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Simulink e seus Blocos no MATLAB

Total questions: 10

Worksheet time: 5mins

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1.

O Simulink, ambiente do MATLAB, é utilizado principalmente para:

a)

Criar animações em 3D.

b)

Modelar e simular sistemas dinâmicos usando blocos interconectados.

c)

Executar apenas cálculos estáticos em álgebra linear.

d)

Controlar hardware em tempo real sem simulação.

2.

Cada bloco no Simulink representa:

a)

Um conjunto de instruções em linguagem C.

b)

Um subsistema físico ou matemático, como ganho, integrador ou fonte.

c)

Um ponto de parada para depuração do código.

d)

Uma variável de controle lógico.

3.

Para simular o modelo massa–mola–amortecedor, é essencial utilizar o bloco:

a)

Derivative para converter força em deslocamento.

b)

Integrator para obter velocidade e posição a partir da aceleração.

c)

Gain para calcular energia potencial.

d)

Scope para definir constantes de mola e massa.

4.

O bloco “Scope” serve para:

a)

Definir os parâmetros do modelo.

b)

Exibir graficamente os sinais simulados ao longo do tempo.

c)

Executar análise de Fourier em tempo real.

d)

Converter sinais contínuos em digitais.

5.

A equação de um sistema massa–mola–amortecedor é implementada no Simulink através de:

a)

Blocos Gain, Sum e Integrator.

b)

Blocos Product, Clock e Scope.

c)

Blocos Derivative, Constant e Signal Builder.

d)

Somente MATLAB Function Blocks.

6.

A configuração de tempo de simulação (Start/Stop Time) define:

a)

A precisão do método de integração.

b)

O intervalo de tempo em que o modelo será avaliado.

c)

A ordem das equações diferenciais do sistema.

d)

A escala do eixo no gráfico do Scope.

7.

O bloco “Sum” é responsável por:

a)

Calcular a integral de um sinal.

b)

Somar ou subtrair sinais conforme definido por suas entradas.

c)

Gerar ruído branco aditivo.

d)

Converter sinais analógicos em digitais.

8.

Para representar a força de atrito viscoso (F = b·ẋ) no Simulink, deve-se utilizar:

a)

Um bloco Gain com valor de “b” ligado à velocidade.

b)

Um bloco Integrator ligado ao deslocamento.

c)

Um bloco Scope que lê a força.

d)

Um Constant Block ligado à aceleração.

9.

10. Ao simular uma válvula solenoide ou sistema eletromecânico no Simulink, a boa prática é:

a)

Utilizar blocos específicos para sistemas eletromecânicos.

b)

Ignorar as características dinâmicas do sistema.

c)

Usar apenas blocos genéricos de Simulink.

d)

Simular sem considerar as restrições físicas.

10.

Qual das alternativas abaixo representa a melhor prática para modelar sistemas elétricos, mecânicos e de controle?

a)

Modelar as partes elétrica, mecânica e de controle em subsistemas separados.

b)

Usar apenas blocos elétricos para representar todo o sistema.

c)

Evitar o uso de integradores, pois causam instabilidade.

d)

Simular apenas a parte elétrica, desprezando o movimento mecânico.