A PROVA 11 — Polarização por Precipitação (Calcárea) faz parte da trilha de simulados gratuitos da qualificação ABENDI em Medição de Potencial Eletroquímico (CP) subaquático — código SM-PE-N2-G. Polarização por precipitação de carbonatos e hidróxidos, formação de filme calcário, sobretensão de hidrogênio e equação de Tafel.
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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[{"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 impedância", "Alta amperagem", "Baixa impedância"], "g": "B"}, {"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": ["Anódica.", "Catódica.", "Ôhmica.", "Passiva."], "g": "B"}, {"q": "No sistema de proteção catódica por corrente impressa, como são feitas as ligações elétricas do retificador com o anodo e com a estrutura offshore que se quer proteger (catodo):", "a": ["Positivo no eletrodo de referência, negativo no anodo.", "Positivo no catodo, negativo no eletrodo de referência.", "Negativo no anodo, positivo no catodo (estrutura).", "Positivo no anodo, negativo no catodo (estrutura)."], "g": "D"}, {"q": "Como a aeração do meio corrosivo influencia na velocidade de corrosão:", "a": ["Na pressão atmosférica a velocidade da corrosão diminui com o aumento do teor de oxigênio.", "Na pressão atmosférica a velocidade da corrosão aumenta com a diminuição do teor de oxigênio.", "Depende do tipo da corrosão causada pelo meio.", "Na pressão atmosférica a velocidade da corrosão é maior com o aumento do teor de oxigênio."], "g": "D"}, {"q": "Corrosão se processa em toda a extensão da superfície metálica, ocorrendo perda uniforme de espessura.", "a": ["Corrosão eletrolítica.", "Corrosão uniforme.", "Corrosão alveolar.", "Corrosão puntiforme."], "g": "B"}, {"q": "O funcionamento de uma pilha de corrosão eletroquímica depende de:", "a": ["Depende da diferença de corrente.", "Da diferença de potencial entre as áreas anódicas e catódicas.", "Da diferença de tensão existente.", "Depende exclusivamente da natureza do eletrólito."], "g": "B"}, {"q": "Em uma área anódica ocorre:", "a": ["reações de redução com desgaste do material.", "reações de oxidação, ficando a área protegida.", "reações de redução, ficando esta área protegida.", "reações de oxidação com desgaste do material."], "g": "D"}, {"q": "A proteção catódica galvânica quando bem projetada tende a apresentar no que concerne à distribuição de corrente:", "a": ["Uma distribuição que enseja com facilidade a superproteção.", "Uma distribuição muito boa se comparada à corrente impressa.", "Uma distribuição muito pouco uniforme.", "Uma distribuição muito pior do que a corrente impressa."], "g": "B"}, {"q": "Pilha que surge sempre que dois metais ou ligas metálicas diferentes são colocados em contato elétrico na presença de um eletrólito.", "a": ["Pilha de aeração diferencial.", "Pilha de ação local.", "Pilha galvânica.", "Pilha ativa-passiva."], "g": "C"}, {"q": "Em uma plataforma fixa de aço, as estruturas offshore metálicas que podem ser protegidas catodicamente são:", "a": ["As regiões enterradas e submersas", "Partes aéreas e enterradas", "Partes aéreas e submersas", "Só as áreas submersas"], "g": "A"}, {"q": "As ligas mais utilizadas como anodos de sacrifício para proteção de estruturas metálicas enterradas ou submersas são:", "a": ["Alumínio, chumbo e zinco", "Alumínio, zinco e Titânio platinizado", "Titânio, Cobre e platina", "Alumínio, zinco e magnésio"], "g": "D"}, {"q": "Para estruturas offshore de aço revestidas a superproteção pode ser prejudicial pelo fato de haver geração de hidrogênio molecular na área catódica, podendo causar empolamento no revestimento e até mesmo a fragilização do metal nessa área. Ela é caracterizada:", "a": ["pelo excesso de proteção ocasionado pelo potencial demasiadamente negativo", "pelo excesso de proteção ocasionado pelo potencial demasiadamente positivo", "pelo excesso de proteção ocasionado pelo potencial demasiadamente neutro", "Todas as alternativas são falsas."], "g": "A"}, {"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": ["60 minutos.", "30 minutos.", "Não precisa esperar, pois o equipamento já foi calibrado.", "15 minutos."], "g": "B"}, {"q": "Que tipos de anodos podem ser utilizados na proteção catódica no sistema por corrente impressa, na água do mar:", "a": ["Fe-Si, Zn, Al.", "Pb-Sb-Ag, Ti-óxido de metais nobres, Fe-Si-Cr.", "Zn, Mg, Grafite.", "Al, Mg, Zn."], "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 adsorvida", "Película dielétrica", "Película passivante", "Película eletrostática"], "g": "C"}, {"q": "Expressa a facilidade com que os átomos de um metal perdem elétrons ou a facilidade com que os íons recebem elétrons ao entrar em contato com um eletrólito:", "a": ["Potencial de energia livre", "Potencial de variação de pH", "Potencial do eletrodo", "Potencial de resistividade"], "g": "C"}, {"q": "Na medição de potencial eletroquímico, por inspetor subaquático (método direto) e por veículo de operação remota / ROV (método remoto), a semicélula usada nos equipamentos é a de:", "a": ["Ag/AgCl água do mar", "Cu/CuSO4", "Platina", "Zinco"], "g": "A"}, {"q": "Ao fazer várias medidas de potencial eletroquímico em uma plataforma fixa de aço, o inspetor verificou que todos os valores encontrados eram bem próximos. Esse fenômeno é chamado de:", "a": ["polarização.", "curva de estabilidade.", "metalização.", "pilha eletroquímica."], "g": "A"}, {"q": "A fórmula η = β.Log(i/i₀) desenvolvida por Tafel, é utilizada para:", "a": ["calcular a sobrevoltagem do hidrogênio (H2).", "calcular a elevação do pH.", "calcular o potencial de um eletrodo.", "calcular a massa do material desgastado."], "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 anodo, negativo no catodo (estrutura a proteger).", "Negativo no anodo, positivo no catodo (estrutura a proteger).", "Positivo no eletrodo de referência, negativo no anodo.", "Positivo no catodo, negativo no eletrodo de referência."], "g": "A"}, {"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 por ativação.", "Polarização por resistência", "Polarização por concentração.", "Polarização ôhmica."], "g": "C"}, {"q": "A proteção catódica galvânica também é conhecida como:", "a": ["Proteção catódica por corrente forçada.", "Proteção catódica por eletrodos de imersão.", "Proteção catódica por anodos galvânicos de sacrifício.", "Proteção catódica por corrente impressa."], "g": "C"}, {"q": "A previsão das reações eletroquímicas entre dois metais pode ser realizada pela subtração algébrica dos potenciais de oxidação e redução dos metais envolvidos. Quando o ΔV for positivo, a reação será:", "a": ["Destrutiva.", "Não espontânea.", "Espontânea.", "Não reativa."], "g": "C"}, {"q": "Na medição de potencial eletroquímico, devem ser efetuadas:", "a": ["três medidas no mesmo ponto, anotando a de menor valor absoluto.", "três medidas no mesmo ponto, anotando a de maior valor absoluto.", "duas medidas no mesmo ponto, anotando a de menor valor absoluto.", "duas medidas no mesmo ponto, anotando a de maior valor absoluto."], "g": "D"}, {"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 metal", "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": "A inversão da polaridade no sistema de proteção catódica por corrente forçada pode acarretar:", "a": ["O aparecimento de trincas na área catódica.", "A superproteção da instalação causando o empolamento do revestimento", "Um maior consumo dos anodos instalados.", "Uma corrosão acelerada da estrutura."], "g": "D"}, {"q": "As taxas de corrosão aumentam com:", "a": ["O aumento do pH", "Com o aumento da concentração dos íons hidroxila", "A diminuição do pH", "Com a diminuição da concentração dos íons H+"], "g": "C"}, {"q": "Na medição de potencial de um ponto de uma jaqueta, na primeira medida o inspetor registrou o valor de -0,940V e na segunda, -0,970V. De acordo com a Norma ABNT NBR 16482, o que tem que ser feito?", "a": ["Anotar a medida de menor valor absoluto.", "Parar o ensaio e fazer novamente a verificação da calibração do equipamento.", "Anotar a medida de maior valor absoluto.", "Anotar as duas medidas."], "g": "C"}, {"q": "Na polarização por concentração, a concentração de íons do metal, devido à movimentação do eletrólito ser nula ou restrita, ocorre na:", "a": ["área de oxigenação diferencial.", "área catódica.", "área onde o metal está revestido.", "área anódica."], "g": "D"}, {"q": "Em eletrólitos pouco aerados, o H2 liberado e absorvido na área catódica provoca uma sobretensão ou sobrevoltagem do hidrogênio capaz de reduzir sensivelmente a agressividade do meio. Esse fenômeno é chamado de:", "a": ["Polaridade", "Polarização por ativação.", "Polarização bipolar.", "Polarização ôhmica."], "g": "B"}, {"q": "Da célula eletroquímica ou eletrolítica artificial criada na proteção catódica, surgem as seguintes consequências que conduzem o metal à proteção:", "a": ["todas as alternativas estão corretas.", "o potencial do metal é diminuído de tal forma que todas as áreas tornam-se catódicas", "há uma elevação do pH em torno do catodo que favorece a imunidade do metal.", "a superfície metálica é polarizada por ativação e por polarização ôhmica."], "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 dielétrica.", "película passivante.", "película adsorvida.", "película eletrostática."], "g": "B"}, {"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": ["40 minutos", "60 minutos", "30 minutos", "50 minutos"], "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 adsorvida.", "película eletrostática.", "película passivante.", "película dielétrica."], "g": "C"}, {"q": "A polarização ôhmica ou por resistência ocorre em geral na:", "a": ["Entre as áreas anódicas e catódicas.", "Área catódica.", "Área anódica.", "Nas áreas anódicas e catódicas."], "g": "A"}, {"q": "Na pilha de corrosão, a ligação metálica (ou ligação elétrica) é responsável:", "a": ["pela ligação da área anódica e catódica, por onde fluem os íons positivos", "pela ligação da área anódica e catódica, por onde fluem os íons hidroxila", "pela ligação da área anódica e catódica, por onde fluem os elétrons resultantes", "Nenhuma das anteriores."], "g": "C"}, {"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 à formação da pilha:", "a": ["de ação local.", "galvânica.", "todas as alternativas são falsas.", "iônica."], "g": "A"}, {"q": "Corrosão que se processa em toda a superfície metálica, sendo comum nos metais que não formam película protetora. Esta forma de corrosão geralmente é ocasionada pela formação de micropilhas de ação local, sendo o tipo mais comum de corrosão.", "a": ["Corrosão uniforme", "Corrosão puntiforme", "Corrosão alveolar", "Corrosão intergranular"], "g": "A"}, {"q": "Nas pilhas de corrosão eletroquímica, o fluxo de corrente elétrica entre as áreas anódicas e catódicas é realizado por:", "a": ["Movimentação de íons apenas no metal.", "Movimentação de íons no eletrólito e elétrons no metal.", "Movimentação de elétrons no eletrólito.", "Movimentação de elétrons no eletrólito e de íons no metal."], "g": "B"}, {"q": "A pilha ou célula de corrosão eletroquímica é formada de quatro elementos que interagem entre si:", "a": ["área anódica, área catódica, eletrólito e ligação elétrica.", "área anódica, área catódica, ligação elétrica e força eletromotriz.", "área anódica, área catódica, eletrólito e voltímetro.", "área anódica, área catódica, umidade relativa do ar e ligação elétrica."], "g": "A"}, {"q": "Em uma plataforma fixa de aço, as estruturas offshore metálicas que podem ser protegidas catodicamente são:", "a": ["Só as áreas submersas", "As regiões enterradas e submersas", "Partes aéreas e submersas", "Partes aéreas e enterradas"], "g": "B"}]
Tópicos cobertos nesta prova
- Polarização por precipitação
- Depósito calcário (CaCO₃ + Mg(OH)₂)
- Aumento da resistência ôhmica do depósito
- Densidade de corrente inicial vs estabilizada
- Influência da agitação e temperatura
- Demanda de corrente reduzida em estrutura velha
- Verificação de eficácia do filme calcário
- Repassivação após dano mecânico
O que é a medição de potencial eletroquímico
A medição de potencial eletroquímico — também chamada de CP Survey (Cathodic Protection Survey) — é o método de ensaio não destrutivo que verifica se uma estrutura metálica submersa está adequadamente protegida contra corrosão pelo sistema de proteção catódica.
O ensaio consiste em medir, com um voltímetro de alta impedância (mínimo 10 MΩ), a diferença de potencial entre a estrutura e um eletrodo de referência posicionado próximo à superfície a ser avaliada. Em água do mar, os eletrodos mais usados são Ag/AgCl (Prata/Cloreto de Prata), Zn puro e Cu/CuSO₄ (Cobre/Sulfato de Cobre). Os valores obtidos são comparados com os critérios das normas DNV-RP-B401, NACE SP0176, NACE SP0169 e ABNT NBR 16482.
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 12 — Aeração e Velocidade de Corrosão, que aprofunda os tópicos seguintes da trilha.
Bom estudo e boa prova!