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Um circuito RLC série está em ressonância. Qual será o valor da impedância sabendo que a resistência é de 10 Ω ?
0 Ω.
10 Ω.
50 Ω.
100 Ω.
Seja um sistema elétrico de potência, tal como mostra a figura a, em que a potência elétrica transmitida do gerador até a barra "m" é mostrada na figura c, denominada como em operação normal. A tensão interna do gerador e sua reatância são apresentadas na figura b. Ao acontecer um curto-circuito franco no ponto "F" ou na barra "t", a potência a ser transmitida durante o curto seria zero (sistema em curto).

De acordo com o critério das áreas iguais, o sistema tem a possibilidade de resistir a essa perturbação e manter-se estável somente se o curto-circuito for extinto até o ângulo crítico (δcrit), isto é, quando a área A1 ≤ A2 . De acordo com as premissas indicadas, a expressão para o ângulo crítico (δcrit) é:
δcrit = arccos[sen δπ δ δ] rad
δcrit = arccos[sen δπ δ δ] rad
δcrit = arccos[sen δπ δ δ] rad
δcrit = arccos[sen δπ δ δ] rad
Em uma determinada instalação industrial em que o fator de potência se apresenta baixo, diversas são as possibilidades para essa condição. Sendo assim, assinale a alternativa que não apresenta uma causa para o baixo fator de potência.
Motores superdimensionados.
Transformadores em operação a vazio.
Grande número de motores de pequena potência em operação durante longo período.
Motores síncronos operando durante um longo período de tempo.
Um circuito CA apresenta carga RL série em paralelo com capacitância C, sendo o conjunto conectado em paralelo com a fonte de tensão senoidal. O valor de C, em função de R, L e da frequência angular ω, que faz com que a corrente total que sai da fonte esteja em fase com a sua tensão é:
ω2+(RL)21
ω2+(LR)2L1
ω2+R2L
ω+R2L1
A figura seguinte apresenta o circuito magnético de um indutor com N espiras. Nesse caso, o núcleo ferromagnético possui relutância negligenciável e profundidade P. Além disso, os entreferros possuem largura H e distância g.

Considerando que a permeabilidade magnética do ar é μD, a expressão que representa a indutância do indutor é:
N2μ0 H P/g
N2 g μ0/
2N2 g μ0/
N2μ0HP/(2g)