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A Função de Transferência em Laplace, mostrada a seguir, corresponde a um sistema linear, contínuo e de terceira ordem, operando em malha fechada em função de um ganho K.
Gmf(s)=s3+6s2+(50−k)s+3k−75K
Para um determinado valor do ganho K, um dos polos do sistema estará na origem do plano S, e os outros dois polos estarão nas posições
s1 = -2 e s2 = - 5
s1 = -4 e s2 = - 5
s1 = -3 + j4 e s2 = -3 - j4
s1 = -2 + j5 e s2 = -2 - j5
s1 = j4 e s2 = - j4
A potência elétrica dissipada, em watts, no resistor R1 é de 91.600W.
Certo
Errado

Uma instalação elétrica hipotética, cujo diagrama unifilar simplificado é mostrado na figura acima, sofre uma falta no ponto indicado.
Em função dessa falta, o disjuntor D3 abre, interrompendo todos os circuitos a jusante.
A abertura do disjuntor D3 ocorreu devido a um problema no projeto conhecido como falta de:
rapidez;
seletividade;
exatidão;
sensibilidade;
confiabilidade.
Considere o circuito resistivo mostrado na Figura a seguir.

Com base nos dados da Figura, o valor da resistência, em ohms, do Equivalente Thevenin, medida entre os pontos a e b desse circuito, é
20
18
10
8
5
O circuito resistivo esquematizado nas Figuras a seguir é constituído por uma bateria com tensão VB e quatro resistores idênticos, com a mesma resistência R. Usando-se um multímetro ideal, são realizadas as duas medições mostradas a seguir:

A partir dessas duas medições, conclui-se que a tensão VB na bateria, expressa em volts, e a resistência R, expressa em ohms (Ω), são, respectivamente, iguais a
12 e 200
12 e 300
15 e 200
18 e 300
18 e 200
Considere o circuito a seguir:

A impedância da carga ZL que transfere a máxima potência da fonte para a carga; e o valor da máxima potência entregue à carga são:
ZL = 3 + j4 Ω e PL = 6 W
ZL = 3 − j4 Ω e PL = 6 W
ZL = 3 + j4 Ω e PL = 12 W
ZL = 4 + j3 Ω e PL = 12 W
ZL = 4 − j3 Ω e PL = 12 W
Em um circuito elétrico, uma fonte de 24 V está conectada a uma resistência de 0,2 kΩ. Qual é a corrente que passa por essa resistência?
0,008 A.
0,12 A.
12 A.
80 A.
120 A.
Sabendo que uma fonte fornece 100 mW, determine o valor de R.

1800 Ω.
1600 Ω.
1400 Ω.
1200 Ω.
1000 Ω.
Em uma máquina de indução trifásica operando sob carga, à medida que a velocidade do rotor se aproxima da velocidade síncrona, é correto afirmar que:
o torque eletromagnético tende a aumentar.
o escorregamento diminui.
a corrente de rotor aumenta.
a tensão induzida no rotor diminui.
o fator de potência do motor melhora.
Tendo como base o circuito a seguir, qual é o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B, considerando que todos os resistores (R) têm resistência igual a 12 Ω?

2 Ω.
4 Ω.
8 Ω.
10 Ω.
12 Ω.
Na Figura 10, os dispositivos Mi são multímetros conectados e configurados para efetuar medidas elétricas ao longo do circuito:

Figura 10
Para o circuito em questão, determine qual configuração de cada multímetro é a mais adequada para a realização das medidas. Considere que o multímetro terá comportamento ideal para todas as configurações apresentadas, e os instrumentos de medição não devem alterar o correto funcionamento do circuito.
M1: Voltímetro; M2: Amperímetro; M3: Amperímetro; M4: Voltímetro.
M1: Voltímetro; M2: Voltímetro; M3: Amperímetro; M4: Voltímetro.
M1: Voltímetro; M2: Voltímetro; M3: Voltímetro; M4: Voltímetro.
M1: Amperímetro; M2: Amperímetro; M3: Amperímetro; M4: Voltímetro.
M1: Amperímetro; M2: Amperímetro; M3: Amperímetro; M4: Amperímetro.
Considere que uma instalação elétrica, caracterizada como grupo A, com medição de fator de potência, necessita de um banco de capacitores de 800,5 kVAr para que o fator de potência de sua demanda de 2000 kVA seja de 0,95 atrasado, ou seja, consuma apenas 624,5 kVAr. Quais os valores das potências ativa, reativa e aparente antes da correção de fator de potência?
1600 kW; 1425 kVAr; 2275 kVA.
1900 kW; 1425 kVAr; 2375 kVA.
1900 kW; 1425 kVAr; 2600 kVA.
1900 kW; 800,5 kVAr; 2600 kVA.
2000 kW; 624,5 kVAr; 1850 kVA.
Um circuito de corrente alternada é composto por um resistor de resistência 12 Ω, conectado em série a um ramo paralelo formado por um indutor de indutância 6,25 mH e um capacitor com capacitância 0,5 mF. O circuito está conectado a uma fonte de tensão alternada de tensão 260 V, com uma frequência de oscilação de 400 rad/s.
O módulo da potência aparente, kVA, do circuito é:
2,6
3,9
5,2
6,5
7,8
Um transformador trifásico abaixador de tensão é construído a partir da conexão Y-Y de três transformadores monofásicos de 2:1, conforme mostrado na figura a seguir.

Uma carga trifásica é conectada ao secundário do transformador trifásico. Considerando que a carga consome uma potência total de 762 kVA, e que a tensão de linha no secundário do transformador é 3.127 kV, a corrente de linha no primário do transformador trifásico vale
1,00 A.
2,00 A.
3,45 A.
4,00 A.
Analise o circuito a seguir, considerando que uma carga será aplicada entre os terminais a e b.

A partir da análise do circuito, a tensão VTH e a resistência RTH do seu equivalente Thévenin, do ponto de vista da carga, valem, respectivamente:
2,1 V e 1 kΩ
2,1 V e 1,3 kΩ
3,2 V e 1 kΩ
3,2 V e 1,3 kΩ
Observe a imagem:

Calcule a corrente i1, considerando o circuito acima e R1=8Ω.
5A.
4A.
6A.
3A.
7A.
Para verificar o correto funcionamento de circuitos elétricos, é necessário fazer medições com um multímetro. Esse equipamento tem a capacidade de medir tensões, correntes e resistências elétricas. No entanto, é essencial saber como conectar as pontas de medição em cada situação, seja em paralelo ou em série. Assinale a alternativa que apresenta a posição correta das pontas de medição tensão, corrente e resistência elétrica, respectivamente.
Em paralelo – em paralelo – em paralelo.
Em paralelo – em série – em série.
Em série – em paralelo – em série.
Em série – em paralelo – em paralelo.
Em paralelo – em série – em paralelo.
Os diodos são componentes cruciais em circuitos elétricos, pois permitem a direção controlada do fluxo de corrente. No circuito elétrico a seguir, considere todos os diodos como ideais e que as cargas resistivas representam lâmpadas.

Assinale a alternativa que informa corretamente o status das lâmpadas em regime permanente.
L1 e L4 acesas, L2 e L3 apagadas.
L1, L2 e L4 acesas, L3 apagada.
L1 acesa, L2, L3 e L4 apagadas.
L1 e L2 apagadas, L3 e L4 acesas.
Potência elétrica é uma relação direta entre a corrente e a tensão, ou seja, quanto maior a corrente e a tensão, maior será a potência.
Certo
Errado