Principles and Practice of Engineering (PE) – Industrial and Systems Engineering
Amplía tus conocimientos de Principles and Practice of Engineering (PE) – Industrial and Systems Engineering con preguntas que puedes resolver a tu ritmo.
Probar una preguntaDescripción y detalles del examen
El examen de Principios y Práctica de la Ingeniería (PE) - Ingeniería Industrial y de Sistemas es un examen de licencia administrado por NCEES que evalúa la competencia de un candidato para ejercer como ingeniero profesional en la disciplina de ingeniería industrial y de sistemas. El examen consta de 124 preguntas en formato computarizado, abarcando ocho áreas de conocimiento fundamentales: Ingeniería Económica, Ingeniería de Instalaciones y Ambiental, Factores Humanos, Gestión Industrial, Sistemas de Manufactura y Producción, Modelado y Cálculo, Probabilidad y Estadística, y Diseño del Trabajo. Está diseñado para ingenieros que han completado un título de ingeniería acreditado, adquirido experiencia laboral calificada bajo un PE licenciado y están listos para demostrar la amplitud y profundidad de su conocimiento profesional.
Preguntas de Muestra
Elige una respuesta y consulta la explicación para ver cómo funciona la práctica.
An engineer is preparing to take the PE Industrial and Systems exam. How much total time is allotted for the exam, including the tutorial and optional scheduled break?
A manufacturing plant calculates Overall Equipment Effectiveness (OEE) for a machine. During the measurement period, the machine was down for maintenance for 8 hours, but this maintenance was not scheduled. How should the 8 hours of maintenance downtime be treated in the OEE calculation?
An engineer is working with a power series that converges for all x in the interval (-1, 1). They need to integrate the series term by term from x = 0 to x = 0.5. Which condition must be satisfied for this term-by-term integration to be valid?
La respuesta correcta es A. Una serie de potencias puede integrarse término a término siempre que los límites de integración estén dentro del intervalo de convergencia de la serie. Dado que 0 y 0.5 están dentro de (-1, 1), la integración es válida.
A manufacturing engineer is evaluating noise exposure for workers near a stamping press that produces brief, high-intensity impact sounds. According to OSHA occupational noise exposure standards, what is the maximum permissible peak sound pressure level for impulsive or impact noise?
OSHA's occupational noise exposure standard (29 CFR 1910.95) specifies that exposure to impulsive or impact noise should not exceed 140 dB peak sound pressure level. This limit is intended to protect workers from the immediate damaging effects of very high‑intensity, short‑duration sounds. The other options are incorrect: 85 dB is the action level for an 8‑hour time‑weighted average (requiring a hearing conservation program), 90 dB is the permissible exposure limit for an 8‑hour time‑weighted average, and 115 dB is the maximum allowable continuous sound level for a 15‑minute exposure, not a peak limit for impact noise.
A queuing system has a mean arrival rate of 10 customers per hour and a mean service rate of 12 customers per hour. Using Little's Law, what is the expected number of customers in the system if the expected waiting time in the system is 0.5 hours?
La Ley de Little establece que el número esperado de unidades en el sistema (L) es igual a la tasa media de llegada (λ) multiplicada por el tiempo de espera esperado en el sistema (W). Aquí, λ = 10 clientes por hora y W = 0.5 horas, por lo que L = 10 × 0.5 = 5. La opción B (6) usa incorrectamente la tasa de servicio en lugar de la tasa de llegada. La opción C (10) es la tasa de llegada, no el número en el sistema. La opción D (12) es la tasa de servicio, la cual no se utiliza en este cálculo.