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As figuras desta questão mostram diferentes topologias de circuitos retificadores.

A da esquerda mostra um retificador em ponte. A da direita, mostra um retificador com derivação central. Pode-se considerar aqui que cada diodo, quando em condução, apresenta uma queda de tensão de 0,7V entre seu anodo e seu catodo e que o transformador da figura é ideal. Sobre essas duas topologias são feitas as seguintes afirmações:
I. Ambos os retificadores são de onda completa e produzem uma tensão de saída pulsada. Entretanto, o pico de vo na topologia mostrada em (b) é maior que na topologia mostrada em (a).
II. Os diodos na topologia em ponte ficam sujeitos a uma tensão reversa maior que os diodos da topologia em derivação central durante o período de bloqueio.
III. Uma grande vantagem da topologia com derivação central é que, devido ao isolamento galvânico oferecido pelo transformador, ela resulta em um circuito com menor risco de choque elétrico.
IV. Na topologia com derivação central, cada diodo conduz uma corrente que é o dobro da corrente conduzida por cada diodo da topologia em ponte.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):
Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas III e IV.
Apenas I e III.
Abaixo são presentadas algumas afirmações sobre um circuito RC série operando em corrente contínua.
I. Ao aplicarmos tensão em um circuito cujo o capacitor esteja descarregado, a tensão inicial no capacitor será 0V e aumentará gradativamente. Esse processo é chamado de período de transição ou fase de carga.
II. O início de carregamento do capacitor é caracterizado pelo crescimento rápido da tensão, enquanto que ao final do carregamento esse crescimento é baixo.
III. Após cinco constantes de tempo a carga de um capacitor será superior a 99%. Ao final da fase de carga, o capacitor pode ser substituído por um circuito aberto equivalente.
IV. Durante a fase de carga, a taxa de variação da tensão e da corrente aumenta com o tempo.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):
I, II e IV.
I, III e IV.
II, III e IV
Todas estão corretas.
I, II e III.

Com relação ao circuito precedente, assinale a opção correta.
A presença de uma ponte de diodos torna necessária a derivação central do transformador.
O capacitor especificado é do tipo cerâmico.
Uma unidade de dispositivo semicondutor deve ser usada para a sua construção.
O transformador é utilizado para aumentar o nível de tensão em relação a V1.
Se a tensão de entrada for senoidal, a saída será em tensão contínua
O circuito abaixo pode ser utilizado para carregar uma bateria. Considerando que a resistência inicial da bateria é de 10Ω e que a tensão no led (Vled) é de 2V, calcule a corrente inicial que a fonte deverá fornecer ao circuito.

600Ma
620mA
630mA
580mA
570mA
Considere o circuito elétrico em série apresentado abaixo:

Calcule os valores da Resistência Equivalente e a Tensão total (V) em todos os resistores e assinale a alternativa correta.
Req = 2,5 Ω; V = 12,5 V.
Req = 8 Ω; V = 6,25 V.
Req = 2,5Ω; V = 20 V.
Req = 8 Ω; V = 20 V.
Considere o circuito elétrico em paralelo apresentado abaixo:

Calcule os valores da Resistência Equivalente e a corrente fornecida pela fonte de energia e assinale a alternativa correta.
Req = 13,5 Ω; If = 2,0 A.
Req = 27 Ω; If = 1,0 A.
Req = 3 Ω; If = 7 A.
Req = 6 Ω; If = 4,5 A.
Os circuitos RL e RC em paralelo funcionam como divisores de corrente reativos que defasam a tensão no gerador em relação à corrente de um ângulo α. Nesse contexto, observe as figuras abaixo, que ilustram um circuito RL em paralelo em (a) e o diagrama fasorial correspondente em (b).

(a) Circuito RL paralelo

(b) Diagrama complexo da admitância
No que diz respeito ao diagrama em (b) correspondendo à defasagem entre a tensão V do gerador e a corrente I que ele fornece ao circuito, a impedância indutiva encontra-se na seguinte condição:
positiva entre 0ºe 90º.
negativa entre 0ºe 90º.
em fase.
positiva entre 0ºe 45º.
negativa entre 0ºe 45º.
O circuito abaixo ilustra o esquema de funcionamento de um rádio FM portátil que funciona, em condições normais de operação, com as especificações 3V / 450 mW. Verifica-se que um divisor de tensão é formado por R1 e R2 /

De acordo com a figura, para que o rádio opere com a fonte de 12V, é possível realizar cálculos, e se chega a um valor para a resistência do resistor R2. Um valor válido para esse resistor, imediatamente acima do valor calculado, é
55 Ω.
65 Ω.
35 Ω.
75 Ω.
45 Ω.
A troca entre uma fonte ideal de tensão em uma porta e um amperímetro ideal em outra porta produz a mesma leitura no amperímetro.
Certo
Errado
Se a tensão da porta 1 e a corrente da porta 2 forem conhecidas, todos os demais parâmetros de tensão e corrente das portas poderão ser obtidos.
Certo
Errado
O quadripolo pode ter elementos armazenadores de energia.
Certo
Errado
Os diodos apresentados no circuito a seguir podem ser considerados como ideais.

Assinale a alternativa que apresenta o valor da tensão V no resistor R6, em volts.
V = 2 V
V = 6 V
V = 10 V
V = 12 V
Para realizar testes em um experimento, um perito resolveu montar 5 (cinco) estruturas com resistores, todas com valores de resistência em ohms iguais a R. A única que apresentou o menor valor entre os terminais P e Q foi





Observe a figura abaixo, sendo
Vsi=0,7V (diodo de silıˊcio)
e
VGe=0,3V (diodo de germa^nio)

Os valores da corrente que flui sobre o resistor de 2,2 kΩ e da tensão Vo são iguais, respectivamente, a
3 mA e 10 V.
3 mA e 11 V.
4 mA e 11 V.
5 mA e 11 V.
5 mA e 10 V.
Observe o circuito da figura, sendo que I2 indica o valor 0 no display.

Nessas condições, I1, I3 e R são, respectivamente,
1 A, 2 A e 5 Ω.
1 A, 2 A e 10 Ω.
2 A, 1 A e 10 Ω.
3 A, 4 A e 10 Ω.
3 A, 4 A e 5 Ω.
A figura abaixo ilustra um circuito RLC série.

Em relação à impedância, o circuito RLC série pode ter três comportamentos distintos. Nesse contexto, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) | Para ∣∣∣XL>XC∣∣∣ , o circuito é capacitivo com (φ> 0°) e diagrama fasorial. |
( ) | Para ∣∣∣XC>XL∣∣∣ , o circuito é indutivo com (φ< 0°) e diagrama fasorial. |
( ) | Para ∣∣∣∣XL=XC(ressona^ncia)∣∣∣∣, o circuito é resistivo com (φ = 0°) e
|
As afirmativas são, respectivamente,
F – V – F.
V – V – F.
F – V – V.
V – F – V.
F – F – V.
Considere o circuito de comando elétrico a seguir:

Trata-se de um circuito de:
Prioridade sequencial.
Prioridade em última ação.
Intertravamento pelas saídas.
Intertravamento pelas entradas.
Considere o circuito a seguir:

Considere que a chave S é aberta em t = 0+ . A corrente em t = 5 s que passa pelo resistor R1 é de, aproximadamente:
6,32 A
6,32 µA
367,9 µA
36,79 µA
A figura representa uma fonte ligada a uma carga. Sabe-se que uma carga de 8Ω consome uma potência máxima de 10 W da fonte. Para mesma fonte, se trocarmos a carga por uma de 4Ω, qual será a potência máxima consumida?

40 W
30 W
50 W
20 W
25 W
Considere a Figura 3 abaixo.

Figura 3
Qual a corrente elétrica que passa pelo primeiro resistor?
5,50 A.
4,40 A.
2,75 A.
2,20 A.
1,75 A.