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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação II - Individual (Cod.:1019762)
Peso da Avaliação 2,00
Prova 100975604
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 10/0
Nota 10,00
Como se dá a origem dos ventos? A formação dos ventos resulta principalmente da oscilação das 
temperaturas e pressões nas massas de ar. Quando uma massa de ar é aquecida, suas partículas se 
agitam, causando uma expansão no volume ocupado por essa massa de ar aquecida, também 
conhecida como massa de ar de baixa pressão. Em contraste, uma massa de ar mais fria e densa, 
chamada de massa de ar de alta pressão, ocupa um volume menor. Isso significa que a massa de ar 
mais quente tem uma densidade menor em comparação à massa de ar mais fria. Os termos "baixa 
pressão" e "alta pressão" se referem à pressão atmosférica exercida por uma coluna de ar. O ar frio, 
por conter mais moléculas por unidade de volume em comparação ao ar quente, possui uma maior 
massa e, portanto, uma maior pressão. Além disso, outros fatores secundários desempenham um papel 
na formação dos ventos, incluindo a radiação solar, a rotação da Terra, o atrito com a superfície 
terrestre e a influência da gravidade.
Fonte: BRAGA, Rafael. Ventos – O que são, como se formam, tipos e importância. Conhecimento 
científico, 2020. Disponível em: https://conhecimentocientifico.com/ventos-o-que-sao-como-se-
formam/. Acesso em: 17 mar. 2022.
Sobre a formação do vento, assinale a alternativa correta que indica quais são as variáveis primárias 
na formação do vento:
A Radiação e gravidade.
B Temperatura e pressão.
C Temperatura e gravidade.
D Rugosidade do solo e pressão.
A eficiência de uma turbina eólica depende de fatores como o design das pás, a velocidade do vento, a 
capacidade do gerador e o sistema de controle de energia. As pás são projetadas para capturar energia 
do vento e são mais eficazes em ventos mais fracos. A velocidade do vento é crucial, pois a energia 
gerada é proporcional ao quadrado da velocidade do vento. O gerador deve ser dimensionado 
adequadamente para produzir energia suficiente sem ser excessivamente grande ou pequeno. O 
sistema de controle de energia monitora as condições do vento e ajusta a orientação das pás para 
otimizar a captação de energia e evitar danos em ventos fortes.
Fonte: VOGEL, Ederson Paulo; RODRIGUES, Jean Paulo; DIAS, Tomás Andrade da Cunha. 
Sistema de Energia Eólica. Uniasselvi - Indaial, SC: Arqué, 2023. 
Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
I. A velocidade do vento é o fator mais crítico para a eficiência da turbina eólica.
PORQUE
II. A quantidade de energia que pode ser extraída do vento é diretamente proporcional à velocidade do 
vento ao quadrado.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:
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31/05/2025, 12:49 Avaliação II - Individual
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A As asserções I e II são falsas.
B A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
C As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
D As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
A biruta foi um dos primeiros instrumentos usados para medir a direção e a velocidade do vento. A 
utilização de birutas como instrumentos para a medição da orientação e da velocidade do vento 
remonta há séculos. Com o tempo, essas ferramentas desempenharam um papel crucial na 
compreensão dos padrões de vento e sua aplicação em várias áreas. Ao longo do século XIX, as 
birutas meteorológicas surgiram, consistindo em hastes rígidas com fitas ou franjas para registrar o 
vento em estações meteorológicas. Com avanços em eletrônica e automação, surgiram dispositivos 
mais sofisticados, como anemômetros de copo e estações meteorológicas automatizadas. Hoje em dia, 
anemômetros e veletas são amplamente utilizados para medir o vento, oferecendo maior precisão do 
que as birutas. 
Fonte: VOGEL, Ederson Paulo; RODRIGUES, Jean Paulo; DIAS, Tomás Andrade da Cunha. 
Sistema de Energia Eólica. Uniasselvi - Indaial, SC: Arqué, 2023.
Sobre os anemômetros, avalie as afirmativas a seguir:
I. Há anemômetros de pressão. 
II. Há anemômetros de copo e de hélice. 
III. Os anemômetros sônicos são os mais comuns.
IV. Há anemômetros de copo em diversos formatos.É correto o que se afirma em:
A I, II, III e IV.
B I, II e IV, apenas.
C II e III, apenas.
D I, apenas.
A energia eólica se destaca como uma das fontes renováveis mais promissoras globalmente, graças à 
sua ampla distribuição e disponibilidade em diversas regiões do planeta. A potência gerada pelo vento 
é definida como a quantidade de energia cinética presente em uma massa de ar em deslocamento, e 
esse valor é influenciado pela densidade do ar, pela velocidade do vento e pela área perpendicular à 
direção do vento. A medição da velocidade e direção do vento é importante para calcular a potência 
dos ventos e determinar a localização e o tamanho do rotor em um parque eólico. 
Fonte: VOGEL, Ederson Paulo; RODRIGUES, Jean Paulo; DIAS, Tomás Andrade da Cunha. 
Sistema de Energia Eólica. Uniasselvi - Indaial, SC: Arqué, 2023.
Levando em consideração o contexto apresentado no texto, analise as afirmativas a seguir 
relacionadas ao anemômetro e à veleta:
I. Tanto o anemômetro quanto a veleta são instrumentos usados para medir a velocidade do vento.
II. A veleta é um instrumento usado para medir a direção do vento, enquanto o anemômetro mede a 
velocidade do vento.
III. O anemômetro é um instrumento usado para medir a direção do vento, enquanto a veleta mede a 
velocidade do vento.
É correto o que se afirma em:
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A I, apenas.
B I e II, apenas.
C II, apenas.
D I, II e III.
Os aerogeradores modernos passaram por avanços significativos em tamanho e eficiência, sendo 
usados globalmente em parques eólicos. Grandes fabricantes incluem a dinamarquesa Vestas (líder 
global com 20% de mercado), Siemens Gamesa, General Electric (GE), além de fabricantes chinesas 
como Goldwind e Envision. Três modelos populares são: O Vestas V164-9.5 MW, com 220 metros de 
altura e rotor de 164 metros, gera 9,5 MW em ventos favoráveis, usando tecnologia de controle ativo 
de velocidade do rotor e pás de fibra de carbono para durabilidade; O Haliade-X 12 MW da GE, com 
260 metros de altura e rotor de 220 metros, é capaz de gerar até 12 MW de energia. Foi projetado 
especificamente para operar em condições de vento offshore, com um sistema de controle de torre 
flutuante que garante estabilidade e segurança. Suas pás de fibra de vidro reduzem o peso da 
estrutura, permitindo a instalação em águas mais profundas. Um aerogerador deste modelo pode gerar 
energia suficiente para alimentar cerca de 16.000 casas. O Siemens Gamesa SG 5.8-170, de médio 
porte, tem 115 metros de altura de torre e rotor de 170 metros, com capacidade de geração de 5,8 
MW. Foi projetado para operar em diferentes condições de vento, com pás de fibra de vidro para 
durabilidade e eficiência, e design de torre mais leve para reduzir custos de instalação e manutenção.
Fonte: MEDEIROS, Waldemar, 2023. Conheça as dez maiores estruturas de aerogeradores ou 
turbinas eólicas já produzidas atualmente. Energia Eólica, Energia Renovável. Disponível em: 
https://clickpetroleoegas.com.br/conheca-as-dez-maiores-estruturas-de-aerogeradores-ou-turbinas-
eolicas-ja-produzidas-ate-a-atualidade/. Acesso em: 27 abr. 2023.
Sobre os aerogeradores mais populares da atualidade, analise as afirmativas a seguir:
I. O Siemens Gamesa SG 5.8-170 é um aerogerador de médio porte com um diâmetro de rotor de 170 
metros.
II. A Vestas lidera o mercado global de fabricantes de aerogeradores, detendo cerca de 20% de 
participação.
III. O Haliade-X 12 MW da General Electric (GE) foi projetado especialmente para operar em 
condições de vento onshore. 
IV. O Vestas V164-9.5 MW utiliza tecnologia de controle ativo de velocidade do rotor, o que 
possibilita que a máquinaopere eficientemente em diversas velocidades de vento.
É correto o que se afirma em:
A I, II e III, apenas.
B I, apenas.
C I, II, e IV, apenas.
D III e IV, apenas.
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31/05/2025, 12:49 Avaliação II - Individual
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Os primeiros aerogeradores modernos foram desenvolvidos na Dinamarca, onde a energia eólica 
estava sendo usada para fornecer eletricidade para comunidades rurais desde a década de 1950. Em 
1975, a empresa dinamarquesa Vestas apresentou o primeiro aerogerador comercialmente viável, com 
uma capacidade de geração de 30 kW. Esse aerogerador tinha lâminas com um diâmetro de 15 metros 
e era montado em uma torre de aço com 18 metros de altura.
Fonte: VOGEL, Ederson Paulo; RODRIGUES, Jean Paulo; DIAS, Tomás Andrade da Cunha. 
Sistema de Energia Eólica. Uniasselvi - Indaial, SC: Arqué, 2023. 
Assinale a alternativa correta que indica a capacidade de geração do primeiro aerogerador 
comercialmente viável apresentado pela empresa dinamarquesa Vestas em 1975:
A 30 kW.
B 40 kW.
C 10 kW.
D 20 kW.
Como se dá a origem dos ventos? A formação dos ventos resulta principalmente da oscilação das 
temperaturas e pressões nas massas de ar. Quando uma massa de ar é aquecida, suas partículas se 
agitam, causando uma expansão no volume ocupado por essa massa de ar aquecida, também 
conhecida como massa de ar de baixa pressão. Em contraste, uma massa de ar mais fria e densa, 
chamada de massa de ar de alta pressão, ocupa um volume menor. Isso significa que a massa de ar 
mais quente tem uma densidade menor em comparação à massa de ar mais fria. Os termos "baixa 
pressão" e "alta pressão" se referem à pressão atmosférica exercida por uma coluna de ar. O ar frio, 
por conter mais moléculas por unidade de volume em comparação ao ar quente, possui uma maior 
massa e, portanto, uma maior pressão. Além disso, outros fatores secundários desempenham um papel 
na formação dos ventos, incluindo a radiação solar, a rotação da Terra, o atrito com a superfície 
terrestre e a influência da gravidade.
Fonte: BRAGA, Rafael. Ventos – O que são, como se formam, tipos e importância. Conhecimento 
científico, 2020. Disponível em: https://conhecimentocientifico.com/ventos-o-que-sao-como-se-
formam/. Acesso em: 17 mar. 2022.
Sobre a formação do vento, avalie as afirmativas que indicam as variáveis secundárias na formação 
do vento:
I. Radiação e pressão.
II. Gravidade e radiação.
III. Pressão e temperatura.
IV. Temperatura e gravidade.
 V. Rotação da Terra e gravidade.
VI. Rotação da Terra e rugosidade do solo. É correto o que se afirma em:
A I, II, V e VI, apenas.
B II, V e VI, apenas.
C II, III e IV, apenas.
D I e III, apenas.
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31/05/2025, 12:49 Avaliação II - Individual
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Uma das fontes de informações mais cruciais para o estudo do clima no Brasil é o Instituto Nacional 
de Meteorologia (INMET). Este instituto tem a responsabilidade de coletar e disponibilizar dados 
meteorológicos em todo o país. Além disso, o INMET realiza uma criteriosa verificação da qualidade 
dos dados coletados para assegurar a confiabilidade dessas informações. Uma vez que se tenha acesso 
a dados de qualidade, é possível empregar ferramentas de análise de dados para visualizar e 
interpretar as informações coletadas. Entre essas ferramentas, destaca-se o software R, que oferece 
uma variedade de pacotes específicos para a análise de dados climáticos. Em resumo, o uso da base 
de dados do INMET desempenha um papel fundamental na análise do comportamento do vento em 
uma determinada região. A análise desses dados possibilita a identificação de padrões e tendências no 
vento, informações que podem ser aplicadas em diversas áreas, incluindo a geração de energia eólica.
Fonte: VOGEL, Ederson Paulo; RODRIGUES, Jean Paulo; DIAS, Tomás Andrade da Cunha. 
Sistema de Energia Eólica. Uniasselvi - Indaial, SC: Arqué, 2023.
Assinale a alternativa que não está relacionada à atuação do Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET):
A Previsão do tempo.
B Emissão de alertas meteorológicos.
C Monitoramento de tempo e clima.
D Regulação de telecomunicações.
A energia eólica se destaca como uma das fontes renováveis mais promissoras globalmente, graças à 
sua ampla distribuição e disponibilidade em diversas regiões do planeta. A potência gerada pelo vento 
é definida como a quantidade de energia cinética presente em uma massa de ar em deslocamento, e 
esse valor é influenciado pela densidade do ar, pela velocidade do vento e pela área perpendicular à 
direção do vento. A medição da velocidade e direção do vento é importante para calcular a potência 
dos ventos e determinar a localização e o tamanho do rotor em um parque eólico. 
Fonte: VOGEL, Ederson Paulo; RODRIGUES, Jean Paulo; DIAS, Tomás Andrade da Cunha. 
Sistema de Energia Eólica. Uniasselvi - Indaial, SC: Arqué, 2023.
Assinale a alternativa que indica qual a finalidade do anemômetro:
A Medir a temperatura do ar.
B Medir a pressão atmosférica.
C Medir a umidade do ar.
D Medir a velocidade do vento.
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31/05/2025, 12:49 Avaliação II - Individual
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O funcionamento do multipá americano é relativamente simples. A turbina é composta por um rotor 
que possui várias pás, geralmente entre 8 e 12. Quando o vento incide sobre as pás da turbina, ela 
começa a girar, o que faz com que o eixo do rotor também gire. O eixo do rotor é conectado a uma 
bomba de água, que é responsável por puxar água de um aquífero subterrâneo e transportá-la para as 
áreas de cultivo. A energia cinética do vento é convertida em energia mecânica pelo movimento das 
pás, que é transferido para a bomba de água através do eixo do rotor. Ao contrário de outros modelos 
de turbinas eólicas da época, que utilizavam uma única grande pá, o multipá americano apresentava 
várias pás menores, o que aumentava a área de captação do vento e melhorava a eficiência da 
conversão da energia cinética em energia mecânica. Além disso, o modelo era relativamente simples e 
de baixo custo, o que permitia que fosse produzido e utilizado em larga escala, e contava com 
sistemas de segurança que aumentavam sua vida útil. Estima-se que foram produzidas mais de 6 
milhões de unidades do multipá americano, muito popular nas propriedades rurais dos Estados 
Unidos. 
Fonte: VOGEL, Ederson Paulo; RODRIGUES, Jean Paulo; DIAS, Tomás Andrade da Cunha. 
Sistema de Energia Eólica. Uniasselvi - Indaial, SC: Arqué, 2023. 
Assinale a alternativa que indica quantas pás geralmente compõem o rotor do multipá americano e 
qual a vantagem desse tipo de configuração em relação a outras turbinas eólicas da época:
A 20 pás pequenas, o que garante maior estabilidade na rotação do rotor.
B 1 grande pá, o que aumenta a eficiência da captação do vento.
C 2 pás médias, o que diminui a resistência do ar.
D Entre 8 e 12 pás menores, o que aumenta a área de captação do vento e melhora a eficiência da
conversão da energia cinética em energia mecânica.
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31/05/2025, 12:49 Avaliação II - Individual
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