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A figura a seguir ilustra uma montagem em laboratório para o estudo da Lei de Ohm. Um amperímetro foi incluído para a medição da corrente que passa pelo resistor de 3 kΩ e um voltímetro foi incluído para a medição da queda de tensão sobre o resistor de 2 kΩ.

No circuito mostrado, a corrente indicada pelo amperímetro e a tensão indicada pelo voltímetro são, respectivamente:
4 mA e 4 V
4 mA e 8 V
8 mA e 4 V
8 mA e 8 V
Em uma instalação elétrica predial, um Engenheiro Eletricista realiza o dimensionamento de circuitos e infraestrutura. Referente ao exposto, é correto afirmar que
a potência instantânea total em um circuito trifásico transmitida à carga será igual à soma das potências instantâneas de cada fase.
a potência Ativa consumida pela carga trifásica é igual a: 2 vezes a potência conduzida em cada fase, menos a potência Reativa ao quadrado.
a potência Reativa refere-se à parcela de potência convertida em movimento no eixo de uma máquina elétrica, sendo que, em cargas indutivas, seu efeito é nulo.
os circuitos de acionamento de cargas resistivas normalmente utilizam bancos de capacitores para corrigir a defasagem de 75° entre a corrente e a tensão apresentadas por esse tipo de carga.
em cargas ligadas em Y e Δ as tensões de linha, independente do grau de desequilíbrio, sempre possuem componentes de sequência zero.
Um inversor PWM está alimentando uma carga resistiva, a forma de onda da saída deste inversor é mostrada na Figura 8. Assinale a alternativa que corresponde ao valor RMS da tensão de saída desse circuito.

FIGURA 8
26,00V
50,05V
36,05V
20,01V
72,11V
Um regulador buck-boost tem característica de produzir uma tensão de saída (Vo), em amplitude, maior, igual ou menor que a tensão de entrada (Va). O valor de Vo dependerá do ciclo de trabalho (D) de operação do circuito. Dessa forma, assinale a alternativa que representa a relação da tensão de saída (Vo) em função do ciclo de trabalho (D) de um regulador buck-boost com tensão de entrada (Va) igual a 15V. Considere Vo com polaridade inversa à Va.





Considere o circuito de polarização de transistor por divisor de tensão conforme Figura 12, com valores de VCC = 10V, R1 =4KΩ, R2 = 1KΩ, RE = 1KΩ, RC = 2KΩ e β=100.

FIGURA 12
Qual o valor da tensão coletor-emissor (VCE)?
3,3 V
6,1 V
7,4 V
10 V
1,3 V
Determine a corrente estacionária i(t) no circuito RLC da figura abaixo e assinale o item que contém a resposta correta.

Em que, R=9Ω , L=10mH , C=1mF e vs (t)=100 cos (100t)V .
i(t)=5 sen (100 t) A .
i(t)=5 cos (100t+90°) A .
i(t)=7,86 cos (100t+45°) A .
i(t)=7,86 cos (100t) A .
i(t)=7,86 c os (100 t −45°) A .
A corrente total do circuito abaixo é:

40 ∟45o A.
20 ∟45o A.
40 ∟0o A.
19 ∟30o A.
19 ∟45o A.
Analise o circuito a seguir.

A corrente i que circula no resistor R se encontra na faixa:
0 A < i < 1 A
1 A ≤ i < 2 A
2 A ≤ i < 3 A
3 A ≤ i < 4 A
4 A ≤ i < 10 A
Analisando o circuito ilustrado pela Figura 3, qual alternativa está correta com relação aos valores da resistência equivalente (Req) e da corrente elétrica (I) fornecida pela fonte de alimentação E do circuito, cuja tensão é de 15V.

FIGURA 3
Req = 300Ω e I = 1,5A.
Req = 100Ω e I = 0,15A.
Req = 200Ω e I = 15A.
Req = 150Ω e I = 0,30A.
Req = 200Ω e I = 3,0A
Um Engenheiro Eletricista, ao analisar o circuito da figura a seguir tem como objetivo determinar a tensão “Vout”, dado que: V1=10 cos 2t mV e V2=0,5t mV e que a tensão no capacitor C1 seja inicialmente igual a zero. De acordo com os conceitos de Circuitos Elétricos, assinale a alternativa correta.

Circuito com Amplificador Operacional.
A tensão em Vout é igual a zero.
A tensão na saída Vout é: 10 cos 2t² mV – 1,25 t² mV.
A tensão na saída Vout é: −610 sen 2t+85t2 mV.
A tensão na saída Vout é: −65 sen 2t−85t2 mV.
A tensão na saída Vout é: 65 cos 2t−45t2 mV.
Observe os dois gráficos a seguir, que apresentam a relação entre fase e corrente para o indutor e para o capacitor.


Sobre a relação de fase entre corrente e tensão para os componentes citados, pode-se afirmar que:
A corrente no indutor está adiantada de 90o em relação à tensão.
A corrente no capacitor está adiantada de 90o em relação à tensão.
A tensão no indutor está atrasada de 90o em relação à corrente.
A tensão no capacitor está adiantada de 90o em relação à corrente.
A corrente e a tensão estão em fase tanto para o capacitor quanto para o indutor.
Considere o circuito RLC paralelo com tensão alternada V, freqüência ω, resistência R, indutância L e capacitância C, conforme Figura 11:

FIGURA 11
O valor da corrente sobre o capacitor e da freqüência angular de ressonância (ω0) para o circuito apresentado são, respectivamente:
CV e LC1
VωC e LC
VωC e LC1
CV e LC
RCV e LCR
Sobre Circuitos Elétricos podemos afirmar, exceto:
Quando um gerador de energia elétrica composto por apenas um enrolamento (ESTATOR) for submetido à ação de um campo magnético provocado pelo ROTOR ligado a uma carga, gera apenas uma fase e a corrente elétrica retorna pelo condutor neutro. Temos então o circuito monofásico.
No circuito série, a corrente elétrica é a mesma que atravessa por todas as cargas ligadas. Caso uma das cargas venha a “queimar” o circuito será aberto liberando a passagem da corrente elétrica.
Geralmente, as cargas são ligadas em Circuito Paralelo nas instalações elétricas. Neste circuito, o mesmo nível de tensão é aplicado sobre as cargas, e a corrente total será a soma de todas as correntes de cada carga.
O Circuito Misto é composto por ligações das cargas em série e paralelo, juntas no mesmo circuito.
Dado o circuito a seguir (Figura 6), determine a correta expressão de saída (Vo) em função de A, B e C.

FIGURA 6
Selecione a alternativa que representa corretamente a expressão de saída Vo do circuito da FIGURA 6.
4A + 6B – 4C
6A – 4B + 4C
4A + 2B – 6C
4A – 2B + 6C
6A + 4B – 4C
Utilizando um regulador buck, como na Figura 9 a seguir, com uma tensão de entrada de VE=15V, um ciclo de trabalho de 46%, uma ondulação da tensão de saída igual a 20mV. A frequência de chaveamento é 20kHz. Pode-se dizer que a tensão de saída VS é igual a:

FIGURA 9
15,2V
14,8V
32,6V
3,0V
6,9V
Considere o circuito a seguir com diodo ideal e com tensão de entrada V1 alternada senoidal.

Sobre este circuito, considere as afirmações a seguir:
I. A frequência de ondulação na saída é igual à frequência de entrada.
II. O semiciclo positivo do sinal de entrada é cortado pelo diodo.
III. Durante o semiciclo negativo da tensão de entrada o diodo está polarizado diretamente.
IV. Tem-se corrente em RL somente nos semiciclos positivos de entrada.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):
I, II, III e IV.
I, II e III, apenas.
I, apenas.
I e IV, apenas.
II e III, apenas.
O circuito a seguir alimenta uma carga RL presente entre os pontos A e B.

O equivalente de Thévenin desse circuito é:





A resistência R que maximiza a transferência de potência para a carga RL no circuito abaixo é:

6 Ω.
10 Ω.
15 Ω.
18 Ω.
5 Ω.
A Figura a seguir apresenta um circuito elétrico onde os valores são: E=36 V, R=12 Ω e L= 1,5 H. Analise o circuito dessa figura e assinale a alternativa correta.

A corrente que circula pelo indutor é igual a:
XL2 + XC2
A potência dissipada no resistor é nula.
A expressão para a corrente “i ” é: 3.(1 - e-8t)A.
A corrente no estado estacionário pode ser definida como: RE2 . dt2di
A curva que representa a variação de tensão no tempo no indutor “L” é conhecida como hiperboloide.
O circuito com transistor BJT a seguir possui resistência RC=4,7kΩ e resistência RE=3,3kΩ. Assuma β infinito.

Qual das alternativas a seguir está correta?
A corrente no emissor é de 2 mA.
A tensão coletor-emissor no transistor é de 2 V.
A tensão no emissor é de 4 V.
A tensão no coletor é de 4,7 V.
A tensão coletor-emissor no transistor é de 3,3 V.