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Ao dobrar o valor de tensão na fonte de tensão para 150 V, o valor de tensão no elemento de 20 Ω , consequentemente, também dobrará.
Certo
Errado
Observe a figura a seguir:

Assinale a alternativa que apresenta a resistência equivalente aproximada do circuito.
0,4 kΩ.
1,0 kΩ.
1,7 kΩ.
2,5 kΩ.
4,0 kΩ.
O circuito elétrico em questão é equilibrado.
Certo
Errado
Como o circuito que alimenta o ar-condicionado é longo, a fim de diminuir a queda de tensão, a bitola da fiação deve ser aumentada.
Certo
Errado
Uma possibilidade de solução do problema é a substituição do disjuntor de 16 A por um de 25 A.
Certo
Errado
O circuito pode ser representado por uma equação diferencial de terceira ordem.
Certo
Errado
Sobre alguns conceitos relacionados à potência, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.
( ) Para a máxima transferência de potência média, a impedância da carga, ZL, deve ser igual ao conjugado complexo da impedância de Thévenin, ZTh.
( ) Potência aparente (em VA) é o produto dos valores RMS da tensão e da corrente.
( ) Potência complexa (em VA) é o produto do fasor de tensão RMS e o conjugado complexo do fasor de corrente RMS. Por ser um número complexo, sua parte real é a potência aparente e sua parte imaginária é a potência reativa Q.
( ) O processo de diminuir o fator de potência sem alterar a tensão ou corrente para a carga original é conhecido como correção do fator de potência.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
V – V – F – F.
V – F – F – V.
V – F – V – F.
F – V – F – V.
F – F – V – V.
Observe a figura a seguir. Ela apresenta o circuito A-B que possui gerador ε de 40V, com resistência interna de 4 Ω e que alimenta o circuito com uma corrente i de 4 A.

De acordo com o exposto, a resistência equivalente em Ω do circuito é
4.
6.
8.
10.
Observe o circuito simples apresentado na figura a seguir, na qual encontra-se um gerador de tensão alternada do tipo ε=εm sen(ωt)

Nesse caso, a corrente pode ser descrita como i=I sen(ωtφ), onde φ é
- π
- π/2
π/2
π
No circuito de comando ilustrado a seguir, são acionadas lâmpadas, denominadas L1 e L2.

Baseando-se nos dados apresentados, ao acionar o botão S1,
L1 vai acender por 3 s, seguido de L2 por 3 s, por uma vez.
L2 vai acender por 3 s, seguido de L1 por 3 s, por uma vez.
L1 vai acender por 3 s, seguido de L2 por 3 s, repetidas vezes.
L2 vai acender por 3 s, seguido de L1 por 3 s, repetidas vezes.
Considere o circuito apresentado na Figura, alimentado por uma fonte DC. O capacitor está inicialmente descarregado. No instante t = 0, a chave S é fechada.

Qual deverá ser a expressão do valor da tensão V0 de saída, em volts, no instante t = 30 s?
12(1 - e-0,3)
12(1 - e-1 )
12(1 - e-3 )
12(1 - e-10)
12(1 - e-30)
De modo a permitir alterações em seu regime de funcionamento, o motor de indução bobinado possibilita a inserção de resistências adicionais no circuito do rotor por meio de escovas conectadas ao seu eixo. Considere um motor de indução trifásico (MIT) bobinado com as seguintes características:
• Frequência da rede: 60 Hz;
• Número de polos: 8 polos;
• Tensão de alimentação: 440 V;
• Resistência do rotor: 0,2 Ω.
Sabendo-se que o torque nominal do motor ocorre com um escorregamento de 4%, o valor da resistência a ser adicionada ao circuito do rotor, em W, para que o torque nominal ocorra com um escorregamento de 10%, é de
0,2
0,3
0,4
0,5
1,0
O circuito da Figura 6 abaixo inicialmente está com a fonte conectada no indutor de 1H. No instante t=0, a chave S passa para a segunda posição, desconectando a fonte do indutor.

Figura 6
Com base no circuito RLC, é correto afirmar que o sistema terá um comportamento:
Subamortecido.
Amortecimento crítico.
Superamortecido.
Instável.
Oscilatório.
Um circuito digital tem como saída a seguinte expressão:
S= (B+Bˉ.C).A
A alternativa que apresenta o mesmo resultado lógico é:
A. B+A. C
A+C
A. C
Bˉ+A+C
A. Bˉ . C
Examine a figura abaixo.

O circuito regulador apresentado na figura acima utiliza um diodo zener ideal cuja tensão de ruptura é de 20 V. Considere a carga RL igual a 5 kΩ e calcule a potência dissipada pelo diodo, assinalando a seguir a opção correta.
200 mW
280 mW
320 mW
400 mw
420 mW
Analise a condição das lâmpadas apresentadas no circuito abaixo e assinale a opção que apresenta as lâmpadas que não acendem.

L1 e L4.
L2 e L3.
L2, L3, L5 e L6.
L4 e L6.
L2 e L3.
Examine a figura abaixo.

É do Assinale a opção que apresenta a classe dos amplificadores de potência que a figura acima representa.
D
B
A
AB
C
Analise a figura abaixo.

A resistência de Norton, representada entre os terminais na figura acima, tem um valor igual a:
R2.R3R3+R2
R2.(R1+R3)R1+R2+R3
R1+R2+R3R3.(R1+R3)
R3+R2R3.R2
R3.(R2+R1)R1+R2+R3
A corrente e a potência fornecidas pela fonte de 40 V ao circuito apresentado são, respectivamente,
0,5 A e 20 W.
1,5 A e 30 W.
1,0 A e 40 W.
1,0 A e 80 W.
2,0 A e 80 W.
Com base no circuito e nas premissas apresentadas, o valor do ripple da tensão de saída do retificador pode ser calculado em função da tensão pico a pico (𝑉𝑝𝑝) na saída da seguinte forma:
0,1𝑉𝑝𝑝.
0,6𝑉𝑝𝑝.
0,9𝑉𝑝𝑝.
1,1𝑉𝑝𝑝.
1,2𝑉𝑝𝑝.