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Calcule a queda de tensão de cada resistor e assinale a alternativa correta que corresponde a V2 e V4.

Dados: R1=50Ω, R2=40Ω, R3=20Ω e R4=10Ω.
100V e 10V
80V e 20V
40V e 30V
20V e 40V
Avalie os materiais listados abaixo.
I- Conjunto de contravoltagem
II- Mufla.
III- Mastro H
IV- Sinalizadores
V- Elo fusível
Os materiais utilizados em um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA são apresentados em
I e V.
I, III e IV.
II, IV e V.
II e III.
Para o diagrama unifilar de um sistema de potência trifásica, ambos os transformadores têm conexão Y/Y e são compostos por um banco de transformadores monofásicos, conforme figura a seguir.
Considere como potência base 1 OOMVA e tensão base no lado do gerador de 22kV. |

A impedância equivalente por unidade (em pu) vista pelo gerador (barra 1) até a carga (barra 4), o módulo da corrente que passa pela linha de transmissão (em pu) e as perdas na linha (em MW), respectivamente, são:
0,65; 0,6; 3,6
0,65; 0,8; 6,4
0,45; 0,6; 0
0,45; 0,8; 0
A figura a seguir apresenta um retificador monofásico em ponte completa, alimentado por uma fonte CA de 220V e atendendo a uma carga de 22Ω. Considerando que os diodos são ideais, o valor da potência ativa ( em W) que a fonte entrega ao sistema retificador-carga é:

733
1.466
2.200
4.400
A tabela 1, de tensão termoelétrica, deve ser utilizada para responder à questão 34.
°C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tensão Termoelétrica (m V) | ||||||||||
0 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 |
10 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 |
20 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,45 |
30 | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,85 | 1,90 | 1,95 |
40 | 2,00 | 2,05 | 2,10 | 2,15 | 2,20 | 2,25 | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,45 |
50 | 2,50 | 2,55 | 2,60 | 2,65 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,90 | 2,95 |
60 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,15 | 3,20 | 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,40 | 3,45 |
70 | 3,50 | 3,55 | 3,60 | 3,65 | 3,70 | 3,75 | 3,80 | 3,85 | 3,90 | 3,95 |
80 | 4,00 | 4,05 | 4,10 | 4,15 | 4,20 | 4,25 | 4,30 | 4,35 | 4,40 | 4,45 |
90 | 4,50 | 4,55 | 4,60 | 4,65 | 4,70 | 4,75 | 4,80 | 4,85 | 4,90 | 4,95 |
Tabela 1 - Tensão Termoelétrica de um termopar
A temperatura na carcaça de um motor foi medida utilizando dois sensores: um termopar, cuja medição foi de 2,75 mV e um LM35, cuja medição foi de 800 mV. Supondo que a tensão termoelétrica do termopar é dada pela tabela 1 e que a constante do LM35 seja 10 mV/°C, a temperatura na junta de referência do termopar vem a ser:
16°C
25°C
55°C
80°C