wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Introdução e Parâmetros de Qualidade

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

Name
Class
Date
1.

Ao planejar um sistema IoT para monitorar um igarapé urbano, qual conjunto de parâmetros físico-químicos oferece evidências diretas para inferir variações de qualidade da água em tempo real?

a)

Temperatura, pH, turbidez e TDS

b)

Oxigênio, fósforo, coliformes e TDS

c)

Vazão, salinidade, dureza e turbidez

d)

Nitrogênio, metais, pesticidas e pH

2.

Uma comunidade percebe aumento de efluentes industriais e expansão urbana. Usando raciocínio baseado em evidências, qual tendência de parâmetros seria mais plausível observar?

a)

pH mais alcalino, turbidez nula, TDS constante

b)

pH estável em 7, turbidez menor, TDS menor

c)

pH fora de 6–9, maior turbidez, maior TDS

d)

pH neutro, turbidez alta, TDS menor

3.

Ao interpretar o Índice de Qualidade da Água (IQA) divulgado pela ANA, qual justificativa melhor explica seu uso na gestão de recursos hídricos?

a)

Integra múltiplos parâmetros físico-químicos e biológicos

b)

Foca apenas em coliformes termotolerantes

c)

Evita medições de campo com sensores IoT

d)

Substitui análises laboratoriais de metais pesados

4.

Um técnico registra pH de 5,8 em um rio destinado à proteção da vida aquática. Qual ação baseada em evidências é mais adequada?

a)

Investigar fontes de acidificação e reduzir poluentes

b)

Aumentar a turbidez para neutralizar o pH

c)

Ignorar, pois está dentro do intervalo 6–9

d)

Elevar TDS adicionando sais dissolvidos

5.

Durante fortes chuvas, a leitura de turbidez aumenta significativamente. Qual explicação fundamentada é mais consistente com o fenômeno?

a)

Maior suspensão de partículas que dispersam luz

b)

Diminuição de coliformes por baixa temperatura

c)

Redução de TDS por evaporação da amostra

d)

Aumento do pH pela calcinação do resíduo

6.

Ao comparar duas amostras: A com 150 mg/L de TDS e B com 650 mg/L. Para consumo humano, qual conclusão estratégica é correta?

a)

A atende limite de 500 mg/L, B excede o limite

b)

Ambas excedem o limite de 1 mg/L

c)

Nenhuma avaliação é possível sem medir turbidez

d)

B atende limite, A excede o limite

7.

Para avaliar impactos antrópicos em ecossistemas hídricos urbanos, qual plano de monitoramento produz evidências mais robustas?

a)

Medir um único parâmetro em dias úteis

b)

Coletas contínuas com sensores IoT e alertas

c)

Apenas inspeções visuais mensais da água

d)

Relatórios anuais sem dados instrumentais

8.

Ao projetar um sistema IoT para monitorar qualidade da água em um igarapé urbano com orçamento limitado, qual escolha de plataforma e conectividade apresenta melhor equilíbrio entre custo e integração de múltiplos sensores (pH, temperatura, OD) e envio de dados para a nuvem com pouca infraestrutura local?

a)

ESP32 isolado sem gateway nem nuvem

b)

Raspberry Pi com 4G direto em cada sensor

c)

Arduino com shields Wi‑Fi e gateway local

d)

PC industrial com Ethernet dedicado por sensor

9.

Você precisa detectar vazamentos e gerar alertas em tempo real. Qual configuração de arquitetura IoT melhor atende à necessidade de resposta rápida e processamento de dados sem sobrecarregar a nuvem?

a)

Uso exclusivo de PCs industriais para tudo

b)

Coleta bruta contínua e análise apenas na nuvem

c)

Armazenamento offline e upload mensal

d)

Processamento local no microcontrolador e envio de eventos

10.

Um estudo lista parâmetros mais comuns: pH (90%), temperatura (80%), turbidez (59%), OD (38%) e CE (36%). Se você precisa priorizar sensores com maior impacto estatístico sob restrição de três módulos, qual conjunto é mais consistente com os dados para aquicultura inicial?

a)

CE, turbidez e OD

b)

pH, CE e OD

c)

pH, temperatura e OD

d)

Temperatura, CE e turbidez

11.

Para um projeto em área com histórico de contaminação industrial, qual estratégia de seleção de hardware reduz custos mantendo qualidade de coleta e transmissão?

a)

Microcontroladores de baixo custo com gateways

b)

Somente armazenamento local sem conectividade

c)

Sensores proprietários com software fechado

d)

PCs industriais em cada ponto de coleta

12.

Durante a implantação, surge o desafio de conectividade intermitente. Qual solução de comunicação é mais adequada para transmissão eficiente de dados de sensores em longas distâncias com baixo consumo?

a)

LoRaWAN com gateways regionais

b)

Wi‑Fi direto do sensor à nuvem

c)

USB cabeado ao longo do igarapé

d)

Bluetooth ponto‑a‑ponto entre margens

13.

Você está comparando dois caminhos: usar apenas sensores inteligentes de mercado ou combinar sensores comuns com medidores inteligentes e atuadores. Qual opção melhor suporta automação de respostas (como dosagem corretiva) e por quê?

a)

Combinar sensores, medidores e atuadores para fechar o ciclo

b)

Somente sensores inteligentes com relatórios periódicos

c)

Apenas medidores inteligentes sem atuação

d)

Atuadores sem dados de sensores e medição

14.

Ao projetar um sistema com quatro sensores analógicos (temperatura, pH, turbidez e TDS) que precisam ser lidos e transmitidos sem fio, qual escolha de microcontrolador melhor atende a leitura, processamento e transmissão dos sinais?

a)

Arduino Uno com 8 bits e sem Wi‑Fi

b)

ESP32 com múltiplos ADC e conectividade completa

c)

ESP8266 com quatro ADC e Wi‑Fi avançado

d)

ESP8266 com único ADC e sem Bluetooth

15.

Considerando que o sistema precisa ler quatro sinais analógicos simultaneamente, como você justificaria a inviabilidade do ESP8266 sem alterar o design dos sensores?

a)

Porque o ESP8266 não possui nenhum pino digital

b)

Porque o ESP8266 possui apenas um canal de ADC

c)

Porque o ESP8266 exige fonte AC interna

d)

Porque o ESP8266 não suporta SPI nem I2C

16.

Para ampliar a autonomia usando energia renovável, qual configuração de alimentação é mais alinhada ao protótipo descrito?

a)

Carregador USB conectado continuamente

b)

Fonte DC 12V sem armazenamento

c)

Painel solar acoplado a banco de baterias

d)

Painel solar ligado diretamente ao ESP32

17.

Se a equipe decidir substituir o Arduino Uno mantendo os mesmos sensores analógicos e exigindo comunicação sem fio, qual justificativa técnica apoia a troca pelo ESP32?

a)

CPU 8 bits e mais GPIOs

b)

Maior frequência e Wi‑Fi/Bluetooth nativos

c)

Menos memória RAM e sem DAC

d)

Flash menor e sem barramentos

18.

Ao escolher barramentos para integrar sensores digitais adicionais ao microcontrolador, qual opção mostra a flexibilidade superior do ESP32 frente ao ESP8266 e Arduino Uno?

a)

Somente UART e CAN no ESP32

b)

Nenhum barramento suportado pelo ESP32

c)

Apenas I2C disponível no ESP32

d)

SPI, I2C, UART, I2S e CAN no ESP32

19.

Diante da necessidade de registrar níveis de pH com boa resolução e eventualmente gerar sinais analógicos de calibração, qual recurso do ESP32 é decisivo?

a)

ADC único e DAC de 1 pino

b)

Somente PWM e sem ADC/DAC

c)

ADC inexistente e DAC 0 pinos

d)

ADC de 18 pinos e DAC de 2 pinos

20.

Se o protótipo requer leitura de múltiplos sensores e processamento paralelo, qual característica de arquitetura favorece o ESP32 em relação ao Arduino Uno?

a)

Arquitetura 16 bits e 16 MHz

b)

Arquitetura 32 bits e 160 MHz

c)

Arquitetura 8 bits e 80 MHz

d)

Arquitetura 32 bits e 8 MHz