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A corrente i2 é igual a 120 mA.
Certo
Errado
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.
aterramento
retorno
neutro
alta
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.
Certo
Errado
A transformada de Fourier não tem a linearidade como propriedade.
Certo
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:

Figura 7
Considere que R1 = R2 = R3 = 100 Ω. Qual é o valor das resistências de Ra, Rb e Rc?
Ra = 100 Ω; Rb = 100 Ω; Rc = 100 Ω.
Ra = 300 Ω; Rb = 300 Ω; Rc = 300 Ω.
Ra = 100 Ω; Rb = 10 Ω; Rc = 1 Ω.
Ra = 200 Ω; Rb = 200 Ω; Rc = 200 Ω.
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 F(s)=s−a1 .
Aplicando-se as propriedades da Transformada de Laplace, a Transformada Inversa de G(s) =
para t ≥ 0, é
g(t)=e2t+e3t
g(t)=e−2t+e−3t
g(t)=e2t−e3t
g(t)=e3t−e2t
g(t)=e3t+et
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
27,5 metros
25,0 metros
22,5 metros
20,4 metros
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?

104 𝑉.
144 𝑉.
36 𝑉.
92 𝑉.
80 𝑉.
Em circuitos CA trifásicos equilibrados, a potência instantânea trifásica tem um comportamento senoidal e oscila com o dobro da frequência fundamental.
Certo
Errado
Observar o circuito abaixo:

De acordo com as informações contidas no circuito, a corrente elétrica medida em 𝑚A, no amperímetro, é, aproximadamente, de:
17
17.000
300
3
A carga elétrica existe em quantidades contínuas.
Certo
Errado
As impedâncias de transferência são iguais quando o circuito é linear e as fontes de tensão são dependentes.
Certo
Errado
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?

1,8 𝑉.
3,6 𝑉.
−1,8 𝑉.
−3,6 𝑉.
−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:
I.
I e III.
II.
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.

A energia elétrica armazenada no capacitor e no indutor são, respectivamente, iguais a
13,5 𝑝𝐽 e 600 𝜇𝐽.
27 𝑝𝐽 e 1,2 𝑚𝐽.
54 𝑝𝐽 e 2,4 𝑚𝐽.
121,5 𝑝𝐽 e 200 𝜇𝐽.
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,
20.
100.
176.
275.
800.
A carga elétrica é bipolar, ou seja, seus efeitos são descritos em termos de cargas positivas e negativas.
Certo
Errado
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:

vc(t)=Vs(1−e−t/τ) e ic(t)=RVse−t/τ, sendo τ=CR.
vc(t)=Vs(1−e−t/τ) e ic(t)=RVse−t/τ, sendo τ=RC.
vc(t)=Vs(1−e−τ/t) e ic(t)=RVse−τ/t, sendo τ=RC.
vc(t)=Vs(e−t/τ−1) e ic(t)=RVse−t/τ, sendo τ=RC.
vc(t)=Vs(1+e−t/τ) e ic(t)=RVse−t/τ, sendo τ=RC.
Observe a Figura 12 e assinale a alternativa correta.

Figura 12
É um circuito a transistor em modo limitador de corrente, e a tensão lida no voltímetro é de aproximadamente 20 V.
É um circuito com diodo Zener, polarização reversa, e a tensão lida no voltímetro é de aproximadamente 10 V.
É um circuito com tiristor, e a tensão lida no voltímetro é de aproximadamente 10 V.
É um circuito com diodo polarizado diretamente (em condução), e a tensão lida no voltímetro é de aproximadamente 0 V.
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 α como o um fator de módulo unitário e ângulo igual a 120°.
V1 = 1/3(Va + Vb + Vc)
V2 = 1/3(Va + αVb + α2Vc)
V0 = 1/3(Va + α2Vb + αVc)
V1 = 1/3(Va + αVb + α2Vc)
V2 = 1/3(Va + α2Vb + αVc)
V0 = 1/3(Va + Vb + Vc)
V1 = 1/3(Va + αVb + α2Vc)
V2 = 1/3(Va + aVb + α2Vc)
V0 = 1/3(Va + Vb + Vc)
V1 = 1/3(Va + Vb + Vc)
V2 = 1/3(Va + α2Vb + αVc)
V0 = 1/3(Va + αVb + α2Vc)
V1 = 1/3(Va + Vb + Vc)
V2 = 1/3(Va + αVb + α2Vc)
V0 = 1/3(Va + αVb + α2Vc)