Questões de Concurso sobre Circuitos Elétricos

 
 
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Considere o circuito a seguir:


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Os potenciais nos três pontos A, B e C do circuito são, respectivamente:


A

1 V; 2,5 V; 0,5 V


B

2 V; 4 V; 1,5 V


C

2,5 V; 1,5V ; 1 V


D

5V; 2,5 V; 1 V


E

2 V; 1,5 V; 0,5 V

A Lei de Ohm contempla relação fundamental entre tensão, corrente e resistência no circuito elétrico com particularidades consolidadas na literatura técnica pertinentes ao trabalho do técnico do quadro envolvido. Acerca dessa lei, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:


(__)A Lei de Ohm contempla a relação na qual a tensão elétrica do circuito fica igual ao produto da corrente elétrica pela potência elétrica do equipamento envolvido na rotina diária, com a representação pela fórmula da tensão igual à corrente vezes a potência.

(__)A Lei de Ohm contempla a relação na qual a tensão elétrica do circuito fica igual ao produto da corrente elétrica pela resistência elétrica do equipamento envolvido na rotina, com a representação pela fórmula da tensão igual à corrente vezes a resistência do equipamento.

(__)A aplicação da Lei de Ohm pelo técnico do quadro envolvido na rotina permite o cálculo da corrente do circuito a partir da tensão e da resistência do equipamento envolvido na atuação, com a divisão da tensão pela resistência durante o cálculo realizado pelo técnico.

(__)A Lei de Ohm contempla a relação válida para os condutores ôhmicos do circuito elétrico envolvido na atuação do técnico do quadro envolvido na rotina diária, com a observância da temperatura constante durante a aplicação da lei pelo agente do quadro envolvido.


Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:


A

F, V, V, V.


B

V, V, V, V.


C

F, F, V, V.


D

V, F, F, F.

O circuito elétrico mostrado na figura abaixo usa componentes ideais.


Imagem associada para resolução da questão


Fonte: Banca Examinadora, 2026.


A energia total armazenada no circuito e a tensão desenvolvida nos capacitores, quando associados em paralelo são, respectivamente:


A

10,5 mJ e 50 V.


B

12,5 mJ e 40 V.


C

50,0 mJ e 50 V.


D

60,0 mJ e 40 V.

O circuito elétrico apresentado na figura abaixo usa componentes ideais.


Imagem associada para resolução da questão


Fonte: Banca Examinadora, 2026.


Com o circuito operando na ressonância, a tensão desenvolvida sobre o capacitor é:


A

453 V.


B

270 V.


C

340 V.


D

440 V.

Considerando o circuito representado na Figura 10 abaixo, determine a reatância capacitiva (Xc). Considere: ω = 1k rad/s.


Imagem associada para resolução da questão


Figura 10


A

15 ohms.


B

25 ohms.


C

50 ohms.


D

75 ohms.


E

750 ohms.

Considerando um circuito RLC em série com resistência R = 10 Ω, indutância L = 4 H e capacitância C = 2F submetido a uma tensão de 220 V, frequência de 50 Hz, qual é o valor aproximado da impedância total em módulo do circuito? Considere π = 3,14 e utilize duas casas decimais nos cálculos finais.


A

9156,04 Ω.


B

1156,04 Ω.


C

1256,04 Ω.


D

1356,04 Ω.


E

1456,04 Ω.

Considere os conhecimentos sobre corrente elétrica para responder à questão.


Julgue as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:


I. A corrente elétrica ocorre quando há movimento orientado de cargas entre dois pontos que apresentam diferença de potencial.

II. Pode existir corrente elétrica mesmo que não haja tensão, desde que o circuito esteja fechado.

III. A letra utilizada para representar a intensidade da corrente elétrica é I.


Assinale a sequência correta:


A

Verdadeiro – Falso – Verdadeiro


B

Falso – Verdadeiro – Falso


C

Falso – Falso – Verdadeiro


D

Verdadeiro – Verdadeiro – Falso


E

Verdadeiro – Verdadeiro – Verdadeiro

Durante uma atividade prática no Laboratório de Circuitos Elétricos da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), estudantes do curso de Engenharia Elétrica analisam o funcionamento de um circuito em corrente alternada senoidal utilizado em um sistema experimental de monitoramento. O professor explica que para simplificar a análise de tensões e correntes alternadas em regime permanente, se utiliza a representação por fasores.


Com base em seus conhecimentos, é CORRETO afirmar que:


A

A análise fasorial permite representar grandezas elétricas variáveis no domínio do tempo por números complexos, simplificando operações diferenciais em manipulações algébricas.


B

Em um circuito contendo apenas indutores ideais, tensão e corrente permanecem em fase, permitindo representar a impedância apenas por um número real positivo.


C

O método fasorial somente pode ser aplicado quando houver resistores, sendo inadequado para circuitos com indutores e capacitores.


D

Em um capacitor ideal, corrente e tensão possuem a mesma fase, razão pela qual sua impedância é puramente resistiva.


E

A representação fasorial elimina completamente a necessidade de considerar frequência em circuitos de corrente alternada, pois a impedância independe de Ω.

Um circuito alimenta uma carga monofásica que solicita uma corrente de projeto de 30 A. Para as condições reais do projeto, verifica-se que os fatores de temperatura e agrupamento são iguais a 0,7 e 0,6. As capacidades de condução tabeladas para os diversos condutores são:


• 4 mm2: 32 A.

• 6 mm2: 41 A.

• 10 mm2: 57 A.

• 16 mm2: 76 A.

• 25 mm2: 101 A.


A seção mínima do condutor para atender ao critério de capacidade de condução de corrente elétrica é de


A

4 mm2.


B

6 mm2.


C

10 mm2.


D

16 mm2.


E

25 mm2.

Qual dos elementos dos circuitos elétricos é responsável por armazenar cargas elétricas, liberando-as rapidamente quando solicitado:


A

Capacitor.


B

Multímetro.


C

Resistor.


D

Fusível.


E

Filamento.

Ao verificar a alimentação elétrica de um pequeno equipamento usado em sistema de saneamento, o técnico mede a tensão aplicada e a corrente que percorre o circuito. Segundo a Lei de Ohm, é INCORRETO afirmar que:


A

A resistência elétrica pode ser obtida pela razão entre a tensão elétrica e a corrente elétrica.


B

Para um resistor ôhmico, mantidas as condições adequadas, tensão e corrente mantêm relação proporcional.


C

A tensão elétrica pode ser calculada pelo produto entre resistência elétrica e corrente elétrica.


D

A corrente elétrica aumenta quando a resistência aumenta, mantendo-se a mesma tensão aplicada.

O circuito elétrico da Figura 01 foi desenvolvido para a verificação de conceitos da disciplina de eletricidade básica em um curso profissionalizante destinado a eletricistas prediais. A chave Ch_01 permite conectar e desconectar o resistor R3 ao circuito, desde que esteja, respectivamente, fechada ou aberta.


Figura 01 – Circuito elétrico


Imagem associada para resolução da questão


Com base no circuito elétrico da Figura 01 e conceitos básicos de análise de circuitos elétricos em corrente contínua, analise as assertivas a seguir.


I- Quando a chave Ch_01 está aberta, a corrente elétrica que circula em R2 é igual a 1,5 A.

II- Para medir a tensão elétrica sobre R1, devemos conectar um voltímetro em paralelo com seus terminais. O valor medido deve ser 150 V, visto que o resistor R1 está em paralelo com a fonte de tensão contínua do circuito.

III- Quando a chave Ch_01 está fechada, a resistência equivalente do circuito é igual a 25Ω.

IV- A corrente que circula em R1 é igual a 1,5A e independe se a chave Ch_01 está aberta ou fechada.


É CORRETO o que se afirma apenas em:


A

IV.


B

II e IV.


C

I e III.


D

II e III.


E

I, II e IV.

Para analisar um circuito elétrico, pode-se escrever e resolver um sistema de equações que relacionam as correntes e as tensões elétricas em todos os componentes do circuito aos valores desses componentes. Algumas dessas equações são obtidas aplicando-se ao circuito as leis de Kirchhoff para as tensões e para as correntes. Outras são obtidas aplicando as equações constitutivas como a lei de Ohm, a componentes isolados. É também muito importante conhecer a potência e a energia fornecidas a um componente. A potência elétrica em um componente pode ser encontrada a partir de duas variáveis elétricas: a tensão e a corrente. Essa potência associada ao componente pode ser fornecida ou recebida. Destaca-se que a convenção passiva de potência é uma regra de sinais usada em análise de circuitos elétricos para determinar se um elemento absorve ou fornece potência.


Imagem associada para resolução da questão


No circuito, representado pela figura, na fonte independente de corrente elétrica, de acordo com a convenção passiva, o tipo de potência associada e a magnitude dessa potência no componente, são, respectivamente:


A

Recebida, 8 W.


B

Fornecida, 8 W.


C

Fornecida, 12 W.


D

Recebida, 24 W.


E

Fornecida, 24 W.

Assinale a alternativa que apresenta a melhor definição técnica para circuitos elétricos de corrente alternada.


A

Sistemas que utilizam apenas componentes passivos como resistores para manter a fase entre tensão e corrente constante.


B

Circuitos alimentados por baterias ou pilhas que fornecem uma diferença de potencial constante para a carga.


C

Circuitos em que a frequência de oscilação é nula, permitindo o armazenamento de energia em indutores de forma estável.


D

Circuitos em que a corrente flui em um único sentido, mas sua intensidade varia de forma linear ao longo do tempo.


E

Circuitos em que a magnitude e a direção da corrente e da tensão variam ciclicamente, geralmente seguindo uma forma de onda senoidal.

No circuito elétrico em +24V/0V, S1 e S2 comandam o relé K1, que por contato alimenta a bobina 1Y1 (solenoide da válvula 5/2 do circuito pneumático). Considerando a simbologia padrão, qual condição precisa ocorrer para energizar 1Y1?


Imagem associada para resolução da questão


A

S1 pressionado (NA fecha) e S2 não pressionado (NF permanece fechado), permitindo energizar K1 e então alimentar 1Y1 pelo contato de K1.


B

S1 não pressionado (NA aberto) e S2 pressionado (NF abre), para energizar K1 por “queda de tensão” e alimentar 1Y1.


C

S1 pressionado (NA fecha) e S2 pressionado (NF abre), pois S2 funciona como “habilitador” quando acionado.


D

S1 e S2 não pressionados, pois K1 fica energizado por padrão e mantém 1Y1 ligada.


E

S1 não pressionado (NA aberto) e S2 não pressionado (NF fechado) já são suficientes para energizar diretamente 1Y1, pois a bobina do solenoide independe da atuação de K1.

Sobre a corrente elétrica de um circuito, assinale a afirmativa correta.


A

É o fluxo ordenado de cargas elétricas através de um condutor.


B

É a diferença de potencial necessária para que uma carga elétrica seja armazenada em um condutor.


C

É a taxa de variação da energia potencial elétrica entre dois pontos do circuito


D

É a capacidade de um circuito manter a mesma quantidade de cargas elétricas circulando.


E

É a quantidade total de energia elétrica fornecida por uma fonte ao longo de um intervalo de tempo.

Um circuito elétrico é formado a partir de três ramos. Um deles é composto por uma fonte de 10 V, um segundo, por uma fonte de 10 V em série com um resistor de 10 Ω, e o último, por um ramo composto apenas por um resistor de 10 Ω. Esses ramos são conectados em paralelo, com a seguinte restrição: os ramos que possuem fontes são conectados de modo que o polo positivo de uma fonte seja conectada no polo negativo da outra.


O módulo da corrente elétrica que flui no ramo composto pela fonte e resistor é igual a


A

0,5 A.


B

1,0 A.


C

1,5 A.


D

2,0 A.


E

3,0 A.

Considere os quatro circuitos da figura.


Imagem associada para resolução da questão


Assinale a opção que apresenta, em ordem decrescente, o tempo de carregamento do conjunto de capacitores em cada circuito e, para aquele que apresenta o maior tempo de carregamento, o tempo aproximado para que a tensão entre os pontos A e B atinja 6,3 V.


A

3 > 2 > 4 > 1 ; 1,4 s


B

2 > 1 > 4 > 3 ; 350 ms


C

1 > 4 > 3 > 2 ; 810 ms


D

3 > 2 > 1 > 4 ; 1,08 s


E

4 > 2 > 1 > 3 ; 700 ms

O algoritmo de minimização da função custo do processo de aprendizado supervisionado aplicado à regressão logística com a hipótese do modelo definida a partir da função sigmoide não é imune ao overfitting, que pode ser mitigado por meio de técnica de regularização.


C

Certo


E

Errado

 
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