Nossa equipe fez uma extensa pesquisa para compilar uma série de MCQs de engenharia de veículos voadores. Incentivamos você a testar seus conhecimentos sobre engenharia de veículos voadores respondendo às perguntas de múltipla escolha abaixo.
Basta rolar para baixo para começar.
A. Link de ar para terra
B. Nível médio do solo
C. Pouso bruto ajustado
D. Acima do nível do solo
A. Nível médio do mar
B. Terreno médio
C. Acima do nível do solo
D. Nível do solo
A. Gramas por metro cúbico ou gramas por quilograma
B. Pés
C. Milhas
D. Polegadas
A. Zero
B. -3
C. 3
D. 6
A. Medidor por segundo quadrado (m s -2)
B. Segundos quadrados
C. Milhas por hora
D. Pés por minuto
A. Momento
B. Força
C. Aceleração
D. Velocidade
A. Perda de sinal
B. Aquisição de Signal
C. Satélite deserto
D. Final do passe
A. Verdadeiro
B. Falso
A. Localizador de direção automática
B. Formato de dados avançado
C. Fórum totalmente digital
D. Fluxo de dados assíncronos
A. Uma câmera 2D comum
B. Um sistema de visão computacional não projetada para a estação espacial internacional
C. Um sistema de visão computacional projetada para a estação espacial internacional
D. Um sistema que usa câmeras 2D regulares para calcular a posição 3D de um objeto
A. Forças aerodinâmicas
B. Movimento fluido
C. Tons eolianos
D. Geração de ruído
A. Retarda a espaçonave
B. Reduz o ponto alto de uma órbita elíptica
C. Aumenta o ponto alto de uma órbita elíptica
D. Diminui o ponto baixo de uma órbita elíptica
A. Um aerostato sem energia que permanece no ar ou flutua devido à sua flutuabilidade
B. Um aerostato sem energia que não flutua
C. Um balão que está amarrado a um ponto fixo
D. Um aerostato alimentado
A. Um balão em forma de cone
B. Uma cerca de enterro toroidal
C. Um dispositivo de frenagem semelhante a um balão
D. Um dispositivo de frenagem semelhante a um pára-quedas
A. Feixe de microondas ou laser
B. Feixe de raio gama
C. Feixe de raios-x
D. Feixe ultravioleta
A. 180 graus
B. 90 graus
C. 360 graus
D. 0 graus
A. Uma diminuição na pressão
B. Uma diminuição na energia potencial do fluido
C. Um aumento na densidade do fluido
D. Uma diminuição na densidade do fluido
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
A. O escapamento produzido por motores a gás turbinas
B. Um tipo de combustível usado em motores a gás turbinas
C. Uma medida da eficiência dos motores a gás turbinas
D. Ar comprimido que é retirado da fase do compressor dos motores a gás de turbina
A. Um foguete usado para lançar um veículo de lançamento em vários estágios
B. Um foguete usado para aumentar a capacidade de impulso e carga útil do veículo espacial
C. Um foguete usado para fornecer impulso para um veículo espacial
D. Um foguete usado para orientação para um veículo espacial
A. A camada de fluido nas imediações de uma superfície delimitadora, onde os efeitos da gravidade são significativos
B. A camada de fluido nas imediações de uma superfície delimitadora, onde os efeitos da temperatura são significativos
C. A camada de fluido nas imediações de uma superfície delimitadora, onde os efeitos da flutuabilidade são significativos
D. A camada de fluido nas imediações de uma superfície delimitadora, onde os efeitos da viscosidade são significativos
A. Força ascendente exercida por um fluido que se opõe ao peso de um objeto imerso
B. A resistência de um fluido à mudança de forma
C. A pressão no fundo de uma coluna de fluido
D. A propriedade de um fluido que faz com que ele suba ao ponto mais alto de um recipiente
A. Perda de volume
B. Upthrust
C. Força líquida para baixo
D. Força líquida para cima
A. Igual a
B. Maior
C. Menor que
D. Duas vezes maior
A. Dos motores a jato no estágio da turbina
B. Do trem de pouso no estágio do eixo
C. Das hélices no estágio da turbina
D. Dos motores a gás turbina no estágio do compressor
A. Combustível de avião
B. A bordo de geradores
C. Excluiu os motores a gás de turbina no estágio do compressor
D. Transportado em tanques de alta pressão, geralmente criogênicos
A. Um método de transmissão de dados
B. Um método para amarrar arnês de fiação e teares de cabo
C. Um tipo de cabo
D. Um dispositivo usado para cortar cabo
A. Abraçadeiras
B. Gancho e laço de cabos de cabo
C. Cable Lacing
D. Gerenciamento de cabos
A. A linha curva formada pela interseção de um cone e um plano
B. A força necessária para mover um objeto para cima uma inclinação
C. A distância entre o fundo de um objeto e o solo
D. As curvas assimétricas na parte superior e inferior, ou na frente e nas costas, de um Aerofoil
A. Para cima e para baixo
B. Cabeçalho e rodapé
C. Esquerda e direita
D. Frente e verso
A. Uma aeronave com uma configuração de canard
B. Um pequeno aviso ou furilão colocado para a frente da asa principal de uma aeronave de asa fixa
C. A asa principal de uma aeronave de asa fixa
D. O flelane de uma aeronave de asa fixa
A. Centro de pressão
B. Centro de momento
C. Centro de massa
D. Centro de gravidade
A. Torque
B. Gradiente
C. Eixo
D. Gravidade
A. Para explicar o torque causado pela variação no campo gravitacional
B. Para calcular a altitude do satélite
C. Para determinar o período orbital do satélite
D. Para calcular a velocidade do satélite
A. O ponto em que a posição relativa ponderada da massa distribuída é zero.
B. A distribuição de massa é equilibrada ao redor do centro da massa.
C. A média das coordenadas da posição ponderada da massa distribuída define suas coordenadas.
A. Borda de frente e nariz
B. Aresta de arrasto e ponta de asa
C. Aresta de arrasto e acorde de raiz
D. Borda de frente e aresta de arrastar
A. Quando seu equipamento externo é desligado.
B. Quando seu equipamento externo é retraído para minimizar o arrasto e, assim, maximizar a velocidade do ar para uma determinada configuração de energia.
C. Quando seu equipamento externo é definido como mínimo.
D. Quando seu equipamento externo é removido.
A. A área da qual um copiloto controla a aeronave.
B. A área da qual um navegador controla a aeronave.
C. A área da qual um piloto controla a aeronave.
D. A área da qual uma aeromoça controla a aeronave.
A. Cockpit
B. Área de descanso da tripulação
C. Saída de emergência
D. Cargo Hold
A. Raio Laser
B. Telescópio refrator
C. Feixe de luz perfeitamente colimado
D. Grade de difração
A. Um corpo de sistema solar pequeno e gelado que, ao passar para perto do sol, aquece e começa a liberar gases.
B. Um gigante a gás
C. Um objeto luminoso no céu
D. Uma estrela com uma cauda
A. Reduza seu tamanho em uma ou mais direções
B. Deslocar as camadas do material paralelo um ao outro
C. Aumente seu tamanho em uma ou mais direções
D. Não têm soma líquida ou torque direcionado
A. Verdadeiro
B. Falso
A. Verdadeiro
B. Falso
A. Unidade de velocidade única
B. Unidade de velocidade variável
C. Unidade de várias velocidades
D. Unidade de velocidade constante
A. Verdadeiro
B. Falso
A. A disciplina de controles se sobrepõe e geralmente é ensinada junto com a engenharia elétrica em muitas instituições em todo o mundo.
B. Um ramo da engenharia que lida com o design de sistemas de controle.
C. Um ramo da engenharia que aplica a teoria do controle automático aos sistemas de design com comportamentos desejados em ambientes de controle.
D. Um ramo da engenharia que lida com a aplicação da teoria do controle automático ao design de sistemas.
A. É uma referência a uma fonte diferente
B. É um número estimado
C. É uma figura incorreta
D. É um intervalo
A. Mach 2
B. O número Mach mais baixo crítico
C. Mach 1
D. O número superior de mach crítico
A. Quase igual
B. Igual
C. Maior que
D. Menor que
A. Eles são uma subclasse de turbomachineria axissimétrica dinâmica.
B. Eles são usados para bombear líquidos
C. Eles são usados para compactar gases
D. Eles usam um impulsor rotativo para acelerar o fluido para fora do centro da bomba
A. Encontrado em motores a jato de aeronaves
B. Para dirigir mecanismos que não exigem uma velocidade constante
C. Velocidade de entrada variável
D. Transmissões hidráulicas encontradas nas unidades acessórias de motores a gás de turbinas
A. Alta pressão e alta temperatura
B. Baixa pressão e baixa temperatura
C. Nível do mar, em um dia padrão (por exemplo, 101.325 kPa, 288,15 k)
D. Pressão média e temperatura média
A. A força de uma estrutura
B. A capacidade de uma estrutura de resistir ao desgaste
C. A fragilidade de uma estrutura
D. A capacidade de uma estrutura para sustentar defeitos com segurança até o reparo pode ser efetuado
A. Uma aeronave de asa fixa
B. O ângulo agudo contido entre os acordes das asas em questão.
C. A diferença de ângulo entre as asas superior e inferior de um biplano.
D. A diferença entre as bordas principais e as bordas da asa de uma aeronave.
A. Um tipo de bico de motor de foguete
B. Um tipo de turbina a vapor
C. Acelerando um gás quente e pressurizado para uma velocidade supersônica mais alta
D. Uma ferramenta para medir o fluxo de fluido
A. Uma posição determinada por navegação celestial
B. Uma posição previamente determinada
C. Uma posição determinada por um cálculo morto
D. Uma posição determinada pelo GPS
A. O grau em que um elemento estrutural é deslocado sob uma carga
B. A quantidade de estresse em um material antes de quebrar
C. A capacidade de um material de retornar à sua forma original após ser deformado
D. A deformação de um material sob carga
A. Resiliência
B. Apricity
C. Redação
D. Deflexão
A. Uma medida de quanto um material pode ser elasticamente deformado antes de fraturas.
B. O processo de dividir uma substância em suas partes componentes.
C. A mudança de forma de um objeto em resposta à aplicação de uma força.
D. Quaisquer alterações na forma ou tamanho de um objeto devido a uma força aplicada ou mudança de temperatura.
A. Original
B. Intermediário
C. Atual
D. Inicial
A. Articulações
B. Configurações
C. Cargas externas, forças corporais ou mudanças de temperatura, teor de umidade ou reações químicas
D. Deformidades
A. Distância
B. Tempo
C. Velocidade
D. Massa
A. O número total de dias necessários para uma missão espacial.
B. O Delta-V total necessário para uma equação de foguete tsiolkovsky.
C. A distância total necessária para uma missão espacial.
D. O Delta-V total necessário para uma missão espacial.
A. Duração da missão espacial
B. Custo da missão espacial
C. Delta-V necessário para o propulsor
D. Delta-V necessário para uma missão espacial
A. Circular
B. Hexagonal
C. Quadrado
D. Triangular
A. Uma aeronave a jato
B. Uma asa em forma de triângulo
C. A quarta letra do alfabeto grego
D. É nomeado por sua semelhança em forma com a letra de maiúscula grega delta (δ).
A. Uma qualidade de uma aeronave que permite resistir a entrar em manobras potencialmente perigosas menos controladas
B. Uma qualidade de uma aeronave que permite permanecer no ar
C. Uma qualidade de uma aeronave que permite voar
D. Uma qualidade de uma aeronave que permite decolar
A. A velocidade do objeto
B. A aceleração do objeto
C. A velocidade do objeto
D. A posição do objeto
A. Derivado
B. Entrada
C. Argumento
D. Função
A. Ele calcula a estabilidade estática, o controle e as características derivadas dinâmicas da aeronave de asa fixa.
B. Ele simula o desempenho aerodinâmico de aeronaves de asa fixa
C. Ele determina a melhor trajetória de vôo para uma aeronave
D. Prevê o vencedor do Super Bowl
A. Calcula a estabilidade estática, controle e características derivadas dinâmicas da aeronave de asa fixa.
B. Calcula a taxa de mudança de momento de um objeto.
C. Tudo o que precede.
D. Determina a força necessária para acelerar um objeto.
A. Ângulo diédrico
B. Ângulo adiedral
C. Ângulo perpendicular
D. Ângulo de anedral
A. Dinâmica de fluidos
B. A mudança média de pressão em um disco do atuador
C. Um rotor principal de helicóptero
D. Hélices
A. 960-1215 MHz
B. 280-315 MHz
C. 400-420 MHz
D. 335-380 MHz
A. Entre 960 e 1215 MHz
B. Entre 1215 e 1280 MHz
C. Entre 1030 e 1090 MHz
D. Nenhuma das acima
A. Fricção seca
B. Uma superfície sólida
C. Uma força de força
A. Independente da velocidade
B. Proporcional ao quadrado da velocidade
C. Proporcional à velocidade
D. Inversamente proporcional à velocidade
A. Uma quantidade adimensional que é usada para quantificar o arrasto ou resistência de um objeto em um ambiente fluido.
B. A quantidade de arrasto que um objeto experimenta em um ambiente fluido.
C. A velocidade de um objeto em um ambiente fluido
D. Uma medida do peso de um objeto
A. A velocidade do objeto
B. A área de superfície do objeto
C. A forma do objeto
D. A densidade do fluido
A. A viscosidade de um fluido.
B. A força do arrasto experimentada por um objeto devido ao movimento através de um fluido totalmente fechado.
C. A densidade de um fluido.
D. A velocidade de um objeto que se move através de um fluido.
A. Um fluido parcialmente fechado
B. Um objeto no vácuo
C. Um líquido não encerrado
D. Um fluido totalmente fechado
A. Para testar as características de protótipo ou aeronaves experimentais e naves experimentais.
B. Para determinar a altitude ideal para liberar uma aeronave
C. Para testar a funcionalidade de aeronaves e foguetes de naves espaciais.
D. Para medir a velocidade de uma aeronave ou espaçonave.
A. Alta eficiência e simplicidade
B. Confiabilidade e simplicidade
C. Baixa eficiência e simplicidade
D. Alta eficiência e confiabilidade
A. Oxigênio líquido e combustível sólido
B. Oxigênio líquido e metano
C. Querosene e oxigênio líquido
D. Hidrogênio líquido e rp
A. A capacidade de um material de resistir à deformação sob carga
B. A capacidade de um material de absorver energia antes da fratura
C. Uma medida da capacidade de um material de sofrer deformação plástica significativa antes da ruptura
D. Uma medida da capacidade de um material de sofrer deformação significativa antes da fratura
A. Periélio, afélio, longitude do nó ascendente
B. Periapsia, apoapsis, inclinação
C. Apogeu, perigeu, eixo semi-major
D. Anomalia excêntrica, verdadeira anomalia, anomalia significa
A. Para determinar a posição e a velocidade de um objeto em uma órbita
B. Para analisar órbitas quase circulares
C. Para encontrar as forças centrípetas e centrífugas em um objeto em uma órbita
D. Para calcular a periapsia e a apoapsia de uma órbita
A. É uma constante de movimento
B. Seus pontos de direção da apoapsis para periapsia
C. Seu principal uso está na análise de órbitas quase circulares
D. Não tem dimensão
A. Um dispositivo usado para medir a orientação da nave espacial
B. Um método para calcular uma correção de direção girando a espaçonave em torno de um eixo fixo
C. Um software usado para prever trajetórias de naves espaciais
D. O processo de girar uma espaçonave em torno de um eixo fixo
A. O processo de quebrar lentamente um material
B. O processo de desgastar lentamente um material
C. Um processo de corrosão que danifica os materiais
D. O enfraquecimento de um material causado por cargas aplicadas repetidamente.
A. 1857
B. 1847
C. Danos estruturais progressivos e localizados causados pela carga cíclica.
D. 1837
A. Um dispositivo usado para viajar pelo espaço
B. Um dispositivo que ajuda um avião a voar
C. Um dispositivo usado para viajar pela água em alta velocidade
D. Um tipo de motor de reação descarregando um jato veloz que gera impulso por propulsão a jato
A. Colida com um corpo celestial
B. Transmitir dados de volta à terra
C. Terra macia na superfície de um corpo celestial
D. Voar na atmosfera de um corpo celeste
A. A proporção de velocidade de fluxo após um limite para a velocidade local do som.
B. Uma medida da densidade do fluido.
C. A velocidade local do som na dinâmica fluida.
D. A proporção de velocidade do fluido para a velocidade do som.
A. NAR
B. Sacnas
C. ESA
D. NASA
A. 1959
B. 1958
C. 1960
D. 1957
A. Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos
B. administração Nacional Aeronáutica e Espacial
C. Agência Espacial da América do Norte
D. Holanda Centro Aeroespacial
A. Radar aéreo rapidamente implantável
B. Implantado remotamente radar aéreo
C. Direção de rádio e variação
D. Detecção de rádio e variação
A. Um dispositivo usado para controlar as reações
B. Um dispositivo usado para controlar propulsores de foguetes
C. Um sistema usado para controlar a nave espacial
D. Um conjunto de propulsores de foguetes usados para manobras de naves espaciais sobre os três eixos de rotação do ofício no espaço sideral