trata do comportamento dos gases e seu emprego para a transmissão de energia.

b)

Ciência que trata do comportamento dos animais do mundo.

c)

Ciência que trata do comportamento dos gases e seu comportamento dentro do meio de vida da pessoa.

34.

A pneumática tem importância fundamental na automação industrial. A utilização da pneumática se tornou um meio barato e simples, devido às propriedades do ar comprimido, que são:

a)

QUANTIDADE,

COR,

ARMAZENAGEM,

TEMPERATURA,

CHEIRO E VELOCIDADE.

b)

QUANTIDADE,

 TRANSPORTE,

ARMAZENAGEM,

TEMPERATURA,

LIMPEZA E VELOCIDADE.

c)

QUANTIDADE,

TRANSFORMAÇÃO,

ARMAZENAGEM,

TEMPERATURA,

LUZ E VELOCIDADE.

35.

Pressão é uma grandeza física escalar definida pela razão entre a força aplicada e sua área de distribuição. A unidade de pressão no sistema internacional de unidades é o Pascal.

Hidráulica a pressão é expressa em kgf/cm^2, atm ou bar.

QUAL A FORMULA USADA PARA CALCULAR PRESSÃO, FORÇA E ÁREA?

a)

P=F2P=\frac{F}{2}

b)

F=APF=\frac{A}{P}

c)

A=F2P2A=\frac{F^2}{P^2}

d)

P=FAP=\frac{F}{A}

36.

Com relação a características de sistemas de automação hidráulicos e pneumáticos, julgue o próximo item.

O símbolo a seguir representa uma válvula direcional de três posições e quatro vias, com acionamento manual.

a)

Certo

b)

Errado

c)

NDR

37.

4 O posicionamento de uma válvula direcional no esquema do circuito hidráulico de um sistema de automação industrial indica se a válvula é NF (normalmente fechada) ou NA (normalmente aberta).

São exemplosde válvulas NA:

a)

b)

c)

d)

e)

38.

Os sistemas hidráulicos e pneumáticos possuem importantes aplicações na área de potência e controle de processos industriais.

Acerca desses sistemas, julgue o item subsequente.

Entre as vantagens da utilização de sistemas pneumáticos, quando comparados aos sistemas hidráulicos, incluem-se a disponibilidade de ar, a não necessidade de linhas de retorno, as velocidades de deslocamento elevadas e o melhor controle de velocidades.

a)

Certo

b)

Errado

c)

NDR

39.

A Figura ilustra uma válvula de comando do tipo direcional com:

 

a)

duas vias e duas posições; posição normal aberta

b)

três vias e duas posições; posição normal aberta

c)

três vias e duas posições; posição normal fechada

d)

três vias e três posições; posição normal aberta

e)

três vias e três posições; posição normal fechada

40.

No pequeno circuito hidráulico mostrado na figura, o componente marcado com a letra B representa o:

a)

válvula limitadora de pressão(segurança)

b)

válvula direcional

c)

trocador de calor

d)

atuador

e)

filtro

41.

O símbolo a seguir representa um acionador por solenoide com bobina proporcional.

a)

Certo

b)

Errado

c)

NDR

42.

Quantas válvulva de centro aberto tem?

a)

4

b)

2

c)

1

d)

3

43.

Atuadores pneumáticos são mais adequados que os hidráulicos quando se deseja maior precisão de movimento e de posicionamento.

a)

Verdade

b)

Falso

c)

ndr

44.

O que é a pneumática?

a)

A pneumática é a área da física que estuda o comportamento do ar e dos gases em movimento, especialmente no que diz respeito à compressão, transmissão e controle de energia.

b)

A pneumática é o estudo das correntes de ar

c)

A pneumática é a área da física que estuda o comportamento da água

d)

A pneumática é o estudo das rochas e minerais

45.

Quais são os principais componentes de um sistema pneumático?

a)

Compressor de ar, reservatório de ar, válvulas de controle, cilindros pneumáticos e mangueiras ou tubos de ar comprimido.

b)

Válvula de controle remoto, sensor de temperatura, filtro de ar

c)

Turbina, radiador, escapamento

d)

Motor elétrico, bateria, radiador

46.

Como os atuadores são classificados na pneumática?

a)

Sensores de temperatura

b)

Tubos de alimentação de ar

c)

Válvulas de controle de pressão

d)

Cilindros de simples ação, cilindros de dupla ação e motores pneumáticos

47.

Quais são as vantagens dos atuadores pneumáticos?

a)

Vantagens dos atuadores pneumáticos incluem simplicidade, leveza, segurança em ambientes explosivos e custo inicial mais baixo.

b)

Peso elevado

c)

Dificuldade de manutenção

d)

Alto consumo de energia

48.

Explique o funcionamento de um cilindro pneumático.

a)

Um cilindro pneumático funciona convertendo a energia elétrica em movimento mecânico linear.

b)

Um cilindro pneumático funciona convertendo a energia do ar comprimido em movimento mecânico linear.

c)

Um cilindro pneumático funciona convertendo a energia do gás natural em movimento mecânico linear.

d)

Um cilindro pneumático funciona convertendo a energia do ar comprimido em movimento mecânico rotativo.

49.

Quais são os tipos de cilindros pneumáticos mais comuns?

a)

Simples ação, dupla ação, haste passante e haste não passante

b)

Cilindro de simples efeito, cilindro de duplo efeito, cilindro de efeito triplo

c)

Cilindro de ar comprimido, cilindro hidráulico, cilindro de gás

d)

Ação tripla, ação quádrupla, haste móvel

50.

Quais são as aplicações típicas dos cilindros pneumáticos?

a)

Automação de máquinas, robótica, sistemas de transporte e equipamentos de manipulação de materiais

b)

Indústria alimentícia

c)

Produção de energia elétrica

d)

Construção de edifícios

51.

Quais são os principais fatores a considerar ao selecionar um cilindro pneumático?

a)

Cor do cilindro

b)

Marca do fabricante

c)

Peso do cilindro

d)

Tamanho e capacidade de carga necessários, ambiente de operação, velocidade e precisão de movimento desejadas, disponibilidade de energia e controle.

52.

Quais são os principais desafios no uso de cilindros pneumáticos?

a)

Falta de lubrificação adequada dos componentes

b)

Excesso de pressão nos cilindros

c)

Falta de treinamento dos operadores no manuseio dos cilindros

d)

Vazamentos de ar, desgaste dos componentes internos, variações na pressão do ar comprimido e a necessidade de manutenção regular.

53.

Como a pneumática é utilizada em máquinas elétricas de corrente contínua?

a)

A pneumática é utilizada para gerar eletricidade nas máquinas

b)

A pneumática é utilizada para controlar a velocidade das máquinas elétricas

c)

A pneumática é utilizada para refrigerar as máquinas elétricas

d)

A pneumática é utilizada para controlar e acionar dispositivos mecânicos, como válvulas e cilindros, utilizando ar comprimido para realizar movimentos lineares ou rotativos.

54.

Quais são os benefícios da utilização de atuadores pneumáticos em comparação com atuadores hidráulicos?

a)

Menor custo inicial, menor risco de vazamentos de fluidos, e operação mais silenciosa

b)

Maior custo inicial, maior risco de vazamentos de fluidos, e operação mais ruidosa

c)

Maior eficiência energética, maior velocidade de operação, e menor necessidade de manutenção

d)

Maior consumo de energia, menor velocidade de operação, e maior necessidade de manutenção

55.

Quais são as principais diferenças entre cilindros de simples ação e cilindros de dupla ação na pneumática?

a)

Os cilindros de simples ação possuem apenas um sentido de movimento, enquanto os cilindros de dupla ação possuem movimento em ambos os sentidos

b)

Os cilindros de simples ação são mais eficientes, enquanto os cilindros de dupla ação são mais econômicos

c)

Os cilindros de simples ação são mais caros, enquanto os cilindros de dupla ação são mais baratos

d)

Os cilindros de simples ação são mais duráveis, enquanto os cilindros de dupla ação são mais frágeis

56.

Como a pneumática contribui para a automação industrial?

a)

A pneumática contribui para a automação industrial através do acionamento de dispositivos mecânicos, como válvulas e cilindros, utilizando ar comprimido para realizar movimentos lineares ou rotativos

b)

A pneumática contribui para a automação industrial através da geração de eletricidade para as máquinas

c)

A pneumática contribui para a automação industrial através do controle de temperatura nas máquinas

d)

A pneumática contribui para a automação industrial através da filtragem do ar utilizado nas máquinas

57.

Quais são os benefícios da utilização de atuadores pneumáticos em comparação com atuadores hidráulicos?

a)

Menor custo inicial, menor risco de vazamentos de fluidos, e operação mais silenciosa

b)

Maior custo inicial, maior risco de vazamentos de fluidos, e operação mais ruidosa

c)

Maior eficiência energética, maior velocidade de operação, e menor necessidade de manutenção

d)

Maior consumo de energia, menor velocidade de operação, e maior necessidade de manutenção

58.

Quais são os tipos de cilindros pneumáticos mais comuns?

a)

Simples ação, dupla ação, haste passante e haste não passante

b)

Cilindro de simples efeito, cilindro de duplo efeito, cilindro de efeito triplo

c)

Cilindro de ar comprimido, cilindro hidráulico, cilindro de gás

d)

Ação tripla, ação quádrupla, haste móvel

59.

Como a pneumática é utilizada em máquinas elétricas de corrente contínua?

a)

A pneumática é utilizada para gerar eletricidade nas máquinas

b)

A pneumática é utilizada para controlar a velocidade das máquinas elétricas

c)

A pneumática é utilizada para refrigerar as máquinas elétricas

d)

A pneumática é utilizada para controlar e acionar dispositivos mecânicos, como válvulas e cilindros, utilizando ar comprimido para realizar movimentos lineares ou rotativos.

60.

Quais são os principais desafios no uso de atuadores pneumáticos?

a)

Falta de lubrificação adequada dos componentes

b)

Excesso de pressão nos atuadores

c)

Falta de treinamento dos operadores no manuseio dos atuadores

d)

Vazamentos de ar, desgaste dos componentes internos, variações na pressão do ar comprimido e a necessidade de manutenção regular.

61.

Quais são as aplicações típicas dos atuadores pneumáticos?

a)

Automação de máquinas, robótica, sistemas de transporte e equipamentos de manipulação de materiais

b)

Indústria alimentícia

c)

Produção de energia elétrica

d)

Construção de edifícios

62.

Quais são os principais componentes de um sistema pneumático?

a)

Compressor de ar, reservatório de ar, válvulas de controle, atuadores pneumáticos e mangueiras ou tubos de ar comprimido.

b)

Válvula de controle remoto, sensor de temperatura, filtro de ar

c)

Turbina, radiador, escapamento

d)

Motor elétrico, bateria, radiador

63.

Quais são os diferentes tipos de atuadores pneumáticos?

a)

Cilindros de simples ação, cilindros de dupla ação, motores pneumáticos

b)

Válvulas de controle remoto, sensor de temperatura, filtro de ar

c)

Tubos de alimentação de ar, sensores de pressão, compressores de ar

d)

Motor elétrico, bateria, radiador