Questões de Concurso sobre Circuito em Corrente Contínua e em Corrente Alternada

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


Imagem associada para resolução da questão


O módulo da tensão de Thévenin e a impedância de Thévenin, vistos dos terminais A e B, são:


A

Vth = 96 V e Zth = 5 Ω


B

Vth = 96 V e Zth = 4 + j3 Ω


C

Vth = 96 V e Zth = 4 − j3 Ω


D

Vth = 120 V e Zth = 5 Ω


E

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:


A

33;


B

44;


C

33√3;


D

44√3;


E

58√3.

Quais são as características principais da Corrente Contínua (CC) em comparação com a Corrente Alternada (CA) em um circuito elétrico?


A

A CC muda constantemente de direção, enquanto a CA flui em uma direção constante.


B

A CC é mais segura para transmissão em longas distâncias do que a CA.


C

A CC mantém sua direção constante ao longo do tempo, ao passo que a CA inverte sua direção periodicamente.


D

A CC é usada exclusivamente em residências, enquanto a CA é usada em aparelhos eletrônicos.


E

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:


A

3 – 4 – 1 – 5 - 2.


B

4 – 1 – 3 – 2 - 5.


C

2 – 5 – 4 – 3 - 1.


D

3 – 5 – 1 – 2 - 4.


E

2 – 5 – 4 – 1 - 3.

Considere o sentido convencional da corrente, sabendo que o circuito está em regime permanente, pode-se concluir que o potencial do ponto A é:

Imagem associada para resolução da questão


A

VA = - 2,5 V.


B

VA = 2,5 V.


C

VA = 0 V.


D

VA = 5 V.


E

VA = - 5 V.

Considere a tensão da fonte em regime permanente para o circuito mostrado na figura abaixo. Qual é a expressão CORRETA para a corrente elétrica em regime permanente, também denotada na figura?

Imagem associada para resolução da questão


A

A.


B

A.


C

mA.


D

mA.


E

mA.

A figura abaixo mostra 4 cargas com suas potências ativas e fatores de potência descritos.


Imagem associada para resolução da questão


Assinale a alternativa correta em relação ao caso descrito.


A

A tensão de linha do sistema é 220 V.


B

A corrente da carga C2 é maior do que a da carga C1.


C

As correntes das cargas C3 e C4 estão em fase.


D

A soma das correntes nas cargas C4 e C3 é superior à da corrente na carga C1.


E

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 em seus terminais e mediu-se a tensão de 15V. O resistor foi trocado por outro resistor de 3,5 e mediu-se a tensão de 14 V nos terminais da fonte. Com base nessas informações, determine o circuito equivalente de Norton da bateria.


A

IN = 2 A e RN = 7,25 ohms.


B

IN = 4 A e RN = 2 ohms.


C

IN = 16 A e RN = 1 ohms.


D

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: = 1,414.


A


B


C


D


E

Na Figura abaixo está representado um circuito RLC em série.


Imagem associada para resolução da questão


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


A

na frequência de ressonância desse circuito, a reatância capacitiva e a reatância indutiva não se cancelam.


B

na frequência de ressonância desse circuito, a impedância total do circuito depende dos valores dos componentes L e C.


C

o valor do fator de qualidade independe do valor do componente R.


D

o valor da frequência de ressonância independe do valor do componente R.


E

não é a mesma corrente que flui através dos componentes R, L e C.

Analise a Figura 1 abaixo:

Imagem associada para resolução da questão

Figura 1

Assinale a alternativa que indica a corrente total fornecida pela fonte.


A

100 A.


B

10 A.


C

2 A.


D

1 A.


E

Praticamente zero (resistência equivalente de altíssimo valor).

Analise a Figura 11 abaixo, que apresenta um circuito de associação de indutores:


Imagem associada para resolução da questão

Figura 11


Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que indica o indutor equivalente.


A

30 nH.


B

40 nH.


C

50 nH.


D

60 nH.


E

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.


Imagem associada para resolução da questão


Figura1. Imagem de 4 circuitos


Assinale a alternativa correta.


A

Circuito 1 - Circuito RLC em paralelo


B

Circuito 2 - Circuito RL com fontes constantes


C

Circuito 3 - Circuito RC em série


D

Circuito 4 - Circuito RLC em paralelo


E

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.


Imagem associada para resolução da questão


A

0,10 – j0,41 A.


B

0,22 + j0,64 A.


C

0,54 – j0,82 A.


D

0,80 – j0,22 A.


E

10,12 – j0,96 A.

Considere o circuito elétrico resistivo mostrado na Figura a seguir, cujos componentes são considerados ideais.



Imagem associada para resolução da questão


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


A

9,2


B

8,5


C

6,0


D

4,0


E

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.


Imagem associada para resolução da questão


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:


A

24,2 Ω


B

88,0 Ω


C

96,8 Ω


D

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 =


Nessas condições, para se obter o ajuste mais próximo da frequência w0 desejada, o técnico deverá utilizar


A

ambos os capacitores, colocando-os em série, e conectando-os em série com o paralelo entre os indutores L1 e L2 .


B

ambos os indutores, colocando-os em série, e conectando-os em série com o paralelo entre os capacitores C1 e C2 .


C

apenas o capacitor C1 , colocando-o em série com o indutor L1 .


D

apenas o capacitor C1 , colocando-o em série com os indutores L1 e L2 , também conectados em série.


E

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.


Imagem associada para resolução da questão


Nas condições apresentadas, qual é a potência elétrica dissipada pelo resistor de 9 Ω, em W, aproximadamente?


A

2,8


B

2,4


C

2,0


D

1,6


E

1,2

   
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