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Considere o circuito a seguir, no estado estacionário, composto por uma bateria de 9V, um indutor 𝐿, um resistor 𝑅 e um capacitor 𝐶.

A energia elétrica armazenada no capacitor e no indutor são, respectivamente, iguais a
13,5 𝑝𝐽 e 600 𝜇𝐽.
27 𝑝𝐽 e 1,2 𝑚𝐽.
54 𝑝𝐽 e 2,4 𝑚𝐽.
121,5 𝑝𝐽 e 200 𝜇𝐽.
243 𝑝𝐽 e 0,4 𝑚𝐽.
Um determinado caixa eletrônico, alimentado por um circuito monofásico de 220V, opera a uma potência aproximadamente constante de 176W.
Considerando que o caixa eletrônico é uma carga totalmente resistiva, sua resistência elétrica equivalente é, em ohms,
20.
100.
176.
275.
800.
A carga elétrica é bipolar, ou seja, seus efeitos são descritos em termos de cargas positivas e negativas.
Certo
Errado
Considere o circuito apresentado na figura a seguir, em que 𝑉𝑠 é a tensão da fonte e 𝑣𝑐(𝑡) é a tensão no capacitor. Suponha que o capacitor esteja completamente descarregado em 𝑡 = 0. As equações que descrevem o comportamento da tensão 𝑣𝑐(𝑡) e a corrente 𝑖𝑐(𝑡) no capacitor para 𝑡 > 0 são dadas por:

vc(t)=Vs(1−e−t/τ) e ic(t)=RVse−t/τ, sendo τ=CR.
vc(t)=Vs(1−e−t/τ) e ic(t)=RVse−t/τ, sendo τ=RC.
vc(t)=Vs(1−e−τ/t) e ic(t)=RVse−τ/t, sendo τ=RC.
vc(t)=Vs(e−t/τ−1) e ic(t)=RVse−t/τ, sendo τ=RC.
vc(t)=Vs(1+e−t/τ) e ic(t)=RVse−t/τ, sendo τ=RC.
Observe a Figura 12 e assinale a alternativa correta.

Figura 12
É um circuito a transistor em modo limitador de corrente, e a tensão lida no voltímetro é de aproximadamente 20 V.
É um circuito com diodo Zener, polarização reversa, e a tensão lida no voltímetro é de aproximadamente 10 V.
É um circuito com tiristor, e a tensão lida no voltímetro é de aproximadamente 10 V.
É um circuito com diodo polarizado diretamente (em condução), e a tensão lida no voltímetro é de aproximadamente 0 V.
É um circuito com varicap, e a tensão lida no voltímetro é de aproximadamente 10 V.
O dimensionamento de circuitos consiste em encontrar os dispositivos e cabos adequados que irão compor este circuito. Considerando esta afirmação, é correto afirmar:
De maneira geral é necessária apenas a instalação de dispositivos contra sobrecarga em pontos onde uma alteração na instalação resulte em mudança na capacidade de condução de corrente dos condutores.
É possível omitir a instalação de dispositivos contra sobrecarga e curto-circuito em circuitos de excitação de máquinas rotativas e circuitos de motores usados em serviços de segurança.
O condutor mínimo a ser utilizado em uma instalação elétrica é o de 2,5 mm2.
Em circuitos trifásicos, o condutor de neutro pode ser menor que os condutores de fase, quando estes possuem seção transversal maior que 25 mm2.
Em qualquer instalação elétrica, o condutor de neutro terá seção transversal menor ou igual à dos condutores de fase.
Analise o circuito da Figura 6 e as informações disponíveis na Figura 7:


Assinale a alternativa que apresenta a forma de onda que está presente na carga 10M Ohms.
Forma de onda X.
Forma de onda Y.
Forma de onda Z.
Forma de onda W.
Forma de onda não presente na Figura 7.
Dado a seguinte ligação para o circuito elétrico, é incorreto afirmar:

(Amperímetro – A = 1.000 mA)
A corrente que passa por R é o dobro da corrente que passa por 2R
O amperímetro indica 1.000 mA, isto é, 1 ampère (A)
A corrente que passa por 2R é 0,50 A
A corrente que sai da bateria é de 1,50 A
A corrente que passa por 2R é 2,50 A
Observe a Figura 10 e determine a tensão sobre o resistor de 1k Ohms (V1k ).

Figura 10
V1k = 10 V.
V1k = 20 V.
V1k = 15 V.
V1k = 05 V.
V1k = 0 V.
Considerando o sentido convencional da corrente, após analisar o circuito em questão, pode-se afirmar que:

O valor de “Va” é de 1,5 V e a corrente “Ib” está no sentido horário.
A corrente “Ib” está no sentido anti-horário e vale 2 A, e “Va” tem valor de -1,5V.
O valor de “Va” é de - 1,5 V e a corrente “Ib” está no sentido horário.
“Va” vale 1,5 V, a corrente “Ib” está no sentido anti-horário e vale 1A.
O valor de Va é de 3,0 V e a corrente Ib está no sentido horário.
Considere o circuito RLC mostrado abaixo. Qual das alternativas abaixo representa a função de transferência 𝐺(𝑆) = Vf(S)Vc(S), entre a tensão no capacitor, saída; e a tensão na fonte, entrada, representadas por Vc e Vf, respectivamente.

LCt2+RCt+t1
s2+LRS+LC11/LC
LCS2+RCS+11/LC
S2+CLS+LR1/LC
LCs2+RCs+R1
Uma carga trifásica ligada na rede elétrica de 220 V / 60 Hz usa configuração delta com impedâncias de fase equilibradas de (6 + j8) Ω.
A corrente de linha IL, o consumo de potência reativa total Q e o Fator de Potência (FP) da carga são, respectivamente
IL = 38,1 A ; Q = 11,61 kVAr; FP = 0,6.
IL = 22 A ; Q = 3,87 kVAr; FP = 0,75.
IL = 27,2 A ; Q = 1,97 kVAr; FP = 0,42.
IL = 12,7 A ; Q = 1,29 kVAr; FP = 0,6.
No circuito abaixo, determine a corrente de Zener (Iz) e assinale a alternativa correta.

9 mA
16,6 mA
46 mA
55 mA
No circuito abaixo (conexão em emissor comum), calcule a corrente de coletor (Ic) e assinale a alternativa correta.
Considere VBE = 0,7 V e βcc = 150.

20 μA
3 mA
10 mA
20 mA
Um circuito série RLC apresenta os seguintes componentes:
Considerando esse circuito, qual o valor para XL e XC, respectivamente?
75,34 Ω e 90,12 Ω.
82,62 Ω e 100,05 Ω.
90,50 Ω e 102,33 Ω.
94,25 Ω e 106,10 Ω.
188,50 Ω e 53,05 Ω.
O coeficiente de amortecimento do circuito é maior que 2.
Certo
Errado
Um circuito monofásico é composto por uma fonte de tensão (EA) conectada a uma carga por meio de um cabo de impedância Z. Nas condições atuais de funcionamento, a carga opera com uma tensão terminal (VΦ ) e corrente (IL ). Os valores das tensões e das correntes são listados na Tabela abaixo.
Grandeza | Valor |
EA | 150,0 ∠ 90° V |
VΦ | 120,0 ∠ 0° V |
IL | 10,0 ∠ 45° A |
Diante do exposto, conclui-se que o valor da resistência do cabo, em Ω, é de
1,5
1,52
1,53
7,52
6,03
Na figura apresentada, o circuito 1 é o de potência, e o circuito 2, o de comando.
Certo
Errado
Analisando o circuito Y abaixo.

Assinale a opção que apresenta a conversão equivalente em Δ .





Examine a figura abaixo.

Suponha que o capacitor na figura acima esteja inicialmente descarregado. Em t = 0 s, a chave é comutada para a posição 1 e, após 100 ms, é mudada para a posição 2. A corrente ic com a chave na posição 2 é igual a:
-0,1e−25.tA
-0,2e10.tA
-0,2e−25.tA
-0,1e10.tA
-0,2e−20.tA