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Assinale a alternativa correta qual o amperímetro A (ideal) que o circuito esquematizado abaixo indica:

Admite-se: ε = 30 V ; r = 1 Ω
30 A
18 A
10 A
5 A
0.5 A
A leitura de um circuito elétrico consiste em identificar como os dispositivos elétricos estão conectados entre si, e a relação entre tensão, corrente e resistência nos componentes do circuito sem especificar o fluxo da corrente elétrica.
Certo
Errado
Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas:
( ) Um interruptor é um dispositivo que controla o fluxo de corrente em um circuito, mas não é projetado para abrir ou fechar o caminho da eletricidade.
( ) As tomadas são dispositivos projetados exclusivamente para garantir uma conexão segura entre aparelhos elétricos e a fonte de alimentação.
( ) Os plugs de três pinos, com um pino terra, são usados em regiões com sistemas de energia elétrica de 110 volts.
( ) Os receptáculos são geralmente montados no teto e não nas paredes, onde os interruptores e as tomadas são instalados e normalmente não possuem fusíveis e disjuntores.
( ) Um adaptador de plug é uma solução segura e universal para conectar qualquer tipo de plug em qualquer tomada.
Agora, você pode indicar a sequência correta de cima para baixo:
V-V-F-F-F
F-V-F-F-V
F-F-V-V-F
V-F-F-V-F
V-F-V-F-F
Um sistema trifásico equilibrado, composto por uma fonte trifásica na configuração estrela e sequência de fases ACB, alimenta uma carga trifásica com característica indutiva de 7,5 kW e fator de potência de 0,5.
Sabendo-se que a fase A da fonte é de 250 V e ângulo 20o , a corrente elétrica que passa na fase B da carga é igual a
30 ∠ 80°
30 ∠- 160 °
20 ∠ 80 °
20 ∠- 160°
10 ∠ 80 °
Um eletricista está montando um circuito elétrico para alimentar um conjunto de quatro lâmpadas idênticas em paralelo em uma sala de estar. Cada lâmpada tem uma potência nominal de 40 watts e opera a uma tensão de 120 volts. Qual é a intensidade total da corrente elétrica que flui pelo circuito quando todas as lâmpadas estão ligadas?
3,33 A (amperes).
1,33 A (amperes).
8,33 A (amperes).
0,33 A (amperes).
0,83 A (amperes).
Qual dos seguintes fatores é mais relevante para determinar o tamanho adequado dos fios e cabos elétricos em um circuito?
Tensão de operação do circuito.
Comprimento dos fios.
Cor do isolamento dos fios.
Diâmetro dos eletrodutos.
Marca do disjuntor utilizado.
Considere a expressão abaixo:
P=T1∫tt+T i(t)v(t)dt
Sabe-se que T representa o período, i(t) a corrente instantânea e v(t) a tensão instantânea no elemento.
Assinale a alternativa que trata a correta potência em dado elemento calculada pela expressão.
Potência ativa
Potência eficaz
Potência reativa
Potência aparente
Potência instantânea
A transmissão em corrente contínua é atualmente uma tecnologia consolidada, e as técnicas de controle utilizadas nas conversoras, um assunto bastante estudado. A figura a seguir ilustra o modelo simplificado de um elo de corrente contínua.

Considerando esse modelo e as relações entre as grandezas das conversoras, analise os itens a seguir.
I. A corrente no elo é dada pela expressão, 𝐼𝑑 = RVdr−Vdi onde 𝑉𝑑𝑟 e 𝑉𝑑𝑖 são as tensões no retificador e inversor, respectivamente, e 𝑅 é a resistência da linha de transmissão.
II. A corrente 𝐼𝑑 pode ser controlada alterando-se o ângulo de disparo 𝛼 no retificador ou o ângulo de extinção 𝛾 no inversor. No entanto, essas ações de controle são lentas se comparadas com a atuação na tensão CA, por meio dos taps dos transformadores das conversoras.
III. O aumento dos ângulos 𝛼 e 𝛾 implicam numa operação com fator de potência mais baixo e maior consumo de potência reativa nas conversoras.
IV. A operação do elo com valores de ângulos 𝛼 e 𝛾 muito pequenos podem expor as conversoras a falhas de comutação, principalmente no lado do inversor.
Está correto o que se afirma em
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
Analise o circuito e relacione as colunas quanto ao valor correto das correntes no circuito. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

1 – IT ___ ( ) 5 A
2 – IA ___ ( ) 10/3 A
3 – IB __ _( ) 10 A
4 – IC _ __( ) 2,5 A
5 – ID _ __( ) 20/3 A
1 - 4 - 5 - 3 - 2
4 - 2 - 1 - 5 - 3
2 - 4 - 5 - 1 - 3
4 - 2 - 1 - 3 - 5
Um circuito elétrico trifásico a três fios equilibrado de sequência de fases ABC, possui fonte na configuração estrela e carga na configuração delta. A tensão da fase A da fonte é igual a 200 V, com um ângulo de fase igual a 0º e carga com impedâncias iguais a 5 Ω ohms e fator de potência igual a 0,5 indutivo.
A corrente elétrica na Linha A desse sistema é igual a
60 ∠-60o .
120 ∠-60o .
60 ∠+60o .
120 ∠-120o .
120 ∠+120o .
Uma falta entre duas fases ocorre em uma linha trifásica. O equivalente de Thévenin no ponto da falta é apresentado na Figura abaixo.

Sabe-se, ainda, que a fonte e a reatância da sequência positiva são iguais, respectivamente, a 0,8 pu e 0,2 pu.
A intensidade dessa corrente de falta, em ampères, considerando que a corrente de base no setor da falta é igual a 2.000 A, é igual a
8.000
4.000
2.000
1.000
500
Um circuito RLC SÉRIE é formado por componentes considerados ideais, um resistor (R), um capacitor (C) e um indutor (L), todos associados em série. Quando esse circuito é alimentado por uma fonte de tensão, pode ser considerado um Sistema Linear de 2ª ordem.
O polinômio do denominador da Função de Transferência desse sistema, no domínio de Laplace, é
s² +LR s +LC1
Com base nas informações acima, no momento em que esse sistema é alimentado por um degrau de tensão, haverá uma oscilação amortecida.
Nesse contexto, verifica-se que a Frequência de Oscilação do sinal de saída é
inversamente proporcional à raiz quadrada do produto de R por L
inversamente proporcional à raiz quadrada do produto de C por L
inversamente proporcional à raiz quadrada do produto de R por C
diretamente proporcional ao produto de R por L
diretamente proporcional ao valor de R e inversamente proporcional ao valor de L
Em um motor elétrico, com 5.6A e 1000 W quando ligado a plena carga, a tensão da rede é 220v, o ângulo é de 35°, cosseno do ângulo é 0.85 e o seno é 0.52, a potência reativa do motor é aproximadamente:
1200 Var.
611 Var.
1408 Var.
529 Var.
Deseja-se encontrar a indutância de uma bobina. Para tanto, montou-se um circuito série com a referida bobina, um capacitor de 100 µF e uma fonte de tensão AC em 60,0 Hz. A tensão rms medida sobre a bobina foi de 13,6 V e a medida sobre o capacitor foi de 7,37 V. Considerando-se precisão de três algarismos significativos pode-se concluir:
I. A tensão AC aplicada ao circuito tem valor rms de 13,6 V.
II. O valor da indutância da bobina é de 130 mH.
III. O valor rms da corrente que percorre o circuito é de 278 mA.
Considerando as afirmativas acima, assinale a alternativa correta.
I e II são verdadeiras
I e III são verdadeiras
Somente III é verdadeira
II e III são verdadeiras
Todas são verdadeiras
A figura a seguir foi retirada do projeto elétrico de reforma de uma edificação rural no município de Cascavel.

Com relação ao circuito elétrico -4-, assinale a alternativa CORRETA.
Trata-se de um circuito trifásico.
Será alimentado por fase, neutro e aterramento.
Refere-se a um circuito sem aterramento.
O dimensionamento prevê utilização de cabo com seção de 4mm².
Nenhuma das alternativas está correta.
No transistor bipolar, a parcela AC da corrente de coletor é dada por Ic𝐴𝐶 = (IcDC⁄VT ) × VbeAC, onde VT é a tensão térmica da junção pn que, na temperatura ambiente, pode ser considerada como aproximadamente 25 mV. No circuito amplificador a seguir, o nível DC de polarização do nó C é igual 2(VCC)/3, a corrente de base do transistor Q1 pode ser considerada desprezível e sua tensão early VA pode ser considerada infinita. Sabendo que o sinal a ser amplificado é fornecido pela fonte Vs que é AC senoidal com 5 mV de pico e frequência de 20 kHz, o nó VCC está conectado a uma fonte DC ideal de 15 V, e neste circuito R1 = 118,02 kΩ, R2 = 5,32 kΩ, RC = 15 kΩ, RL = 15 kΩ:

O ganho de tensão deste circuito entre VL e Vs, considerando que a resistência de fonte Vs é nula e para a frequência de interesse as impedâncias das capacitâncias C1 e C2 podem ser consideradas nulas, é:
200
150
100
1000
2000
A medição de valores muito reduzidos de resistência ôhmica faz uso de um circuito em ponte de Wheatstone. No circuito mostrado na figura a seguir, para que a ponte esteja em equilíbrio, o valor do resistor RTeste, na configuração apresentada, é de

0,80 Ω.
0,04 Ω.
0,02 Ω.
0,08 Ω.
0,40 Ω.
Observe a figura abaixo.
-

-
Com base no circuito acima, calcule o valor da frequência em que XL = R e assinale a opção correta.
15915,49 Hz
16915,49 Hz
17915,49 Hz
18915,49 Hz
19915,49 Hz
Uma carga trifásica equilibrada, de impedância 11∠ 45° Ω por fase, está ligada em triângulo, sendo VAB = 381∠ 120° V e VBC = 381°∠ 0° V. As correntes de fase e de linha são, respectivamente:
34,64∠ 0° A e 60∠ 45°A
34,64∠ −165° A e 60∠ 45°A
34,64∠ 165° A e 60∠ 165°A
60∠ 45° A e 34,64∠ −165°A
Avalie as seguintes expressões lógicas:
S1: (A + BC) .(D+EF)=A B +A C+ D E + D F
S2: (AB + C) = (AC+ BC)
S3: A +B. C =AB+C
S4: ABC + A B C + A C = AB + B(AC +A C)
Assinale a alternativa CORRETA:
S1 = V, S2 = V, S3 = F e S4 = V
S1 = F, S2 = V, S3 = V e S4 = V
S1 = V, S2 = F, S3 = V e S4 = F
S1 = V, S2 = F, S3 = F e S4 = V
S1 = F, S2 = F, S3 = F e S4 = V