Questões de Concurso sobre Circuitos Elétricos

 
 
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Considerando o conceito de uma onda plana uniforme, ela terá o vetor intensidade de campo elétrico E e o vetor intensidade de campo magnético H perpendiculares entre si e ambos perpendiculares à direção de propagação da onda, em qualquer ponto do espaço. A velocidade de propagação da onda e o seu comprimento de onda dependerão das características do meio onde ela está se propagando.


Considere uma onda eletromagnética produzida por uma fonte senoidal propagando no espaço livre, e a situação quando ela percorre uma distância entre 2 pontos que corresponde à metade do seu comprimento de onda. Nesse aspecto, analise as afirmativas a seguir:


I) A diferença da fase do campo elétrico da onda entre os dois pontos será de 180º.

II) No domínio do tempo, o campo elétrico E estará defasado do campo magnético H de 90º.

III) O intervalo de tempo para percorrer aquela distância será igual à metade do período do sinal senoidal.


Estão CORRETAS apenas as afirmativas:


A

I.


B

I e III.


C

II.


D

II e III.

Seja G(s) a função de transferência de um circuito, que relaciona dois sinais de tensão, conforme apresentado na Figura a seguir.


Imagem associada para resolução da questão


Na entrada do circuito, é colocada uma fonte DC de 12V e a chave C. Em t = 0, a chave C é fechada.


Qual deverá ser a expressão matemática que representa a tensão Vo na saída do circuito, em volts, para t ≥ 0?


A

12(1-e-4tcos(2t))


B

12e-4tsen(2t)


C

24e-4t cos(2t)


D

24(1-e-2tcos(4t))


E

24e-2tsen(4t)

Considere um circuito com uma fonte de tensão alternada v(t) e uma indutância em série. É correto afirmar que a corrente iL (t) que passa pela indutância está:


A

em fase com a tensão v(t).


B

adiantada em 45° em relação à tensão v(t).


C

atrasada em 45° em relação à tensão v(t).


D

adiantada em 90° em relação à tensão v(t).


E

atrasada em 90° em relação à tensão v(t).

Imagem associada para resolução da questão

.

.

Considerando as faixas de erro dos resistores contidos no circuito representado na figura precedente, é correto afirmar que a


A

potência dissipada medida no resistor B é maior que –3 dBW.


B

resistência total medida no circuito é superior a 180 Ω.


C

voltagem medida no resistor B é superior a 6,5 V.


D

corrente elétrica medida no circuito elétrico é inferior a 100 mA.


E

potência dissipada medida no resistor A é inferior a 1 W.

Observe o circuito abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


Calcule a resistência equivalente RT entre os terminais a e b do circuito acima e assinale a opção correta.


Dado: R = 5


A

RT = 5


B

RT = 7,5


C

RT = 10


D

RT = 15


E

RT = 20

Imagem associada para resolução da questão

.

Acerca do circuito representado na figura precedente, assinale a opção correta.


A

No ponto 1, o valor da voltagem é superior a 1 V.


B

A potência dissipada no resistor R3 é maior que 60 mW.


C

A corrente que passa por R1 é menor que 100 mA.


D

A corrente que passa por R2 é maior que 50 mA.


E

A potência dissipada no resistor R1 é maior que 10 mW.

Imagem associada para resolução da questão

.

Considerando-se as amplitudes dos sinais de entrada em cada canal do circuito representado na figura precedente, assinale a opção correta.


A

O ganho de tensão observado no canal 1 é igual a –2.


B

O ganho de tensão observado no canal 4 é igual a –1/4.


C

A representação corresponde a uma configuração de amplificador integral.


D

O valor das voltagens +Vcc e +Vee não interferem no valor de Vout.


E

O valor da amplitude de Vout é igual a 500 mV.

Imagem associada para resolução da questão

.

Assinale a opção correta em relação ao circuito representado na figura precedente.


A

A função de transferência desse circuito é igual a .


B

A magnitude da função de transferência desse circuito é igual a .


C

No que se refere à amplitude, a resposta em frequência desse circuito é dada pelo diagrama a seguir.


Imagem associada para resolução da questão


D

A fase da função de transferência do circuito é igual a .


E

A frequência de corte desse circuito é igual a 10 kHz.

Considere um Circuito Elétrico RLC série, alimentado por uma fonte 120 VAC, 60 Hz, com as seguintes características: R = 400 ohms, Xc = 400 ohms e XL = 700 ohms. O valor da impedância total desse circuito é de:


A

1.500 ohms.


B

700 ohms.


C

500 ohms.


D

400 ohms.

Observe o circuito abaixo.

Imagem associada para resolução da questão

Sabendo que o circuito acima utiliza um amplificador operacional ideal, determine a tensão de salda Vo considerando uma tensão de entrada V = 4V e assinale a opção correta.


Dados: R1 = 300 K; e

-------R2 = 50 K.


A

12 V


B

24 V


C

28 V


D

32 V


E

36 V

Observe o circuito abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


Calcule o valor de e mostrados no circuito acima e assinale a opção correta.


Dados: R1 = 2 K; e

-------R2 = 4K.


A

D = 2,05 mA; V0 = 3,2 V


B

D = 2,12 mA; V0 = 3,48 V


C

D = 2,12 mA; V0 = -0,76 V


D

D = 2,45 mA; V0 = 4,8 V


E

D = 2,05 mA; V0 = -0,5 V

No que se refere aos teoremas da superposição – Thévenin e Norton –, assinale a opção correta.


A

Um circuito equivalente de Thévenin é uma fonte de tensão independente (VTh) conectada em série a um resistor (RTh), o que corresponde a uma interligação de fontes e resistores. Quando conectados a dois pontos (a e b) de um circuito elétrico, o circuito original e o circuito equivalente de Thévenin se equivalem no que se refere à tensão e à corrente nos terminais de uma carga qualquer.


B

Para se determinar o equivalente de Thévenin entre dois pontos (a e b) de um circuito, primeiramente, calcula-se a tensão de curto circuito entre os pontos a e b; em seguida, o valor da corrente que passa pelos pontos a e b; e, por fim, o valor da resistência de Thévenin para o circuito.


C

Uma forma de se determinar a resistência de Thévenin é avaliar a resistência vista dos terminais a e b com todas as fontes de tensão substituídas por circuitos abertos e por todas as fontes de corrente substituídas por curtos circuitos.


D

A aplicação dos teoremas de Thévenin e Norton não é viável em circuitos que contenham capacitores ou indutores. Este fenômeno deve-se ao fato de que capacitores e indutores realizam alterações de fase e frequência no circuito, e tais alterações não são passíveis de cálculo através dos teoremas citados.


E

De acordo com o teorema de Norton, um circuito linear pode ser substituído por um circuito equivalente, constituído de uma fonte de corrente (IN), conectada em série com um resistor (RN). Quando conectados a dois pontos (a e b) de um circuito elétrico, o circuito original e o circuito equivalente de Norton se equivalem no que se refere à tensão e à corrente nos terminais de uma carga qualquer.

O Teorema de Thevénin é um dos mais importantes da teoria de circuitos, pois permite lidar com circuitos reais complexos a partir somente do “efeito final que ele gera”. Isso significa que não é necessário lidar diretamente com o circuito real, mas somente medir qual a tensão e a resistência que há entre os seus terminais de saída. Isso permite, ainda, desenvolver um modelo de circuito equivalente de uma só malha, extremamente fácil de analisar. Por conta disso, ele é muito utilizado na determinação de parâmetros importantes de vários circuitos. Por exemplo, um parâmetro fundamental dos amplificadores é a sua impedância de saída. A saída de um amplificador pode ser vista, segundo o Teorema de Thevénin, como uma fonte de tensão real, onde a impedância interna dessa fonte equivalente seria a impedância de saída do amplificador. Considere a seguinte estratégia para determinar a impedância de saída de um amplificador de tensão: medir a tensão na saída do amplificador em circuito aberto e depois aplicar um potenciômetro na saída e variá-lo até que a tensão na saída com o potenciômetro tenha metade da amplitude na situação inicial. Ao retirar o potenciômetro do circuito e medi-lo, busca-se ter uma estimativa da impedância de saída do amplificador. Mais especificamente ela será:


A

O valor do potenciômetro.


B

Metade do valor do potenciômetro.


C

O dobro do valor do potenciômetro.


D

Um quarto do valor do potenciômetro.

Imagem associada para resolução da questão

.

Considerando o circuito representado na figura precedente, assinale a opção correta no que diz respeito aos amplificadores operacionais.


A

A frequência de ganho unitário do circuito é dada pelo produto entre a resistência de entrada e a largura de banda do circuito.


B

O ganho de tensão em malha aberta de um amplificador operacional é infinito, sua corrente de polarização de entrada é igual a zero e a resistência de entrada também é igual a zero.


C

O circuito está representado sob configuração inversora.


D

No circuito representado, o ganho de tensão do circuito é igual a A = R1 / R2.


E

A amplitude da tensão na saída do circuito é igual a

Considere o circuito abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


Sabendo que a corrente no coletor () é igual a 2,15 mA e a tensão entre coletor e emissor () é igual a 9,25 V, calcule os valores de R1 e Rc e assinale a opção correta.


Dados:


A

R1 = 60 K;Rc = 3 K


B

R1 = 20 K;Rc = 2 K


C

R1 = 35 K;Rc = 2,5 K


D

R1 = 42 K;Rc = 2 K


E

R1 = 35 K;Rc = 1,5 K

Observe o circuito abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


Calcule a tensão nos pontos A e B em relação ao terra no circuito acima e marque a opção correta.


Dados: R1 = 15; e

-------R2 = 5.


A

VA = 10V; VB = -30V


B

VA = -10V; VB = 30V


C

VA = 40V; VB = -40V


D

VA = 15V; VB = -25V


E

VA = -15V; VB = 25V

Imagem associada para resolução da questão

.

Considerando o circuito representado na figura precedente, assinale a opção correta.


A

A potência dissipada no resistor R3 é maior que 2 W.


B

O módulo da corrente que percorre a malha à esquerda, no sentido horário, é igual a 0,8 A.


C

A tensão entre os pontos A e B é igual a 6 V.


D

A corrente que passa pelo resistor R5 é igual a 5,6 A.


E

A potência dissipada no resistor R4 é menor que 50 W.

   
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