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Considere o circuito resistivo mostrado na Figura a seguir.

Com base nos dados da Figura, o valor da resistência, em ohms, do Equivalente Thevenin, medida entre os pontos a e b desse circuito, é
20
18
10
8
5
Cinco células de 3 volts cada uma são ligadas em série. Qual é a tensão total fornecida por esse conjunto?
3 volts
6 volts
9 volts
15 volts
O circuito resistivo esquematizado nas Figuras a seguir é constituído por uma bateria com tensão VB e quatro resistores idênticos, com a mesma resistência R. Usando-se um multímetro ideal, são realizadas as duas medições mostradas a seguir:

A partir dessas duas medições, conclui-se que a tensão VB na bateria, expressa em volts, e a resistência R, expressa em ohms (Ω), são, respectivamente, iguais a
12 e 200
12 e 300
15 e 200
18 e 300
18 e 200
Considere o circuito a seguir:

A impedância da carga ZL que transfere a máxima potência da fonte para a carga; e o valor da máxima potência entregue à carga são:
ZL = 3 + j4 Ω e PL = 6 W
ZL = 3 − j4 Ω e PL = 6 W
ZL = 3 + j4 Ω e PL = 12 W
ZL = 4 + j3 Ω e PL = 12 W
ZL = 4 − j3 Ω e PL = 12 W
Em um circuito elétrico, uma fonte de 24 V está conectada a uma resistência de 0,2 kΩ. Qual é a corrente que passa por essa resistência?
0,008 A.
0,12 A.
12 A.
80 A.
120 A.
Sabendo que uma fonte fornece 100 mW, determine o valor de R.

1800 Ω.
1600 Ω.
1400 Ω.
1200 Ω.
1000 Ω.
Tendo como base o circuito a seguir, qual é o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B, considerando que todos os resistores (R) têm resistência igual a 12 Ω?

2 Ω.
4 Ω.
8 Ω.
10 Ω.
12 Ω.
Na Figura 10, os dispositivos Mi são multímetros conectados e configurados para efetuar medidas elétricas ao longo do circuito:

Figura 10
Para o circuito em questão, determine qual configuração de cada multímetro é a mais adequada para a realização das medidas. Considere que o multímetro terá comportamento ideal para todas as configurações apresentadas, e os instrumentos de medição não devem alterar o correto funcionamento do circuito.
M1: Voltímetro; M2: Amperímetro; M3: Amperímetro; M4: Voltímetro.
M1: Voltímetro; M2: Voltímetro; M3: Amperímetro; M4: Voltímetro.
M1: Voltímetro; M2: Voltímetro; M3: Voltímetro; M4: Voltímetro.
M1: Amperímetro; M2: Amperímetro; M3: Amperímetro; M4: Voltímetro.
M1: Amperímetro; M2: Amperímetro; M3: Amperímetro; M4: Amperímetro.
Considere que uma instalação elétrica, caracterizada como grupo A, com medição de fator de potência, necessita de um banco de capacitores de 800,5 kVAr para que o fator de potência de sua demanda de 2000 kVA seja de 0,95 atrasado, ou seja, consuma apenas 624,5 kVAr. Quais os valores das potências ativa, reativa e aparente antes da correção de fator de potência?
1600 kW; 1425 kVAr; 2275 kVA.
1900 kW; 1425 kVAr; 2375 kVA.
1900 kW; 1425 kVAr; 2600 kVA.
1900 kW; 800,5 kVAr; 2600 kVA.
2000 kW; 624,5 kVAr; 1850 kVA.
Um circuito de corrente alternada é composto por um resistor de resistência 12 Ω, conectado em série a um ramo paralelo formado por um indutor de indutância 6,25 mH e um capacitor com capacitância 0,5 mF. O circuito está conectado a uma fonte de tensão alternada de tensão 260 V, com uma frequência de oscilação de 400 rad/s.
O módulo da potência aparente, kVA, do circuito é:
2,6
3,9
5,2
6,5
7,8
Analise o circuito a seguir, considerando que uma carga será aplicada entre os terminais a e b.

A partir da análise do circuito, a tensão VTH e a resistência RTH do seu equivalente Thévenin, do ponto de vista da carga, valem, respectivamente:
2,1 V e 1 kΩ
2,1 V e 1,3 kΩ
3,2 V e 1 kΩ
3,2 V e 1,3 kΩ
Observe a imagem:

Calcule a corrente i1, considerando o circuito acima e R1=8Ω.
5A.
4A.
6A.
3A.
7A.
Para verificar o correto funcionamento de circuitos elétricos, é necessário fazer medições com um multímetro. Esse equipamento tem a capacidade de medir tensões, correntes e resistências elétricas. No entanto, é essencial saber como conectar as pontas de medição em cada situação, seja em paralelo ou em série. Assinale a alternativa que apresenta a posição correta das pontas de medição tensão, corrente e resistência elétrica, respectivamente.
Em paralelo – em paralelo – em paralelo.
Em paralelo – em série – em série.
Em série – em paralelo – em série.
Em série – em paralelo – em paralelo.
Em paralelo – em série – em paralelo.
Os diodos são componentes cruciais em circuitos elétricos, pois permitem a direção controlada do fluxo de corrente. No circuito elétrico a seguir, considere todos os diodos como ideais e que as cargas resistivas representam lâmpadas.

Assinale a alternativa que informa corretamente o status das lâmpadas em regime permanente.
L1 e L4 acesas, L2 e L3 apagadas.
L1, L2 e L4 acesas, L3 apagada.
L1 acesa, L2, L3 e L4 apagadas.
L1 e L2 apagadas, L3 e L4 acesas.
Potência elétrica é uma relação direta entre a corrente e a tensão, ou seja, quanto maior a corrente e a tensão, maior será a potência.
Certo
Errado
A figura abaixo representa em circuitos elétricos, um(a):

Bateria.
Capacitor.
Indutor.
Lâmpada.
O circuito elétrico em questão é dotipo Y - Δ .
Certo
Errado
No domínio da frequência, o valor de impedância do resistor de 10 Ω é j10 Ω
Certo
Errado
O circuito elétrico trifásico equilibrado possui corrente de neutro igual à soma das correntes de fase dividida por 3.
Certo
Errado
O parque fabril de uma empresa possui um quadro de força (QF) que alimenta dois motores de indução trifásicos (MIT), com as características mostradas na Tabela abaixo.
Motor | Potência aparente (kVA) | Fator de potência |
1 | 30 | 0,8 |
2 | 40 | 0,6 |
Sabe-se ainda que um banco de capacitores de 30 kVAr está instalado no QF.
Diante do exposto, e, sabendo-se que todas as cargas funcionam simultaneamente, a potência reativa, em kVAr, vista pelo QF quando os dois MIT operam simultaneamente, é de
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30
32
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