Questões de Concurso sobre Circuitos Elétricos

 
 
Disciplina
Assunto 1
Banca
Instituição
Cargo
Ano
Carreira
Área de formação
Escolaridade
Dificuldade
 
Comentários:
Professores
Alunos
Meus Comentários
Vídeo
 
Minhas questões:
Resolvidas
Não resolvidas
Certas
Erradas
 
Tipo de questão:
Certo e errado
Múltipla escolha
Incluir questões:
Anuladas
Desatualizadas
 
Questões:
Todas as questões
 
Filtro simplificado
 
Questões
Todas as questões
 
1.007 questões encontradas
Questões por página
20
Mais recentes
 

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:


A

V – V – F – F.


B

V – F – F – V.


C

V – F – V – F.


D

F – V – F – V.


E

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.


Imagem associada para resolução da questão


De acordo com o exposto, a resistência equivalente em Ω do circuito é


A

4.


B

6.


C

8.


D

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)


Imagem associada para resolução da questão


Nesse caso, a corrente pode ser descrita como i=I sen(ωtφ), onde φ é


A

- π


B

- π/2


C

π/2


D

π

No circuito de comando ilustrado a seguir, são acionadas lâmpadas, denominadas L1 e L2.


Imagem associada para resolução da questão


Baseando-se nos dados apresentados, ao acionar o botão S1,


A

L1 vai acender por 3 s, seguido de L2 por 3 s, por uma vez.


B

L2 vai acender por 3 s, seguido de L1 por 3 s, por uma vez.


C

L1 vai acender por 3 s, seguido de L2 por 3 s, repetidas vezes.


D

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.

Imagem associada para resolução da questão

Qual deverá ser a expressão do valor da tensão V0 de saída, em volts, no instante t = 30 s?


A

12(1 - e-0,3)


B

12(1 - e-1 )


C

12(1 - e-3 )


D

12(1 - e-10)


E

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 .

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


A

0,2


B

0,3


C

0,4


D

0,5


E

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.


Imagem associada para resolução da questão


Figura 6


Com base no circuito RLC, é correto afirmar que o sistema terá um comportamento:


A

Subamortecido.


B

Amortecimento crítico.


C

Superamortecido.


D

Instável.


E

Oscilatório.

Examine a figura abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


O circuito regulador apresentado na figura acima utiliza um diodo zener ideal cuja tensão de ruptura é de 20 V. Considere a carga igual a 5 k e calcule a potência dissipada pelo diodo, assinalando a seguir a opção correta.


A

200 mW


B

280 mW


C

320 mW


D

400 mw


E

420 mW

Analise a figura abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


A resistência de Norton, representada entre os terminais na figura acima, tem um valor igual a:


A


B


C


D


E

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:


A

0,1𝑉𝑝𝑝.


B

0,6𝑉𝑝𝑝.


C

0,9𝑉𝑝𝑝.


D

1,1𝑉𝑝𝑝.


E

1,2𝑉𝑝𝑝.

   
Gerar simulado