Questões de Concurso sobre Circuitos Elétricos

 
 
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Analise o texto abaixo:


Em uma instalação elétrica, o condutor de ....................... tem a mesma função do condutor fase, com a diferença de ser interrompido por um interruptor ou um disjuntor, e só conduz energia se o dispositivo estiver em sua posição fechada. Ao contrário, não conduz.


Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto.


A

aterramento


B

retorno


C

neutro


D

alta


E

baixa

Essenciais em circuitos de corrente alternada, os transformadores elétricos transferem energia entre circuitos, alterando tensão e corrente. Operam por campos magnéticos, podendo elevar ou diminuir a tensão. Empregados em instalações elétricas, atuam como elevadores, abaixadores ou isoladores, com construção básica de bobinas em torno de um núcleo ferromagnético e enrolamentos primário e secundário para entrada e saída de energia.


C

Certo


E

Errado

Em alguns circuitos elétricos, os resistores não estão em uma associação em série, nem em paralelo. É o caso das redes ípsilon (Υ) e delta (Δ). É comum transformar de uma rede para outra para conseguir resolver esses circuitos. A Figura 7 abaixo ilustra as duas redes superpostas:


Imagem associada para resolução da questão


Figura 7


Considere que R1 = R2 = R3 = 100 Ω. Qual é o valor das resistências de Ra, Rb e Rc?


A

Ra = 100 Ω; Rb = 100 Ω; Rc = 100 Ω.


B

Ra = 300 Ω; Rb = 300 Ω; Rc = 300 Ω.


C

Ra = 100 Ω; Rb = 10 Ω; Rc = 1 Ω.


D

Ra = 200 Ω; Rb = 200 Ω; Rc = 200 Ω.


E

Ra = 10 Ω; Rb = 10 Ω; Rc = 10 Ω.

Sabe-se que a Transformada de Laplace da função: f(t) eat, = para t ≥ 0, onde a é uma constante Real, é .

Aplicando-se as propriedades da Transformada de Laplace, a Transformada Inversa de G(s) = Imagem associada para resolução da questão para t ≥ 0, é


A


B


C


D


E

Um equipamento elétrico monofásico possui potência de 3.520 VA, e sua tensão de alimentação é de 220 V. O circuito utilizado para a sua alimentação possui uma queda de tensão unitária de 10 V/(A.km).


Para que o percentual de queda de tensão não ultrapasse 2%, o comprimento máximo desse circuito deve ser de


A

27,5 metros


B

25,0 metros


C

22,5 metros


D

20,4 metros


E

18,6 metros

Considere o circuito apresentado na figura a seguir. O resistor de 4 Ω dissipa uma potência de 144 𝑊. Qual é a tensão fornecida pela fonte 𝑉𝑓?


Imagem associada para resolução da questão


A

104 𝑉.


B

144 𝑉.


C

36 𝑉.


D

92 𝑉.


E

80 𝑉.

Observar o circuito abaixo:

Imagem associada para resolução da questão

De acordo com as informações contidas no circuito, a corrente elétrica medida em 𝑚A, no amperímetro, é, aproximadamente, de:


A

17


B

17.000


C

300


D

3

Considere o circuito da figura a seguir. Sabendo que a tensão de entrada é 9 𝑉, qual é o valor da tensão de saída 𝑣𝑜?


Imagem associada para resolução da questão


A

1,8 𝑉.


B

3,6 𝑉.


C

−1,8 𝑉.


D

−3,6 𝑉.


E

−0,9 𝑉.

Considerando o conceito de uma onda plana uniforme, ela terá o vetor intensidade de campo elétrico E e o vetor intensidade de campo magnético H perpendiculares entre si e ambos perpendiculares à direção de propagação da onda, em qualquer ponto do espaço. A velocidade de propagação da onda e o seu comprimento de onda dependerão das características do meio onde ela está se propagando.


Considere uma onda eletromagnética produzida por uma fonte senoidal propagando no espaço livre, e a situação quando ela percorre uma distância entre 2 pontos que corresponde à metade do seu comprimento de onda. Nesse aspecto, analise as afirmativas a seguir:


I) A diferença da fase do campo elétrico da onda entre os dois pontos será de 180º.

II) No domínio do tempo, o campo elétrico E estará defasado do campo magnético H de 90º.

III) O intervalo de tempo para percorrer aquela distância será igual à metade do período do sinal senoidal.


Estão CORRETAS apenas as afirmativas:


A

I.


B

I e III.


C

II.


D

II e III.

Considere o circuito a seguir, no estado estacionário, composto por uma bateria de 9V, um indutor 𝐿, um resistor 𝑅 e um capacitor 𝐶.


Imagem associada para resolução da questão


A energia elétrica armazenada no capacitor e no indutor são, respectivamente, iguais a


A

13,5 𝑝𝐽 e 600 𝜇𝐽.


B

27 𝑝𝐽 e 1,2 𝑚𝐽.


C

54 𝑝𝐽 e 2,4 𝑚𝐽.


D

121,5 𝑝𝐽 e 200 𝜇𝐽.


E

243 𝑝𝐽 e 0,4 𝑚𝐽.

Um determinado caixa eletrônico, alimentado por um circuito monofásico de 220V, opera a uma potência aproximadamente constante de 176W.


Considerando que o caixa eletrônico é uma carga totalmente resistiva, sua resistência elétrica equivalente é, em ohms,


A

20.


B

100.


C

176.


D

275.


E

800.

Considere o circuito apresentado na figura a seguir, em que 𝑉𝑠 é a tensão da fonte e 𝑣𝑐(𝑡) é a tensão no capacitor. Suponha que o capacitor esteja completamente descarregado em 𝑡 = 0. As equações que descrevem o comportamento da tensão 𝑣𝑐(𝑡) e a corrente 𝑖𝑐(𝑡) no capacitor para 𝑡 > 0 são dadas por:


Imagem associada para resolução da questão


A

e sendo


B

e sendo


C

e sendo


D

e sendo


E

e sendo

Observe a Figura 12 e assinale a alternativa correta.


Imagem associada para resolução da questão

Figura 12


A

É um circuito a transistor em modo limitador de corrente, e a tensão lida no voltímetro é de aproximadamente 20 V.


B

É um circuito com diodo Zener, polarização reversa, e a tensão lida no voltímetro é de aproximadamente 10 V.


C

É um circuito com tiristor, e a tensão lida no voltímetro é de aproximadamente 10 V.


D

É um circuito com diodo polarizado diretamente (em condução), e a tensão lida no voltímetro é de aproximadamente 0 V.


E

É um circuito com varicap, e a tensão lida no voltímetro é de aproximadamente 10 V.

Qual é a alternativa que apresenta corretamente as equações das componentes de sequência positiva (V1), sequência negativa (V2) e sequência zero (V0) das tensões de um sistema trifásico desequilibrado?


Define-se como o um fator de módulo unitário e ângulo igual a 120°.


A

V1 = 1/3(Va + Vb + Vc)

V2 = 1/3(Va + αVb + α2Vc)

V0 = 1/3(Va + α2Vb + αVc)


B

V1 = 1/3(Va + αVb + α2Vc)

V2 = 1/3(Va + α2Vb + αVc)

V0 = 1/3(Va + Vb + Vc)


C

V1 = 1/3(Va + αVb + α2Vc)

V2 = 1/3(Va + aVb + α2Vc)

V0 = 1/3(Va + Vb + Vc)


D

V1 = 1/3(Va + Vb + Vc)

V2 = 1/3(Va + α2Vb + αVc)

V0 = 1/3(Va + αVb + α2Vc)


E

V1 = 1/3(Va + Vb + Vc)

V2 = 1/3(Va + αVb + α2Vc)

V0 = 1/3(Va + αVb + α2Vc)

   
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