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No circuito representado na figura precedente, se β = 50, VBE = 0,7 V e R = 2 kΩ, o valor da corrente I, em mA, será igual a
4,50.
5,00.
5,65.
6,00.
6,35.
Na análise de circuitos elétricos em série, paralelo ou série/paralelo, princípios fundamentais se aplicam. Em série, a corrente é constante, com variação de tensão nos resistores. A resistência equivalente é a soma. Em paralelo, a tensão é constante, e a resistência equivalente é a soma dos inversos. Em série/paralelo, combina-se ambas as análises, calculando primeiro a associação em paralelo e, em seguida, adicionando resistores em série.
Certo
Errado
O circuito equivalente de um gerador síncrono de polos salientes é diferente daquele do gerador síncrono de polos lisos em razão das diferenças entre a relutância magnética de eixo direto e a de eixo em quadratura.
Certo
Errado
Assinale corretamente a lei fundamental que descreve a relação entre a corrente elétrica, a tensão e a resistência em um circuito elétrico.
Lei de Gauss
Lei de Coulomb
Lei de Faraday
Lei de Ohm
Um circuito monofásico é composto por uma fonte monofásica alternada de 50∠10𝑜 𝑉 e uma carga elétrica. A corrente elétrica que fluí neste circuito é de 4∠30𝑜𝐴.
A potência aparente solicitada pela carga e seu fator de potência são iguais a:
200 𝑥 cos 20𝑜 VA e cos−1 20𝑜.
200 𝑥 cos 20𝑜 VA e cos−1 −20𝑜.
200 VA e cos−1 20𝑜.
100 VA e cos−1 20𝑜.
100 𝑥 cos 20𝑜 VA e cos−1 20𝑜.

O circuito apresentado na figura precedente pode ser modelado pelo teorema de Thévenin como
uma fonte de corrente de 20 mA em paralelo com uma resistência de 60 Ω.
uma fonte de tensão de 12 V em série com uma resistência de 125 Ω.
uma fonte de corrente de 20 mA em paralelo com uma resistência de 125 Ω.
uma fonte de corrente de 10 mA em paralelo com uma resistência de 125 Ω.
uma fonte de tensão de 13 V em série com uma resistência de 60 Ω.
Na prática profissional, é fundamental compreender as diferenças entre corrente contínua (CC) e corrente alternada (CA), essenciais para o trabalho com diferentes tipos de equipamentos e instalações. A corrente contínua flui em uma única direção, enquanto a alternada inverte sua direção periodicamente, como ocorre em baterias e sistemas elétricos residenciais. Com base nesse conhecimento, assinale a alternativa correta:
A corrente contínua inverte sua direção periodicamente, o que a torna ideal para a maioria dos aparelhos eletrônicos.
A corrente alternada é a que é comumente encontrada em residências, permitindo a operação de eletrodomésticos como geladeiras e máquinas de lavar.
A corrente contínua é a forma de eletricidade que se utiliza em eletrodomésticos conectados à rede elétrica.
A corrente alternada flui em uma única direção e é utilizada principalmente em baterias.
Um circuito contém uma fonte de corrente alternada (AC) com uma forma de onda senoidal. A tensão instântanea da fonte é dada pela função V(t) =141,4 x seno (2π x 60t) volts, onde t é o tempo em segundos. Qual é a tensão eficaz (RMS) da fonte?
110V.
220V.
127V.
100V.
Analise o circuito da Figura 3 abaixo, cujos valores estão expressos utilizando a NBR 5311 – Norma dos códigos de cores de resistores, e determine a leitura do amperímetro. Considere o amperímetro ideal e os valores dos componentes como exatos.
Rx: Violeta-Verde-Laranja – tolerância: dourado.
Ry: Marrom-Verde-Amarelo – tolerância: dourado.
Rz: Laranja-Verde-Amarelo – tolerância: dourado.

12 mA.
3 µA.
30 µA.
4 mA.
40 µA.

Considerando π = 3, assinale a opção que corresponde, respectivamente, ao tipo e à frequência de corte (fC) do filtro ilustrado na figura anterior.
passa-baixas e fc = 250 Hz
passa-altas e fc = 500 Hz
passa-altas e fc = 250 Hz
rejeita-faixa e fc = 250 Hz
passa-baixas e fc = 500 Hz
Um circuito composto por um resistor R, um capacitor C de 25µF e um indutor L de 10mH ligados em paralelo é superamortecido para o resistor R de
100Ω.
70Ω.
55Ω.
19Ω.
7Ω.
Um circuito elétrico alimenta uma carga pontual de 6,6kVA com uma tensão de 220V. O circuito possui uma queda de tensão de 10V/(A.km).
Para que a queda de tensão seja de no máximo 3%, o comprimento do circuito não deve exceder a
5m.
16m.
22m.
28m.
33m.
Quanto aos elementos básicos em um circuito de corrente alternada, assinale a alternativa correta.
A condutância de um dispositivo indutivo é diretamente proporcional à frequência.
A potência média ou potência dissipada por um indutor ideal é proporcional à frequência.
Os circuitos capacitivos têm um fator de potência adiantado.
Com frequências muito altas, as características de um indutor se aproximam às de um curto-circuito.
Se a corrente estiver adiantada em relação à tensão aplicada, o circuito será predominantemente indutivo.
Um projeto eletrônico prevê a implementação de um circuito RLC série, com resistor R (resistência em Ω), indutor L (indutância em H) e capacitor C (capacitância em F), o qual é alimentado por uma fonte de tensão senoidal amplitude VF (em V RMS) e frequência ωF (em rad/s).
Este circuito deve operar para dois sinais senoidais específicos:
Cenário 1: frequência 𝜔𝐹1 = LC2
Cenário 2: frequência 𝜔𝐹2 = 2LC1
Em regime permanente, a potência dissipada no resistor RRES no cenário 1 é denominada P1, e a potência dissipada no resistor RRES no cenário 2 é denominada P2.
Nesse contexto, o valor da razão P2P1 é igual a
CL.
CL.
LC1.
1.
4.
O diagrama representa um circuito elétrico monofásico (fase-neutro) de um treeway que aciona uma lâmpada; observe:

Os trechos 1, 2, 3 e 4 devem representar, respectivamente:
Fase; retorno; neutro; e, fase.
Fase; retorno; retorno; e, fase.
Neutro; retorno; neutro; e, fase.
Fase; retorno; retorno; e, neutro.
Durante um experimento focado no estudo de circuitos RLC, um estudante precisa analisar a resposta de frequência de um circuito elétrico específico. Para isso, ele utiliza a transformação de Laplace para converter a configuração do circuito do domínio do tempo para o domínio da frequência.
O circuito elétrico do experimento consiste em uma fonte de tensão, Vin (t) = 10 u(t) V, onde u(t) é uma função degrau unitário, um resistor de 10 Ω, um indutor de 50 mH e um capacitor de 20 mF, todos conectados em série, conforme apresentado na figura. Transformando este circuito para o domínio de Laplace e considerando a tensão de saída Vout, sobre o capacitor, indique a alternativa que apresenta corretamente a função de transferência H(s) = Vm(s)Vout(s) do circuito.

Fonte: IFSP, 2024.
H(s) = −s2 + 0,005s+55
H(s) = s2+200s+10001000
H(s) = s2+0,005s+55s
H(s) = s2 + 200s + 10001000s
Com base na Figura 14 abaixo, que apresenta um circuito elétrico no qual uma carga equilibrada de 42 kVA é alimentada por um transformador trifásico, assinale a alternativa correta. Observação: considere transformador trifásico ideal, ou seja, sem perdas.

O primário do transformador está conectado em triângulo.
A corrente de linha do primário é de 101 A.
A tensão de linha do primário é de 101 V.
O secundário do transformador está conectado em triângulo.
O transformador trifásico de conexão triângulo-triângulo.
A frequência da tensão v1(t) é igual a 5 Hz.
Certo
Errado
Aumentando-se o valor da capacitância do capacitor C1 de 100 μF para 200 μF, o ripple da tensão no resistor de carga também aumentará.
Certo
Errado
Assinale corretamente a assertiva que apresenta a função principal de um capacitor em um circuito elétrico.
Gerar energia elétrica
Armazenar cargas elétricas
Limitar a corrente elétrica
Amplificar sinais elétricos