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Considere o circuito a seguir, com uma fonte de tensão senoidal de módulo 120 V.

O módulo da tensão de Thévenin e a impedância de Thévenin, vistos dos terminais A e B, são:
Vth = 96 V e Zth = 5 Ω
Vth = 96 V e Zth = 4 + j3 Ω
Vth = 96 V e Zth = 4 − j3 Ω
Vth = 120 V e Zth = 5 Ω
Vth = 120 V e Zth = 25 − j3 Ω
Um QGBT de 440 V de linha alimenta um motor trifásico, operando com uma corrente de 100 A na linha e fator de potência de 0,75.
A potência ativa do referido motor é, em kW:
33;
44;
33√3;
44√3;
58√3.
Quais são as características principais da Corrente Contínua (CC) em comparação com a Corrente Alternada (CA) em um circuito elétrico?
A CC muda constantemente de direção, enquanto a CA flui em uma direção constante.
A CC é mais segura para transmissão em longas distâncias do que a CA.
A CC mantém sua direção constante ao longo do tempo, ao passo que a CA inverte sua direção periodicamente.
A CC é usada exclusivamente em residências, enquanto a CA é usada em aparelhos eletrônicos.
A CC não pode ser transformada em CA, ao contrário da CA, que pode ser convertida em CC.
Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os teoremas da análise de circuitos às suas respectivas afirmações.
Coluna 1
1. Teorema da Superposição.
2. Teorema de Thévenin.
3. Teorema de Norton.
4. Teorema da Substituição.
5. Teorema da Reciprocidade.
Coluna 2
( ) Qualquer circuito de corrente contínua linear bilateral de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente constituído por uma fonte de tensão e um resistor em série.
( ) A corrente I em qualquer ramo de um circuito, com uma única fonte de tensão E localizada em outro ramo qualquer do mesmo circuito, é igual à corrente no ramo em que se encontrava a fonte se ela for transferida para o ramo no qual a corrente I foi originalmente medida.
( ) Se a corrente que atravessa um ramo qualquer de um circuito bilateral de corrente contínua e a tensão entre os terminais do mesmo ramo são conhecidas, esse ramo pode ser substituído por qualquer combinação de componentes que mantenha inalteradas a tensão e a corrente associadas ao ramo escolhido.
( ) A corrente através de um elemento, ou a tensão entre seus terminais, em um circuito linear bilateral, é igual à soma algébrica das correntes ou das tensões produzidas independentemente por cada uma das fontes.
( ) Qualquer circuito de corrente contínua linear bilateral de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de corrente e um resistor em paralelo.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
3 – 4 – 1 – 5 - 2.
4 – 1 – 3 – 2 - 5.
2 – 5 – 4 – 3 - 1.
3 – 5 – 1 – 2 - 4.
2 – 5 – 4 – 1 - 3.
A frequência de ressonância do circuito é 10 rad/s.
Certo
Errado
Considere o sentido convencional da corrente, sabendo que o circuito está em regime permanente, pode-se concluir que o potencial do ponto A é:

VA = - 2,5 V.
VA = 2,5 V.
VA = 0 V.
VA = 5 V.
VA = - 5 V.
Considere a tensão da fonte em regime permanente V (t)=100 cos(1000t)mV para o circuito mostrado na figura abaixo. Qual é a expressão CORRETA para a corrente elétrica i(t) em regime permanente, também denotada na figura?

82cos(1000t+45º) A.
82cos(1000t−45º) A.
82cos(1000t−45º) mA.
82cos(1000t+45º) mA.
42cos(1000t+45º) mA.
Em circuitos elétricos, a lei que estabelece a relação entre a tensão (V), a corrente (I) e a resistência (R) é a Lei de:
Ohm.
Kirchhoff.
Faraday.
Ampère.
Coulomb.
A figura abaixo mostra 4 cargas com suas potências ativas e fatores de potência descritos.

Assinale a alternativa correta em relação ao caso descrito.
A tensão de linha do sistema é 220 V.
A corrente da carga C2 é maior do que a da carga C1.
As correntes das cargas C3 e C4 estão em fase.
A soma das correntes nas cargas C4 e C3 é superior à da corrente na carga C1.
A carga C4 possui uma corrente maior do que a carga C3.
Uma fonte de corrente contínua foi utilizada em um experimento. Conectou-se um resistor de 7,5 Ω em seus terminais e mediu-se a tensão de 15V. O resistor foi trocado por outro resistor de 3,5 Ω e mediu-se a tensão de 14 V nos terminais da fonte. Com base nessas informações, determine o circuito equivalente de Norton da bateria.
IN = 2 A e RN = 7,25 ohms.
IN = 4 A e RN = 2 ohms.
IN = 16 A e RN = 1 ohms.
IN = 32 A e RN = 0,5 ohms.
Aplica-se a um circuito elétrico em regime senoidal uma tensão v(t) = 400.sen(30t + 110º)V. A corrente que passa por esse circuito é i(t) = 20. cos(30t — 115º) A. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta os sinais da tensão e da corrente, respectivamente, em grandezas fasoriais.
Dado: 2 = 1,414.
400∠110∘ V e 20∠−115∘A
212,13∠110∘ V e 10,61∠−115∘A
212,13∠120∘ V e 10,61∠−115∘A
400∠120∘ V e 20∠−115∘A
212,13∠120∘ V e 20∠−115∘A
Na Figura abaixo está representado um circuito RLC em série.

Considerado-se todos os componentes desse circuito como ideais — o Resistor (R), o indutor (L), o capacitor (C), e a fonte de tensão (V) — constata-se que
na frequência de ressonância desse circuito, a reatância capacitiva e a reatância indutiva não se cancelam.
na frequência de ressonância desse circuito, a impedância total do circuito depende dos valores dos componentes L e C.
o valor do fator de qualidade independe do valor do componente R.
o valor da frequência de ressonância independe do valor do componente R.
não é a mesma corrente que flui através dos componentes R, L e C.
Analise a Figura 1 abaixo:

Figura 1
Assinale a alternativa que indica a corrente total fornecida pela fonte.
100 A.
10 A.
2 A.
1 A.
Praticamente zero (resistência equivalente de altíssimo valor).
Analise a Figura 11 abaixo, que apresenta um circuito de associação de indutores:

Figura 11
Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que indica o indutor equivalente.
30 nH.
40 nH.
50 nH.
60 nH.
90 nH.
Em um circuito analógico existem três componentes básicos: o resistor (R), o capacitor (C) e o indutor (L). Os seguintes componentes podem formar circuitos fazendo combinações entre si, indicando em sua abreviação, os componentes que estão presentes nos circuitos. Podem formar circuitos RC, RL e RLC. Observe a imagem abaixo com os circuitos.

Figura1. Imagem de 4 circuitos
Assinale a alternativa correta.
Circuito 1 - Circuito RLC em paralelo
Circuito 2 - Circuito RL com fontes constantes
Circuito 3 - Circuito RC em série
Circuito 4 - Circuito RLC em paralelo
Circuito 3 - Circuito RLC em paralelo
O circuito da figura apresenta um transformador ideal em que a impedância R2 + jX2 = 5 + j20 Ω está conectada em série com o secundário. A relação de espiras é N1 / N2 = 5:1. Considere uma tensão eficaz de primário de 220 V. Partindo de um circuito equivalente cuja impedância em série esteja referida ao primário, assinale a alternativa que informa a corrente do primário na ordem apresentada.

0,10 – j0,41 A.
0,22 + j0,64 A.
0,54 – j0,82 A.
0,80 – j0,22 A.
10,12 – j0,96 A.
Considere o circuito elétrico resistivo mostrado na Figura a seguir, cujos componentes são considerados ideais.

Com base nos dados do circuito, o valor, em volts, da fonte de tensão do circuito equivalente de Thevenin, calculado entre os pontos 1 e 2, é
9,2
8,5
6,0
4,0
3,2
O circuito a seguir ilustra um ensaio a vazio realizado do lado de baixa tensão de um transformador monofásico de 440/220 V.

Nesse ensaio, as leituras dos instrumentos foram:
• Leitura do wattímetro = 500 W.
• Leitura do voltímetro = 220 V.
• Leitura do amperímetro = 2,5 A.
De acordo com os dados medidos no ensaio a vazio, o valor da resistência de magnetização do transformador vale:
24,2 Ω
88,0 Ω
96,8 Ω
200,0 Ω
Um técnico necessita gerar certa impedância, conectando, em série, uma capacitância e uma indutância. É importante que a frequência de ressonância w0 para essa impedância seja a mais próxima possível de w0 =500 rad/s. Para isso, o técnico dispõe de apenas dois capacitores e de dois indutores que, em caso de necessidade, poderão ser conectados em série ou em paralelo. Os componentes disponíveis são:
– Capacitores: C1 = 1,5 mF e C2 = 450 µF;
– Indutores: L1 = 1,8 mH e L2 = 250 µH.
Sabe-se que a frequência w0 , em rad/s, pode ser ajustada em função da capacitância, em F, e da indutância, em H, de acordo com a seguinte fórmula: w0 = LC1
Nessas condições, para se obter o ajuste mais próximo da frequência w0 desejada, o técnico deverá utilizar
ambos os capacitores, colocando-os em série, e conectando-os em série com o paralelo entre os indutores L1 e L2 .
ambos os indutores, colocando-os em série, e conectando-os em série com o paralelo entre os capacitores C1 e C2 .
apenas o capacitor C1 , colocando-o em série com o indutor L1 .
apenas o capacitor C1 , colocando-o em série com os indutores L1 e L2 , também conectados em série.
apenas o indutor L1 , colocando-o em série com o paralelo entre os capacitores C1 e C2 .
Considere o circuito mostrado na Figura, alimentado por duas fontes de tensão CC.

Nas condições apresentadas, qual é a potência elétrica dissipada pelo resistor de 9 Ω, em W, aproximadamente?
2,8
2,4
2,0
1,6
1,2