1)

Uma pequena empresa de manufatura de portões automáticos precisa automatizar seu processo de abertura e fechamento, que envolve poucos sensores (fim de curso) e um único motor. O espaço no painel elétrico é extremamente reduzido e o orçamento é o principal fator limitante. Em contrapartida, uma grande estação de tratamento de água precisa de um sistema de automação para controlar centenas de válvulas, bombas e sensores analíticos, distribuídos por vários tanques. Este segundo sistema deve permitir futuras expansões à medida que novos tanques forem construídos, e o custo inicial não é a maior preocupação.
Com base na classificação estrutural dos Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), qual tipo de CLP é o mais adequado para a estação de tratamento de água, que exige alta flexibilidade, escalabilidade para futuras expansões e capacidade para um grande número de entradas e saídas (I/O)?
Alternativas:
• a) O CLP compacto, pois possui CPU, I/O e fonte integrados em um único módulo.
• b) O CLP modular, pois seus recursos (CPU, I/O, comunicação) são independentes e acoplados em um rack (chassi).
• c) O CLP compacto, pois seu custo reduzido é ideal para aplicações de grande porte.
• d) O CLP modular, pois ele é projetado exclusivamente para tarefas pequenas e com espaço limitado.
• e) O CLP de tipo rígido, que utiliza relés eletromecânicos para o controle.
Resposta correta: b) O CLP modular, pois seus recursos (CPU, I/O, comunicação) são independentes e acoplados em um rack (chassi).
Comentário curto: Em planta grande e expansível, o CLP modular é o ideal, pois permite adicionar cartões de I/O e comunicação conforme o sistema cresce.
2)

Uma indústria implementou CLPs em todas as suas linhas de produção. No entanto, os operadores e gerentes ainda precisam ir fisicamente a cada painel (IHM) no chão de fábrica para verificar o status ou coletar dados de produção. A diretoria solicitou uma solução centralizada que permita à equipe de supervisão, em uma sala de controle central, monitorar todas as máquinas, visualizar gráficos de tendência, receber alarmes de falhas em tempo real e, se necessário, intervir remotamente nos processos. A solução também deve armazenar os dados históricos para análise gerencial.
Qual sistema é projetado especificamente para atender a essa demanda de supervisão, controle e aquisição de dados em larga escala, integrando-se aos CLPs existentes para fornecer uma interface centralizada?
Alternativas:
• a) Um sistema ERP (Enterprise Resource Planning), focado na gestão de recursos financeiros e humanos.
• b) Um sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), uma plataforma de software para monitorar e controlar processos industriais.
• c) Um CLP (Controlador Lógico Programável) modular, utilizado para expandir a quantidade de sensores.
• d) Um sistema de manutenção corretiva, que reage às falhas após sua ocorrência.
• e) Um protocolo de comunicação Modbus, que define as regras de transmissão de dados entre dispositivos.
Resposta correta: b) Um sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), uma plataforma de software para monitorar e controlar processos industriais.
Comentário curto: O SCADA é justamente o “painel central” para supervisão, alarmes, comandos remotos e registro histórico dos dados dos CLPs.
3)

Em uma linha de produção de engarrafamento, é crucial que o processo de envase só comece 5 segundos após a garrafa ser detectada pelo sensor de posição (para garantir a estabilização). Além disso, a linha deve parar automaticamente para a troca de palete assim que exatamente 1.000 garrafas passarem pelo sensor de contagem. A programação em Ladder deve gerenciar tanto o atraso de tempo quanto a contagem de eventos. A lógica precisa acumular o tempo (mesmo se a linha parar) e contar as unidades produzidas para disparar ações específicas.
Para implementar o atraso de 5 segundos (garantindo que o tempo seja acumulado mesmo se a entrada for desativada) e a contagem exata das 1.000 garrafas, a linguagem Ladder utiliza, respectivamente, as instruções de
Alternativas:
• a) Temporizador On-Delay (TON) e Contador Descendente (CTD)
• b) Temporizador Off-Delay (TOF) e Contador Ascendente (CTU)
• c) Temporizador Retentivo (RTO) e Contador Ascendente (CTU)
• d) Temporizador On-Delay (TON) e Função de Adição (ADD)
• e) Temporizador Retentivo (RTO) e Função de Comparação (EQU)
Resposta correta: c) Temporizador Retentivo (RTO) e Contador Ascendente (CTU)
Comentário curto: O RTO acumula o tempo mesmo com interrupções do sinal, e o CTU conta eventos até atingir o valor alvo, como as 1.000 garrafas.
4)

A equipe de engenharia da AutoTech está debatendo qual linguagem de programação utilizar para um novo projeto. O projeto envolve uma sequência complexa de etapas (estados) e transições (condições) para uma máquina de montagem automatizada. Laura, a programadora, precisa de uma linguagem que represente visualmente essa sequência de estados. Outro colega, mais acostumado com programação de TI, prefere uma linguagem textual de alto nível para implementar cálculos matemáticos complexos. Um terceiro engenheiro, com formação em elétrica, sugere o padrão gráfico baseado em portas lógicas (AND, OR, etc.).
Avalie as afirmativas a seguir sobre as linguagens de programação de CLPs normatizadas pela IEC 61131-3, relacionando-as às necessidades da equipe.
I. A linguagem Texto Estruturado (ST) é uma linguagem textual de alto nível, similar a Pascal ou C, ideal para o engenheiro que precisa realizar cálculos e algoritmos complexos usando comandos como ‘IF’, ‘WHILE’ e ‘FOR’.
II. A linguagem Grafcet é uma linguagem gráfica utilizada especificamente para modelar sistemas sequenciais, representando o processo por meio de etapas (estados) e transições (condições), atendendo à necessidade de Laura.
III. A linguagem Diagrama de Blocos Estruturados (FBD) é uma linguagem gráfica que utiliza blocos de função (como AND, OR, contadores) conectados por linhas, similar aos diagramas de portas lógicas, atendendo à sugestão do engenheiro eletricista.
IV. A linguagem Ladder é a única linguagem gráfica normatizada e não permite o uso de blocos de função, sendo restrita a contatos e bobinas.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
• a) I e IV, apenas.
• b) II e III, apenas.
• c) III e IV, apenas.
• d) I, II e III, apenas.
• e) I, II, III e IV.
Resposta correta: d) I, II e III, apenas.
Comentário curto: ST é textual de alto nível (I), Grafcet/SFC modela etapas e transições (II) e FBD usa blocos tipo portas lógicas (III); IV é falsa, pois Ladder não é a única gráfica e suporta blocos de função.
5)

Uma indústria está reestruturando seu departamento de manutenção a fim de aumentar a disponibilidade das máquinas. Historicamente, a empresa só agia quando um equipamento quebrava, causando longas paradas não programadas. A nova gerência propôs duas novas abordagens: (1) a troca regular de peças (como filtros e correias) a cada 2.000 horas de uso, independentemente de sua condição aparente; e (2) a instalação de sensores de vibração e câmeras térmicas para monitorar a condição real dos motores, permitindo que a manutenção seja agendada apenas quando os dados indicarem um desgaste real ou uma falha iminente.
Avalie as afirmativas a seguir, que classificam os três tipos de manutenção descritos no texto-base.
I. A prática histórica da empresa, de agir somente após a quebra, é classificada como Manutenção Corretiva, sendo uma abordagem reativa.
II. A abordagem (1), de trocar peças em intervalos regulares (2.000 horas), é classificada como Manutenção Preventiva, pois é proativa e baseada em tempo de uso.
III. A abordagem (2), que usa sensores de vibração e termografia para monitorar a condição do equipamento e prever falhas, é classificada como Manutenção Preditiva.
IV. A Manutenção Preditiva, descrita em (2), é menos econômica que a Preventiva (1), pois exige a troca de componentes mesmo que eles ainda estejam em boas condições.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
• a) I e IV, apenas.
• b) II e III, apenas.
• c) III e IV, apenas.
• d) I, II e III, apenas.
• e) I, II, III e IV.
Resposta correta: d) I, II e III, apenas.
Comentário curto: I, II e III definem corretamente corretiva, preventiva e preditiva; IV está errada porque, na preditiva, a troca é feita quando há indício real de falha, justamente para evitar trocas desnecessárias.
![1) O paciente J.S.C., 56 anos, está internado na UTI após complicações com o infarto agudo do miocárdio. Como se encontra intubado e sob ventilação mecânica, é necessário acompanhar os parâmetros ventilatórios e químicos do paciente. Para isso, amostras de sangue arterial são coletadas e analisadas no exame de gasometria. No último exame, os resultados foram pH = 7,27; pCO2 = 18 mmHg; pO2 = 81 mmHg; sO2 = 95%; [HCO3-] = 8 mM. Baseado nos resultados do último exame de gasometria do paciente J.S.C., assinale a alternativa correta. ________________________________________ Alternativas: • a) O paciente J.S.C. apresenta um quadro de alcalemia, em um processo de alcalose metabólica, pois a produção de ácido láctico durante o infarto agudo do miocárdio induziu uma produção excessiva de íon bicarbonato. • b) Devido à acidemia e à hipocapnia, a equipe interpretou o quadro do paciente como acidose respiratória. Para corrigir esse desequilíbrio ácido-base, a frequência respiratória do paciente foi reduzida para aumentar a pCO2. • c) A equipe interpretou os resultados da gasometria como um processo de alcalose respiratória, pois o paciente apresenta reduções da pCO2 e da concentração plasmática de íons bicarbonato. • d) Com o infarto agudo do miocárdio, houve um consumo do CO2 para neutralizar o excesso de ácido láctico produzido pelo miocárdio em anóxia. Por isso, a redução de pCO2 presente na gasometria. • e) Baseando-se nos resultados da gasometria, a equipe interpretou que o paciente apresentava um quadro de acidose metabólica, como pode ser visto pelas reduções da pCO2 e da [HCO3-]. 2) As proteínas são polímeros lineares construídos a partir de unidades monoméricas chamadas de aminoácidos, os quais são unidos ponta a ponta. A sequência dos aminoácidos ligados uns aos outros é chamada de estrutura primária. De maneira notável, as proteínas se dobram espontaneamente em estruturas tridimensionais, determinadas pela sequência de aminoácidos no polímero proteico. A estrutura tridimensional formada pelas pontes de hidrogênio entre os aminoácidos próximos uns dos outros é chamada de estrutura secundária, enquanto a estrutura terciária é formada por interações de longa distância entre os aminoácidos. A função da proteína depende diretamente desta estrutura tridimensional. Portanto, as proteínas são a personificação da transição de um mundo unidimensional de sequências para um mundo tridimensional de moléculas capazes de realizar diversas funções. Muitas proteínas têm estruturas quaternárias, em que a proteína funcional é composta por várias cadeias polipeptídicas. Considerando o texto da questão, analise as seguintes afirmativas: I - A estrutura primária não determina o padrão de dobramento da proteína. II - Nas estruturas terciária e quaternária, as proteínas são funcionais. III - A estrutura tridimensional independe das interações entre os aminoácidos. Considerando as informações apresentadas, é correto o que se afirma em: ________________________________________ Alternativas: • a) I, apenas. • b) II, apenas. • c) III, apenas. • d) I e III, apenas. • e) I, II e III. 3) Os monossacarídeos ou açúcares simples são as menores unidades de açúcar que não podem ser hidrolisadas em carboidratos mais simples. Os monossacarídeos, compostos de função orgânica mista, são constituídos por um esqueleto carbônico de 3 a 7 carbonos. A seguir, uma ilustração da estrutura de dois monossacarídeos. Fonte: elaborado pelo autor. Com base nas informações do texto e da figura, além dos seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta. ________________________________________ Alternativas: • a) O monossacarídeo A tem 5 átomos de carbono no esqueleto carbônico e o grupo químico aldoxila. Por isso, o monossacarídeo A é classificado como pentose e aldose. • b) O monossacarídeo B possui 6 carbonos na sua estrutura carbônica e a função orgânica é aldeído. Por isso, o monossacarídeo B é classificado como hexose e aldose. • c) O monossacarídeo A e o monossacarídeo B são hexoses, porém o primeiro é uma aldose, enquanto o segundo é uma cetose. • d) O grupo químico destacado pelo círculo no monossacarídeo A é uma carboxila, por isso, esse açúcar é ácido, um tipo modificado encontrado nos glicosaminoglicanos. • e) O monossacarídeo A e o monossacarídeo B são hexoses, porém o primeiro é uma cetose, enquanto o segundo é uma aldose. 4) Após a fosforilação da glicose, em uma reação catalisada pela enzima hexocinase, a glicose-6-fosfato pode ser utilizada por várias vias metabólicas, como a glicogênese, a oxidação pela via da pentose-fosfato e oxidação pela glicólise. Esta última é a primeira etapa da oxidação completa da glicose para a produção de energia, sendo as duas outras etapas, a oxidação do piruvato e o ciclo do ácido cítrico. A glicólise tem duas fases, a preparatória e de pagamento. Em relação à glicólise, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. I. A glicólise é um conjunto de reações químicas que ocorre apenas nas células eucarióticas e em condições exclusivamente aeróbicas. Na fase preparatória da glicólise, são formadas duas moléculas de ATP, além dos elétrons resultantes da oxidação que são transferidos para formar NADPH. Na fase de pagamento, ocorre gasto de energia para clivagem da glicose para formação de duas moléculas de piruvato. PORQUE II. As reações químicas da glicólise ocorrem no citosol, não necessitando das mitocôndrias nem de oxigênio, por isso essa via metabólica é encontrada em todos os seres vivos, de bactérias aos seres humanos. Na fase preparatória, são usadas duas moléculas de ATP para fosforilação e, portanto, há gasto de energia. Na fase de pagamento, ocorrem a formação de ATP e a transferência de elétrons para NAD+ para formação de NADH. A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. ________________________________________ Alternativas: • a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas II não justifica a I. • b) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II justifica a I. • c) A asserção I é uma proposição falsa e a II, verdadeira. • d) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II, falsa. • e) As asserções I e II são proposições falsas. 5) Na fosforilação oxidativa, as reações de oxirredução possibilitam o fluxo de elétrons de NADH e FADH2 para o oxigênio. O fluxo de elétrons ocorre em quatro grandes complexos proteicos que estão inseridos na membrana interna da mitocôndria e juntos são denominados cadeia respiratória ou cadeia de transporte de elétrons. Três desses complexos proteicos utilizam a energia liberada pelo fluxo de elétrons para gerar um gradiente de pH e um potencial elétrico transmembrana que, por sua vez, geram a força próton-motriz. Essa força gera um fluxo de prótons, cuja energia é utilizada para formação de ATP. Portanto, a oxidação das fontes energéticas e a fosforilação do ADP para formar ATP são acopladas por um gradiente de prótons através da membrana mitocondrial interna. Considerando as informações apresentadas e os seus conhecimentos sobre o assunto, é correto o que se afirma em: ________________________________________ Alternativas: • a) NADH transfere os seus elétrons para os Complexos I, III e IV, enquanto FADH2 transfere seus elétrons para Complexo II. A partir desses complexos proteicos, os elétrons, após a ativação das bombas de prótons, são transferidos para o gás oxigênio. • b) O gás oxigênio é considerado o aceptor final de elétrons, pois neutraliza os elétrons no final da cadeia respiratória. Porém, em uma situação de anóxia, a ubiquinona e o citocromo c podem atuar como aceptores finais de elétrons para a continuidade da fosforilação oxidativa. • c) O fluxo de elétrons pela cadeia respiratória gera um gradiente eletroquímico de prótons através da membrana interna da mitocôndria que, por sua vez, gera um fluxo de prótons cuja energia é utilizada pela ATP-sintase para a formação de ATP. • d) A atividade de bombas de prótons dos Complexos I, III e IV depende da energia fornecida pelo ATP. Com isso, os elétrons são bombeados para a matriz mitocondrial, para reagirem com o gás oxigênio para a formação da água. • e) O fluxo de elétrons gera um gradiente de pH transmembrana, porém não há diferenças de concentração de prótons entre o espaço intermembranoso e a matriz mitocondrial. Por isso, a força próton-motriz é baixa para a produção de ATP.](https://normasacademicas.com/wp-content/uploads/2025/12/CAPA-25-300x214.png)

