Questões de Concurso sobre Análise em regime permanente

 
 
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Em regime permanente senoidal, o capacitor tenderá a se comportar como um curto-circuito para sinais de alta frequência.


C

Certo


E

Errado

A tensão nos terminais de um circuito aberto será nula independentemente da corrente fluir sob seus terminais.


C

Certo


E

Errado

Considerando o circuito a seguir, em que u(t) é uma função degrau, qual é a tensão que aparece em Vout no regime estacionário?


Imagem associada para resolução da questão


A

Vout = 4 V.


B

Vout = 8 V.


C

Vout = 12 V.


D

Vout = 16 V.


E

Vout = 20 V.

Uma fonte de tensão está conectada a uma carga que pode ser representada por uma indutância em série com uma resistência. O valor da resistência é de 8 ohms e, a 60 Hz, a impedância indutiva da indutância é igual a 6 ohms.


Acerca da situação apresentada, considerando que o sistema esteja em regime permanente senoidal, assinale a opção correta.


A

Se a fonte for de 28 V em corrente contínua, a corrente no circuito será de 2 A.


B

Para uma fonte em 60 Hz, a corrente no indutor será o dobro da corrente no resistor.


C

Se, em 60 Hz, o valor rms da fonte for de 28 V, o valor rms da corrente será de 2,8 A.


D

Para uma fonte de tensão em corrente contínua, a corrente no circuito será nula, uma vez que o indutor se comportará como um circuito aberto.


E

Independentemente de a fonte ser corrente alternada ou corrente contínua, a potência dissipada pelo resistor será de 8 W.

O circuito a seguir apresenta um arranjo RLC em corrente alternada. O comportamento elétrico da fonte de tensão é descrito pela equação v(t) = 311 ∙ sen(377 ∙ t).


Imagem associada para resolução da questão


Fonte: FUNCERN, 2025.


Em regime permanente, esse circuito terá uma corrente eficaz de, aproximadamente,


A

2,75 A.


B

3,90 A.


C

4,71 A.


D

1,63 A.

Assinale a opção correta, considerando a utilização do chamado equivalente de Thévènin para simplificar a análise em regime permanente de um motor de indução trifásico (MIT).


A

A simplificação do circuito equivalente por meio do teorema de Thévènin é conveniente para se analisar o motor em diferentes condições de carga, ou seja, a diferentes velocidades de rotação.


B

O equivalente de Thévènin é utilizado com mais frequência que o teorema de Norton para representar o MIT, devido à simplificação proveniente da fonte de corrente equivalente.


C

O valor da resistência equivalente de Thévènin representa a dispersão do fluxo nos enrolamentos.


D

A tensão equivalente de Thévènin é obtida com a carga em curto-circuito.


E

Na simplificação da análise de MIT pelo teorema de Thévènin, é necessário considerar a perda de precisão dos resultados.

Uma das premissas na análise de circuitos RC com comutações e com fontes constantes é o fato de que a tensão no capacitor não pode variar instantaneamente com a transição da chave.


C

Certo


E

Errado

O circuito mostrado na figura a seguir está em regime permanente senoidal. A fonte de corrente fornece


is(t) = 5 cos mA.


Imagem associada para resolução da questão


Assinale a alternativa que apresenta corretamente o fasor da corrente i2 (t) representada na figura em miliampères.


A


B


C


D


E

Examine o circuito abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


Dado o circuito elétrico acima, calcule a corrente total fornecida pela fonte de 100 V e assinale a opção correta,


A

1 A


B

2 A


C

3 A


D

4 A


E

5 A

Imagem associada para resolução da questão


Considerando-se que o circuito precedente esteja em repouso (desenergizado) para t < 0, é correto afirmar que, se va(t) for uma tensão do tipo degrau, com 10 V de amplitude e aplicada no instante t = 0, então vc(t)


A

será nula em regime permanente, pois o capacitor se comporta como um circuito aberto para excitação constante.


B

será constante para todo t > 0, com amplitude de 10 V.


C

oscilará transitoriamente em torno de 10 V até que ocorra uma acomodação da tensão.


D

apresentará valor negativo durante transientes.


E

apresentará, em t = 0,1 s, um valor de, aproximadamente, 6,3 V.

Sabendo que o circuito abaixo está há muito tempo na situação indicada, e que no tempo t = 0 a chave abre, a tensão no capacitor para t = 0+ é:


Imagem associada para resolução da questão


A

6 V.


B

2 V.


C

4 V.


D

8 V.


E

12 V.

Observe o circuito da figura a seguir.

Imagem associada para resolução da questão


Considerando o circuito apresentado na figura em regime permanente, a tensão no capacitor vC e a corrente no indutor iL em corrente contínua são, respectivamente,


A

10 V e 0,5 A.


B

10 V e 2 A.


C

12 V e 1,5 A.


D

12 V e 2 A

Foram verificadas, para um consumidor, 30 medidas de níveis de tensão entre fases situadas na faixa precária.


Para esse caso, o indicador de tensão em regime permanente denominada de Duração Relativa da Transgressão de Tensão Precária – DRP é igual a:


A

9,72 %.


B

8,69 %.


C

5,34 %.


D

3,21 %.


E

2,97 %.

A figura a seguir ilustra um circuito composto por elementos passivos ideais (resistor, indutor e capacitor), conectados a uma bateria de 12 V. Em regime permanente, a corrente elétrica e a tensão elétrica no resistor de 4 Ω são:


Imagem associada para resolução da questão


A

1,7 A e 6,8 V


B

2 A e 8 V


C

1,3 A e 5,3 V


D

0 A e 0 V


E

3 A e 12V

Um estudante do Curso Técnico em Eletrotécnica do IFRN deseja estudar sobre o comportamento dinâmico de indutores e capacitores em corrente alternada e construiu o seguinte circuito (Figura 02).


Imagem associada para resolução da questão


Figura 02. Fonte: Comissão de elaboração.


Dadas as características postas, o valor de pico (IMAX) da corrente que a fonte fornecerá para esse arranjo será de, aproximadamente,


A

71mA.


B

100mA.


C

142mA.


D

200mA.

Com base no circuito da figura a seguir, assinale a alternativa que apresenta a expressão da corrente 𝒊𝟏(𝒕), sabendo que 𝒗𝒔(𝒕) = 𝟖𝟎 𝐜𝐨𝐬(𝟐𝟎𝟎𝟎𝒕) V.


Imagem associada para resolução da questão


Considere:


𝒕𝒈−𝟏 = 𝟓𝟑, 𝟏𝟑°

𝒕𝒈−𝟏 = 𝟓𝟗, 𝟎𝟑°

𝒕𝒈−𝟏 = 𝟑𝟔, 𝟖𝟕°


A

𝑖1(𝑡) = 15 cos(200𝑡 + 53,13°) mA.


B

𝑖1(𝑡) = 20 cos(2000𝑡 + 59,03°) mA.


C

𝑖1(𝑡) = 16 cos(2000𝑡 + 36,87°) mA.


D

𝑖1(𝑡) = 16 cos(2000𝑡 + 53,13°) mA.


E

𝑖1(𝑡) = 15 cos(2000𝑡 + 36,87°) mA.

   
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