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Questões resolvidas

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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:991718)
Peso da Avaliação 2,00
Prova 91577253
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 10/0
Nota 10,00
A história da geração de energia eólica, conforme Vian et al. (2021), surgiu na Escócia em meados de 
1887, resultado da construção do definido como primeiro aerogerador, com estimada capacidade de 
abastecimento de um sistema de baterias para o trabalho de iluminação. Para um sistema de 
distribuição de energia elétrica, surgiu em meados de 1931, na antiga União Soviética (URSS): este 
possuía um rotor com dimensões de 30 m e potência de estimado 100 kW.
Fonte: VIAN, Ângelo et al. Energia eólica. [Recurso eed. São Paulo, SP: Blucher, 2021. E-book. 
Disponível em: https://bit.ly/3HbctMN. Acesso em: 20 mar. 2023.
Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
I. A energia eólica ou energia contida nos ventos, consiste essencialmente em gerar energia cinética 
resultante do deslocamento das massas de ar com velocidades variáveis no tempo e no espaço.
PORQUE
II. São provocadas por efeitos climáticos derivados do aquecimento da Terra por radiação solar 
incidente, rotação e translação da Terra, bem como pelos efeitos de superfície.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:
A As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
C As asserções I e II são falsas.
D As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
A energia eólica offshore é uma das tecnologias emergentes de energias renováveis que atingiu a 
maioridade nos últimos dois a três anos, como rápidas melhorias tecnológicas, cadeia de suprimentos, 
eficiências e sinergias logísticas ligadas aos mercados, conforme salienta IRENA (2019). Sendo 
assim, o mercado possui um crescimento significativo ao longo do nas próximas décadas, com o total 
aumento de capacidade instalada expressivo, relacionado às demais fontes geradoras.
Fonte: IRENA. Future of wind: Deployment, investment, technology, grid integration and socio-
economic aspects. Abu Dhabi / Emirados Árabes Unidos: [s. n.], 2019. E-book. Disponível em: 
https://bit.ly/3HfzrT4. Acesso em: 15 set. 2023.
Conforme projeção até 2050, segundo o relatório de IRENA (2019), assinale a alternativa correta em 
relação ao crescimento estimado do sistema offshore, em nível mundial, em comparação com a 
capacidade instalada em meados de 2018:
A
A capacidade eólica offshore acumulada global aumentaria quase dez vezes até 2030 (para 230
GW) e ainda mais em 2050, com a instalação offshore total se aproximando de 4.200 GW até
2050.
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https://bit.ly/3HfzrT4
B
A capacidade eólica offshore, sistema em terra, acumulada global aumentaria quase trinta vezes
até 2030 (para 690 GW) e ainda mais em 2050, com a instalação offshore total se aproximando de
5.500 GW até 2050.
C
A capacidade eólica offshore acumulada global aumentaria quase trinta vezes até 2030 (para 690
GW) e ainda mais em 2050, com a instalação offshore total se aproximando de 1.500 GW até
2050.
D
A capacidade eólica offshore acumulada global aumentaria quase dez vezes até 2030 (para cerca
de 230 GW) e ainda mais em 2050, com a instalação offshore total se aproximando de 1.000 GW
até 2050.
Segundo Regueiro et al. (2006), algumas regiões do Brasil são áreas com grande potencial eólico 
aproveitável que, observado a importância do avanço deste tipo de sistema de geração de energia 
elétrica através do vento, em âmbito mundial e em análise ao desenvolvimento direto deste tipo de 
fonte, a perspectiva de crescimento de participação dessa fonte na matriz elétrica desempenha um 
papel fundamental para atendimento crescente da demanda.
Fonte: REGUEIRO, Edite et al. Energia Eólica. In: ENERGIA EÓLICA. [S. l.: s. n.], 2006. p. 93 a 
110. Disponível em: http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/06-energia_eolica(3).pdf. Acesso 
em: 15 set. 2023.
Conceitualmente, como é denominada a energia eólica, ou seja, geração de eletricidade por este 
sistema? Outrossim, quais regiões do Brasil que este sistema é considerado promissor para aplicação?
A
Energia eólica é a energia centrípeta contida nas massas de temperatura em movimento (calor), ou
seja, conversão de energia centrípeta em elíptica em aerogeradores para a geração de eletricidade.
As regiões promissoras no Brasil são o Noroeste e o Nordeste.
B
Energia eólica é a energia rotacional contida nas massas de ar em movimento (temperatura), ou
seja, conversão de energia mecânica de translação em centrípeta em geradores para a geração de
eletricidade. As regiões promissoras no Brasil são o Sul, Oeste e o Noroeste.
C
Energia eólica é a energia cinética contida nas massas de ar em movimento (vento), ou seja,
conversão de energia cinética de translação em rotação em aerogeradores para a geração de
eletricidade. As regiões promissoras no Brasil são o Sul e o Nordeste.
D
Energia eólica é a energia cinética contida na geotermia da terra em movimento (calor), ou seja,
conversão de energia térmica em mecânica em aerogeradores para a geração de eletricidade. As
regiões promissoras no Brasil são o Sudeste e o Noroeste.
O desenvolvimento e comercialização de turbinas do tipo Darreius se iniciou na década de meados 
1970, segundo Santos (2013), cuja pesquisa foi mantida de forma restrita até a década de 1980. Este 
tipo de turbina com potência superior, totalizando uma capacidade de geração de 2,2 MW de potência, 
foi instalada no Canadá. No entanto, resultados insatisfatórios em detrimento à ínfima flexibilidade 
deste tipo de turbina, ocasionaram no interrompimento de pesquisas.
Fonte: SANTOS, Marcos Aurélio dos. Fontes de Energia Nova e Renovável. Rio de Janeiro: LTC, 
2013.
Diante destas informações apresentadas no texto, analise afirmativas a seguir que retratam algumas 
das desvantagens deste tipo de turbina:
I. Número de pás máximo para este tipo.
II. Rotor com capacidade limitada de rotação. 
III. Elevados níveis de flutuação no torque em cada giro.
IV. Menor capacidade de produção de energia devido às baixas velocidades do vento no solo.
É correto o que se afirma em:
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http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/06-energia_eolica(3).pdf
A III e IV, apenas.
B I, apenas.
C I, II, III e IV.
D II e IV, apenas.
Para a geração de eletricidade através de um sistema de turbinas do tipo eixo horizontal, o número de 
pás projetadas para serem utilizadas é inversamente proporcional à velocidade no eixo do rotor, bem 
como diretamente relacionada ao torque gerado; ou seja, quanto menor o número de pás, maior a 
rotação do eixo. Portanto, devem ser observados a importância dos principais componentes de um 
aerogerador.
Fonte: SANTOS, Marcos Aurélio dos. Fontes de Energia Nova e Renovável. Rio de Janeiro: LTC, 
2013. 
Com base na composição de uma turbina de eixo horizontal, analise as afirmativas a seguir que 
descrevem os principais componentes deste tipo de sistema:
I. Torre, nacele, pás do rotor, caixa multiplicadora e transmissão.
II. Torre, nacele, motor de eletricidade, caixa difusora e subtransmissão.
III. Rotor, gaiola de Faraday, disco de frenagem e sensores de temperatura.
IV. Rotor, gerador de eletricidade, mecanismos de controle, controle de potência e anemômetro.
É correto o que se afirma em:
A II, III e IV, apenas.
B I e IV, apenas.
C II e III, apenas.
D I, II e III, apenas.
Com exceção de parte da Região Norte do Brasil, que está em processo de estruturação energética 
atualmente, as demais regiões são, eletricamente, conectadas entre si. Portanto, as usinas e os 
consumidores estão conectados em um grande sistema de energia elétrica nacional. Este sistema foi 
motivado pela importância de gerar eletricidade em um determinado local e abastecer o fornecimento 
de energiaelétrica em outro.
Fonte: MOREIRA, José Roberto Simões. Energias Renováveis, Geração Distribuída e Eficiência 
Energética. 2. ed. Ed. Rio de Janeiro /RJ: [s. n.], 2021.
Com base nas informações de que um dos objetivos deste sistema é de ser capaz de produzir energia 
elétrica em outras áreas e transportar para a necessidade de demanda, respeitando os limites técnicos e 
normativos de transmissão entre as várias regiões, analise as opções a seguir:
I. Trata-se do Sistema Interligado Nacional (SIN).
II. Trata-se do Sistema Interligado Energético (SIE).
III. Trata-se do Sistema Interligado de Minas e Energia (SIME).É correto o que se afirma em:
A I, apenas.
B III, apenas.
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C I, II e III.
D II e III, apenas.
Constantemente, as principais nações do mundo, as chamadas grandes economias, se reúnem para 
falar sobre o meio ambiente e as projeções futuras. No entanto, os demais países, sendo muitos deles 
emergentes, vêm sendo os protagonistas quando o assunto é eficiência e aplicabilidade de sistemas 
renováveis para a composição de sua matriz energética.
Fonte: MCTIC; SEPED; CGCL. Acordo de Paris. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC), [s. l.], 2017. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-
mcti/sirene/publicacoes/acordo-de-paris-e-ndc/arquivos/pdf/acordo_paris.pdf. Acesso em: 15 set. 
2023.
Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
I. As nações se reuniram e assinaram um acordo denominado Acordo de Genebra.
PORQUE
II. Com este acordo, foi promovida a paralisação na evolução dos sistemas não renováveis de geração 
de eletricidade.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:
A A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
B As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
C As asserções I e II são falsas.
D As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
Os drivers são a base para quaisquer tomadas de decisão, as quais são cruciais para o avanço no 
desenvolvimento de um sistema energético. Assim, o mundo vem mudando de forma acelerada em 
relação ao consumo de combustíveis fósseis, que estão causando alterações climáticas, para uma 
mudança mais limpa e renovável. O tratamento para formas de energia renovável é fundamental para 
que o mundo atinja as metas climáticas acordadas (IRENA, 2019).
Fonte: IRENA. Future of wind: Deployment, investment, technology, grid integration and socio-
economic aspects. Abu Dhabi / Emirados Árabes Unidos: [s. n.], 2019. E-book. Disponível em: 
https://bit.ly/3HfzrT4. Acesso em: 20 set. 2023.
Neste sentido, estes drivers para uma análise quantitativa, precisam convergir para que se possa 
ocorrer uma transformação energética para as futuras projeções. Portanto, assinale a alternativa 
correta que descreve os drivers desta transformação:
A Redução das emissões de carbono; impacto reduzido e maior ganho econômico; melhoria da
segurança energética; acesso total à energia; criação de empregos e queda dos custos de energia.
B Redução das emissões de hidrogênio; impacto médio e maior ganho socioeconômico; melhoria da
segurança energética; acesso parcial à energia e queda dos custos de energia.
C
Redução das emissões de hidrocarbonetos; impacto ínfimo, porém menor ganho socioeconômico;
permanência constante da segurança energética; acesso mínimo à energia e queda dos custos de
energia.
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https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/acordo-de-paris-e-ndc/arquivos/pdf/acordo_paris.pdf
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/acordo-de-paris-e-ndc/arquivos/pdf/acordo_paris.pdf
https://bit.ly/3HfzrT4
D
Redução das emissões de carbono; impacto alto e menor ganho socioeconômico; adequação da
segurança energética para valores mínimos; acesso total à energia e aumento médio dos custos de
energia.
Os valores básicos para a velocidade da ponta da pá oscilam entre 50 e 150 m/s, conforme descreve 
Neto (2012). Esta é uma velocidade necessária para o correto dimensionamento da pá em projeto. As 
instalações eólicas de grande porte apresentam uma baixa velocidade angular, onde, no entanto, as de 
pequeno porte possuem uma alta velocidade angular.
Fonte: NETO, Manuel Rangel Borges. Geração de Energia Elétrica - Fundamentos. São Paulo, SP: 
Érica, 2012.
Diante desta informação básica, assinale a alternativa CORRETA que indica quais são os valores de 
referência em termos de velocidade destas máquinas:
A
Como referência, máquinas que geram energia na ordem de W, podem alcançar velocidades de
2200 rpm em média; para as máquinas que geram eletricidade na ordem de MW, trabalham com
velocidades de estimadas 200 rpm.
B
Como referência, máquinas que geram energia na ordem de kW, podem alcançar velocidades de
20 rpm em média; para as máquinas que geram eletricidade na ordem de MW, trabalham com
velocidades de estimadas 180 rpm.
C
Como referência, máquinas que geram energia na ordem de TW, podem alcançar velocidades de
180 rpm em média; para as máquinas que geram eletricidade na ordem de kW, trabalham com
velocidades de estimadas 20 rpm.
D
Como referência, máquinas que geram energia na ordem de kW, podem alcançar velocidades de
180 rpm em média; para as máquinas que geram eletricidade na ordem de MW, trabalham com
velocidades de estimadas 20 rpm.
Nos primórdios da civilização, o sistema eólico foi utilizado para fins distintos de geração de energia 
elétrica. Com o objetivo de conversão da energia dos ventos em energia mecânica (em barcos a vela e 
moinhos de vento), aplicação na moagem de grãos, bombeamento de ar na indústria de vidro e de 
ferro, entre outras demais funcionalidades necessárias na época, o sistema evoluiu para a aplicação da 
força dos ventos na geração de eletricidade. 
Fonte: DUPONT, Fabrício Hoff et al. Energias Renováveis: buscando por uma matriz energética 
sustentável. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, [s. l.], v. 19, n. 1, p. 
70-81, 2015.
Historicamente, conforme Dupont et al. (2015), assinale a alternativa correta que indica como surgiu 
a utilização do sistema eólico para gerar energia elétrica:
A Estima-se que, em meados do século XIX, cerca de 200 mil moinhos de vento estivessem em
operação nos EUA, caracterizando como o primeiro sistema de energia eólica gerado.
B Inicialmente, para a geração de energia mecânica e, posteriormente, com a necessidade de gerar
eletricidade para fins residenciais, ao final do século XIX.
C Surgiu com a primeira invenção de um moinho, gerando eletricidade para abastecimento de
residências e iluminação pública.
D Surgiu com a primeira invenção de um moinho, no ano de 1180, gerando eletricidade para
abastecimento de uma localidade da Normandia, na França.
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