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Qual a aplicação mais difundida no Brasil para o uso da energia solar?

A

Aquecimento de água, abaixo dos 100° C, em substituição ao aquecimento elétrico ou a gás.

B

Uso em sistemas fotovoltaicos para geração de eletricidade.

C

Iluminação pública com energia solar.

O sistema que consome de 40% a 45% de energia dentro de um data center, se caracterizando o segundo maior no que diz respeito a custo é o:

A
Sistema de PDUs.
B
Sala de baterias.
C
Sistema de HVAC (Heat, Ventilation and Air conditioning; Aquecimento, Ventilação e Condicionamento de Ar).
D
Sistema de geradores.
E
Sistema elétrico.

A queima de combustíveis fósseis vem sendo fortemente combatida nos últimos anos. Assinale a alternativa que mostra o principal problema causado pela queima de combustíveis fósseis, em termos globais.

A

O aquecimento global em virtude da liberação de dióxido de carbono (CO2) no processo de combustão.

B

Destruição da camada de ozônio pela liberação de CFC (cloro-flúor-carbono) no processo de combustão.

C

Desmatamento de floresta para a exploração de jazidas de carvão.

D

Chuva ácida em virtude da liberação de óxidos de enxofre, CO2 e óxidos de nitrogênio durante a queima dos combustíveis fósseis.

E

Poluição em mares e cursos d'água em virtude da exploração de petróleo para a obtenção de seus derivados.

Antes da transmissão de sinais digitais, a fonte de informações é codificada para eliminar as redundâncias de fonte e possibilitar a transmissão mais eficiente das informações. A informação codificada é submetida à codificação de canal para a inserção de redundâncias que possibilitem a recuperação da informação através da detecção e correção de erros.

Considerando as informações acima, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

I – A inserção de informações de redundância na codificação de canal favorece a eficiência da comunicação digital.
II – A redução da redundância de fonte melhora significativamente a eficiência espectral.

A
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E
As asserções I e II são proposições falsas.

Qual é o nome do principal parque eólico da Argentina?

A

Parque Eólico Arauco

B

Parque Eólico Patagônia

C

Parque Eólico Chubut

D

Parque Eólico La Banderita

Qual inovação tecnológica está ajudando a otimizar a distribuição de energia nas cidades em 2025?

A

Redes de energia descentralizadas e inteligentes

B

Aumento da produção de energia hidrelétrica

C

Implementação de novos reatores nucleares

D

Uso de combustíveis fósseis como fonte primária

E

Adoção de redes elétricas de baixa voltagem

Ao passar uma substância da fase líquida para a fase sólida e depois da fase sólida para a fase gasosa, quais mudanças de fase ocorreram, respectivamente?

A
fusão e sublimação.
B
condensação e vaporização.
C
solidificação e vaporização.
D
liquefação e solidificação.
E
solidificação e sublimação.

Lucas é um estudante de programação e está aprendendo sobre a importância das estruturas de repetição na programação. Ele está explorando como essas estruturas permitem executar um conjunto de instruções várias vezes de forma eficiente. Com base no seu conhecimento sobre a importância das estruturas de repetição em programação, assinale a alternativa correta que descreve a função principal dessas estruturas.

A
Facilitar a organização de variáveis e comentários em um programa.
B
Realizar a entrada e saída de dados em um programa.
C
Executar operações matemáticas e lógicas em um programa.
D
Permitir a tomada de decisões com base em condições específicas em um programa.
E
Executar um conjunto de instruções várias vezes de forma eficiente em um programa.

Se a densidade de fluxo no núcleo do transformador deve ser mantida igual àquela para 60 Hz e 300 V, então a potência aparente do transformador e a tensão a ser aplicada no lado de alta tensão serão iguais, respectivamente, a

A
1,40 kVA e 350 V.
B
1,20 kVA e 350 V.
C
1,20 kVA e 250 V.
D
1,00 kVA e 250 V.
E
1,00 kVA e 150 V.

O cálculo do fluxo de potência é uma ferramenta muito utilizada em estudos de redes de distribuição, em que é possível calcular inicialmente os valores de tensão nas barras, em um processo iterativo, e, depois, obter os fluxos nos ramos por meio de uma conta direta.
Considere os dados de apenas um ramo, sendo uma barra de carga (potência de 0,0045 + j0,00218 ext{ pu}) e outra de geração, sendo o ramo uma linha curta de apenas 20 ext{ km}. A impedância série da linha é de 0,106993 + j0,210105 ext{ pu/km} e a admitância em derivação é de j4,033 imes 10^{-6} ext{ pu/km}. A tensão do gerador é 1,0 ext{ pu} e a tensão de carga pode ser inicializada por 1,0 ext{ pu}. Para uma primeira iteração, quais são os valores da corrente de carga e da queda de tensão nesse ramo (todos em pu)?

A
0,0045 + j0,002 e 1,0.
B
0,005 ext{ fase } -26° e 0,02358 ext{ fase } 37°.
C
0,005 ext{ fase } -26° e 1,0 ext{ fase } 0°.
D
0,214 + j0,42 e 0,5 ext{ fase } 0°.
E
0,0045 ext{ fase } 25° e 0,012 ext{ fase } 37°.