A PROVA 02 — ABNT NBR 16482 e Eletrodos de Referência faz parte da trilha de simulados gratuitos da qualificação ABENDI em Medição de Potencial Eletroquímico (CP) subaquático — código SM-PE-N2-G. Norma brasileira específica para medição de potencial eletroquímico em estruturas offshore. Tipos de eletrodos de referência, sequência de testes e escolha do ECS.
Sobre esta prova
- Categoria: Medição de Potencial Eletroquímico
- Nível: Médio
- Questões: 40
- Duração estimada: 60 minutos
- Pontuação para aprovação: 70% (28 acertos)
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SIMULADO 02 / 40 QUESTÕES
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[{"q": "Pilha formada quando a superfície metálica é exposta a concentrações diferentes de oxigênio.", "a": ["Pilha galvânica.", "Pilha de ação local.", "Pilha de aeração diferencial.", "Pilha ativa-passiva."], "g": "C"}, {"q": "Dentre as consequências criadas pela célula eletroquímica ou eletrolítica artificial formada pela proteção catódica, qual não é verdadeira:", "a": ["Há uma diminuição do pH no entorno do catodo que favorece a imunidade do material", "O potencial do metal é diminuído de tal forma que todas as áreas se tornam catódicas", "Inicia-se um processo de polarização ôhmica da superfície metálica", "Inicia-se um processo de polarização da superfície metálica por ativação"], "g": "A"}, {"q": "Na sequência de testes para escolha do ECS, de acordo com a Norma ABNT NBR 16482, o ECS 1 sempre é colocado no polo:", "a": ["negativo do multímetro, estando o mesmo na escala de mV, CC.", "negativo do multímetro, estando o mesmo na escala de mV, CA.", "positivo do multímetro, estando o mesmo na escala de mV, CA.", "positivo do multímetro, estando o mesmo na escala de mV, CC."], "g": "D"}, {"q": "Um material metálico homogêneo sem descontinuidades ou tensões internas sofreria corrosão apenas em pilhas de:", "a": ["Galvânica e concentração diferencial", "Ação local e iônica", "Ação local e galvânica", "Oxigenação diferencial e ação local"], "g": "D"}, {"q": "Quanto tempo leva para uma estrutura offshore marítima se polarizar na proteção catódica por anodo de sacrifício:", "a": ["Meses", "Horas", "Minutos", "Semanas"], "g": "D"}, {"q": "A fórmula M = e.I.t é utilizada para calcular:", "a": ["A movimentação dos íons no eletrólito.", "A transferência de elétrons nos processos oxidativos.", "A pressão iônica do eletrólito.", "A massa do material desgastado."], "g": "D"}, {"q": "Com a finalidade de ativar e estabilizar o potencial do eletrodo de referência de Ag/AgCl antes da execução de qualquer medição, conforme previsto na norma ABNT NBR 16482, ele deverá ser imerso por um tempo mínimo de:", "a": ["40 minutos.", "30 minutos.", "60 minutos.", "50 minutos."], "g": "C"}, {"q": "Podemos dizer que uma estrutura de aço carbono, imersa na água do mar, se encontra protegida catodicamente se o seu potencial eletroquímico em relação ao eletrodo de (Ag/AgCl) água do mar, for:", "a": ["No máximo -0,80 V.", "No máximo -0,60 V.", "Abaixo de -0,60 V.", "Entre -0,60 V à -0,70 V."], "g": "A"}, {"q": "Em uma pilha de corrosão eletroquímica, como ocorre o fluxo de corrente elétrica entre as áreas anódicas e catódicas:", "a": ["Movimento de íons no eletrólito e elétrons no metal", "Movimento de elétrons no eletrólito e de íons no metal", "Apenas movimento de íons positivos no metal", "Movimento de elétrons livres no eletrólito"], "g": "A"}, {"q": "No sistema de proteção catódica por corrente impressa, como são feitas as ligações elétricas na saída do retificador, para que não haja inversão da polaridade no valor do Potencial Eletroquímico?", "a": ["Positivo no eletrodo de referência, negativo no anodo.", "Positivo no catodo, negativo no eletrodo de referência.", "Negativo no anodo, positivo no catodo (estrutura a proteger).", "Positivo no anodo, negativo no catodo (estrutura a proteger)."], "g": "D"}, {"q": "A tabela de potenciais eletroquímicos padrão é feita para as seguintes condições:", "a": ["Metal puro, solução 1 M, eletrodo padrão de Ag/AgCl e temperatura de 25°C", "Metal puro, solução 1 M, eletrodo padrão de hidrogênio e temperatura de 25°C", "Metal puro, solução 1 M, eletrodo padrão de Calomelano e temperatura de 25°C", "Liga metálica, solução 1 M, eletrodo padrão de hidrogênio e temperatura de 25°C"], "g": "B"}, {"q": "A corrosão por pites é frequente em aço inox quando a película passivante é danificada em pontos localizados, sob a ação de certos agentes agressivos ou por danos mecânicos, possibilitando o desenvolvimento de processos corrosivos intensos devido a formação da pilha:", "a": ["de ação local.", "iônica.", "todas as alternativas são falsas.", "galvânica."], "g": "A"}, {"q": "Para que uma pilha de corrosão seja espontânea, a variação de energia livre do circuito deverá ser:", "a": ["Neutra", "Oxidativa", "Negativa", "Positiva"], "g": "C"}, {"q": "Na polarização por concentração, a concentração de íons do metal, devido a movimentação do eletrólito ser nula ou restrita, ocorre na:", "a": ["área onde o metal está revestido.", "área catódica.", "área anódica.", "área de oxigenação diferencial."], "g": "C"}, {"q": "Área anódica é uma região onde ocorrem as reações de oxidação (perda de elétrons). É a superfície onde se verifica o desgaste e este ocorre devido:", "a": ["A saída de elétrons para o eletrólito", "A saída de gás hidrogênio para o eletrólito", "A saída de hidroxila para o eletrólito", "A saída de íons positivos do metal para o eletrólito"], "g": "D"}, {"q": "Resulta do aumento de concentração de íons do metal em torno da área anódica, e a rarefação de íons H+ em torno da área catódica:", "a": ["Polarização ôhmica.", "Polarização por ativação.", "Polarização por resistência", "Polarização por concentração."], "g": "D"}, {"q": "O multímetro utilizado na medição de potencial eletroquímico deve ter uma característica que é muito importante para que não haja interferência nos valores medidos. Esse multímetro tem que ter:", "a": ["Média impedância", "Alta amperagem", "Baixa impedância", "Alta impedância"], "g": "D"}, {"q": "A previsão das reações de uma pilha eletroquímica pode ser dada pela subtração algébrica dos potenciais e pela variação de energia livre. Quando o ΔG der negativo, a pilha será:", "a": ["Passivada", "Não espontânea", "Não reativa", "Espontânea"], "g": "D"}, {"q": "Para metais anfóteros como o zinco, alumínio, chumbo, estanho e antimônio a elevação do pH do eletrólito sempre provocará:", "a": ["Corrosão.", "Passivação perfeita.", "Grande passivação com formação de pites.", "Passivação ou corrosão dependendo do pH."], "g": "D"}, {"q": "Pilha formada quando uma superfície metálica é exposta a concentrações diferentes de oxigênio.", "a": ["Pilha galvânica.", "Pilha de ação local.", "Pilha de aeração diferencial.", "Pilha ativa-passiva."], "g": "C"}, {"q": "O potencial de um eletrodo para uma concentração qualquer pode ser calculado pela equação de:", "a": ["Faraday.", "Snell.", "Tafel.", "Nernst."], "g": "D"}, {"q": "Com a finalidade de ativar e estabilizar o potencial do eletrodo de referência antes da execução de qualquer medição, conforme previsto na N-1814, ele deverá ser imerso por um tempo mínimo de:", "a": ["50 minutos.", "60 minutos.", "30 minutos.", "40 minutos."], "g": "B"}, {"q": "A área catódica é caracterizada pelos seguintes fatos:", "a": ["só ocorrem reações de redução.", "as reações são de redução dos íons do meio corrosivo.", "todas as alternativas estão corretas.", "a superfície fica protegida (não há desgaste)."], "g": "C"}, {"q": "Na tabela de potenciais de oxidação, temos os metais mais ativos e os menos ativos. O que ocorre se em relação a esta tabela, aumentarmos a concentração dos íons de um respectivo metal:", "a": ["Seu potencial ficará menos ativo.", "Seu potencial ficará mais ativo.", "Seu potencial não mudará", "Dependerá da reação de seus íons."], "g": "A"}, {"q": "Os eletrodos de referência usados comumente na monitoração do sistema de proteção catódica são os de:", "a": ["prata/cloreto de prata.", "existem duas respostas corretas.", "hidrogênio.", "zinco."], "g": "B"}, {"q": "A passivação ocorre quando o potencial de um eletrodo é abaixado, ou seja, se torna mais catódico ou mais nobre, devido à formação de uma película de produto de corrosão. Esta camada de proteção é denominada:", "a": ["película eletrostática.", "película adsorvida.", "película passivante.", "película dielétrica."], "g": "C"}, {"q": "Qual o período de tempo mínimo que o eletrodo de prata/cloreto de prata deve ficar imerso na água salgada para sua correta ativação e estabilização:", "a": ["50 minutos", "60 minutos", "30 minutos", "40 minutos"], "g": "B"}, {"q": "Na tabela de potenciais padrões os potenciais dos metais foram medidos em relação ao eletrodo padrão de:", "a": ["Zinco", "Prata/Cloreto de prata", "Calomelano", "Hidrogênio"], "g": "D"}, {"q": "No caso da calibração do voltímetro e semicélula de (Ag/AgCl) água do mar acoplados (bathycorrometer), o aparelho é considerado aceitável se a diferença entre as leituras por ele obtida e as do voltímetro, em relação ao ECS padrão, for:", "a": ["0±2 mV.", "-8±5 mV.", "-5±5 mV.", "8±5 mV."], "g": "A"}, {"q": "A passivação ocorre quando o potencial de um eletrodo é abaixado, ou seja, se torna mais catódico ou mais nobre, devido à formação de uma película de produto de corrosão. Esta camada de proteção é denominada:", "a": ["película adsorvida.", "película eletrostática.", "película dielétrica.", "película passivante."], "g": "D"}, {"q": "As regiões de uma plataforma marítima que apresentam danos mecânicos, tensões ou esforços cíclicos são predominantemente áreas:", "a": ["passivadas", "com descontinuidades", "catódicas", "anódicas"], "g": "B"}, {"q": "As ligas mais utilizadas como anodos de sacrifício para proteção de estruturas metálicas enterradas ou submersas são:", "a": ["Alumínio, zinco e magnésio", "Alumínio, zinco e Titânio platinizado", "Alumínio, chumbo e zinco", "Titânio, Cobre e platina"], "g": "A"}, {"q": "Na tabela de potenciais padrões os potenciais dos metais foram medidos em relação ao eletrodo padrão de:", "a": ["Calomelano", "Hidrogênio", "Prata/Cloreto de prata", "Zinco"], "g": "B"}, {"q": "Acontece nos materiais formadores de película protetora. Se a película for danificada em algum ponto aparecerá uma área ativa (anódica):", "a": ["Pilha de concentração diferencial", "Pilha de aeração diferencial", "Pilha de ação local", "Pilha galvânica"], "g": "C"}, {"q": "Os voltímetros usados na medição de potencial pelos inspetores subaquáticos possuem acoplados um eletrodo de referência de:", "a": ["zinco", "prata/cloreto de prata", "cobre/sulfato de cobre", "calomelano"], "g": "B"}, {"q": "No processo corrosivo de natureza eletroquímica o material metálico perde a sua natureza metálica e passa, de um modo geral, à condição de:", "a": ["Óxido hidratado.", "Ácido hidratado.", "Base hidratada.", "Liga."], "g": "A"}, {"q": "A proteção catódica galvânica quando bem projetada tende a apresentar no que concerne à distribuição de corrente:", "a": ["Uma distribuição muito boa se comparada à corrente impressa.", "Uma distribuição muito pouco uniforme.", "Uma distribuição que enseja com facilidade a superproteção.", "Uma distribuição muito pior do que a corrente impressa."], "g": "A"}, {"q": "A polarização ocasionada pela precipitação de compostos, principalmente carbonatos e hidróxidos, que se tornam insolúveis com a elevação do pH ao redor das áreas catódicas é chamada de polarização:", "a": ["Passiva.", "Ôhmica.", "Catódica.", "Anódica."], "g": "C"}, {"q": "No sistema de proteção catódica por corrente impressa, como são feitas as ligações elétricas na saída do retificador, para que não haja inversão da polaridade no valor do Potencial Eletroquímico?", "a": ["Positivo no catodo, negativo no eletrodo de referência.", "Negativo no anodo, positivo no catodo (estrutura a proteger).", "Positivo no anodo, negativo no catodo (estrutura a proteger).", "Positivo no eletrodo de referência, negativo no anodo."], "g": "C"}, {"q": "Na medição de potencial eletroquímico através de ROV, após a calibração do BCM, ele é afixado ao braço do ROV sendo retirado da água para isso. Quando o ROV é colocado na água, quanto tempo tem que se esperar para poder realizar as medições na peça em teste:", "a": ["30 minutos.", "Não precisa esperar, pois o equipamento já foi calibrado.", "60 minutos.", "15 minutos."], "g": "A"}]
Tópicos cobertos nesta prova
- ABNT NBR 16482: escopo e aplicação offshore
- Eletrodo de Cobre/Sulfato de Cobre (Cu/CuSO₄)
- Eletrodo de Prata/Cloreto de Prata em água do mar (Ag/AgCl)
- Eletrodo de Zinco puro (Zn) em água do mar
- Sequência de testes para validar o eletrodo de campo
- Critérios de aceitação por norma
- Calibração e verificação de eletrodos
- Potencial padrão de hidrogênio (EPH)
Normas técnicas de referência
- ABNT NBR 16482 — Medição de potencial eletroquímico em estruturas marítimas
- DNV-RP-B401 — Cathodic Protection Design
- NACE SP0176 — Corrosion Control of Submerged Areas of Permanently Installed Steel Offshore Structures
- NACE SP0169 — Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems
- ISO 13174 — Cathodic protection of harbour installations
- ISO 15589-2 — Cathodic protection of pipeline transportation systems (Part 2: Offshore)
Próximos passos
Depois desta prova, avance para a PROVA 03 — Bathycorrometer e Operação de Campo, que aprofunda os tópicos seguintes da trilha.
Bom estudo e boa prova!