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Analise a figura a seguir.

Determine qual é a tensão da fonte e a impedância da linha no circuito Thévenin equivalente do circuito da figura acima e assinale a opção correta.
410 - j235Volts, 50 - j30.8Ω
617 - j235Volts, 73.7 - j30.3Ω
835 - j235Volts, 90 - j44Ω
784 - j288Volts, 91.2 - j38.4Ω
819 - j185Volts,33.6 - j89Ω
Analise a imagem:

Fonte: http://www.pads.ufrj.br/~mariane/CEII_info.pdf
Observa-se um circuito resistivo:
misto.
assimétrico.
linear.
não-linear.
simétrico.
Os investimentos na expansão da rede de transmissão são notadamente de capital intensivo e, além disso, expostos a riscos de ordem ambiental, regulatória, financeira, entre outros. Tendo isso em vista, qualquer recomendação que dê origem a novos investimentos na expansão da rede deve ser balizada por ferramentas de análise e avaliação da Engenharia Econômica.
Considerando os conceitos fundamentais dessa disciplina, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) A consideração do valor do dinheiro em função do tempo é fundamental nas decisões de investimento. Por isso, a metodologia da taxa interna de retorno (TIR) não pode ser utilizada para o processo decisório, por desconsiderar essa premissa.
( ) Os custos afundados são valores já gastos que, mesmo que o projeto não seja realizado, não poderão ser recuperados. Ainda assim, esses custos devem ser considerados no processo decisório de investimento, juntamente com os fluxos de caixa futuros, uma vez que já foram investidos.
( ) O custo de oportunidade do capital representa a taxa esperada de rentabilidade oferecida nos mercados de capitais para projetos de uma mesma classe de risco. Assim, caso a taxa de retorno do investimento seja inferior ao custo de oportunidade, o projeto não deve ser realizado.
As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,
F – V – F.
F – V – F.
V – F – V.
V – V – F.
F – F – V.
Um circuito resistivo, ativo e linear que contém uma ou mais fontes de tensão pode ser representado por uma fonte de corrente e uma resistência em paralelo. Essa afirmação é a definição de
Teorema de Norton.
Teorema de Thévenin.
Lei de Kirchhoff das Correntes.
Teorema da Máxima Transferência de Potência.
Considere o circuito com duas malhas mostrado na figura a seguir:

O valor da tensão E para que a corrente Ia seja igual a 3 A é:
60 V.
80 V.
160 V.
220 V.
240 V.
Avalie o circuito elétrico a seguir. Trata-se de um sistema trifásico a três fios, com sequência de fases ABC e um valor eficaz de tensão de linha igual a 120 V e tem três impedâncias de 5,0Ω em uma conexão Delta. Assinale a alternativa que apresenta o valor máximo da tensão de linha (tirando o valor de cada fase).

424,3 V
180,0 V
169,7 V
344,8 V
A figura abaixo apresenta um circuito composto por três baterias e três resistores:

A corrente elétrica I, em ampères, é igual a
11/14.
3/14.
5/14.
11/7.
3/7.
A figura abaixo apresenta um método de medição de potência trifásica utilizando dois wattímetros, cujas leituras são iguais a W1 e W2.

Considerando que a carga trifásica é equilibrada, os valores das potências trifásica ativa e reativa são dados, respectivamente, por
(W1 + W2) e (W1 - W2).
√3 (W1 + W2) e (W1 - W2).
√3 (W1 + W2) e √3 (W1 - W2).
(W1 + W2) e √3 (W1 - W2).
√3 (W1 + W2) e (W1 + W2).
Um quadro de alimentação de uma instalação de baixa tensão, com padrão de alimentação 220/127V, alimenta os seguintes equipamentos: 15 luminárias de 127V, 10 tomadas de usos gerais de 127V, uma tomada de ar-condicionado de 220V e um chuveiro elétrico de 127V.
A quantidade mínima de circuitos que deverão sair desse quadro é
2 circuitos.
3 circuitos.
4 circuitos.
5 circuitos.
7 circuitos.
A corrente resultante da ligação de um resistor de 1 kΩ a uma fonte CA de v = 50 sen (377 t - 70º) V vale
35,4 mA
35,4 A
50,0 mA
50,0 A
70,7 mA
Considere que o circuito esteja em regime permanente com os interruptores A e B abertos e não há energia armazenada no capacitor e no indutor. Considere que no instante t = 0 a chave A seja fechada.
Qual será a corrente na chave A (IA) no instante exatamente após o fechamento da chave (t = 0+) e qual será a corrente na chave A quando o sistema estiver em regime permanente (t → ∞), respectivamente?
IA(0+) = 0 A • IA(∞) = 0 A
IA(0+) = 0 A • IA(∞) = 0,5 A
IA(0+) = 0,5 A • IA(∞) = 0,5 A
IA(0+) = 0,5 A • IA(∞) = 1 A
IA(0+) = 1 A • IA(∞) = 0 A
O circuito equivalente de Norton consiste em uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência que possui o mesmo comportamento de um dado circuito em um dado ponto.
Dado o circuito abaixo:

Determine as características do equivalente de Norton entre os pontos A e B do circuito ilustrado.
1 A e 10 Ω
2 A e 10 Ω
3 A e 5 Ω
4 A e 5 Ω
5 A e 7,5 Ω
Baseado no circuito com amplificadores operacionais da figura abaixo e sabendo que os amplificadores estão devidamente alimentados, determine o valor da saída do circuito. Considere o AMPOP rail-to-rail.

5V.
-5V.
4V.
3V.
-3V.
Uma instalação cuja potência útil total é P tem fator de potência calculado 0,5 em atraso. Qual o valor da potência reativa do banco capacitivo que deve ser conectado à instalação para que o fator de potência total do conjunto seja elevado para 0,8 em atraso? Considere: raiz de 2 = 1,41; raiz de 3 = 1,73; raiz de 5 = 2,23.
0,98 P.
0,75 P.
1,73 P.
P.
Um gerador trifásico com tensões equilibradas e simétricas, conectado em Y, possui tensão em uma de suas fases igual a 300 cos(1000t+70°) V. Ao ser conectado a uma carga trifásica balanceada, conectada em delta, produz uma corrente de linha igual a 2 cos(1000t+10º) A. A potência instantânea trifásica fornecida pelo gerador é:
300 cos(1000t - 120°) W.
600 W.
600 cos(1000t - 60°) W.
450 W.
Em relação aos circuitos elétricos resistivos, assinale a alternativa correta.
As dimensões físicas de um resistor real são indicativo direto de sua resistência elétrica, dada em ohms, visto que são associadas à quantidade de calor que o resistor pode dissipar, em decorrência do efeito Joule, sem que seja danificado.
Se a corrente que flui através de um condutor for duplicada e sua resistência permanecer inalterada, a potência dissipada sobre ele aumentará duas vezes o seu valor inicial, em razão do princípio da linearidade.
Se a tensão imposta a um circuito for quadruplicada e a resistência permanecer constante, a corrente fluindo através do circuito aumentará para o quádruplo do seu valor original.
Em um circuito composto por múltiplos resistores associados em série e energizados por uma mesma fonte, a Lei de Ohm pode ser aplicada ao circuito como um todo (resistência equivalente), mas não pode ser aplicada em partes separadas observadas individualmente.
Para qualquer condutor dado, a resistência por unidade de comprimento é diretamente proporcional à condutividade do material e inversamente proporcional à área da seção reta do fio.
Considere o circuito elétrico a seguir, alimentado por uma fonte de tensão alternada E. Os valores de R, XL e XC são, respectivamente, 2 Ω, 4 Ω e 7 Ω. Qual a defasagem angular das correntes IR , IL e IC , em relação ao sinal de tensão E.

40 graus, -100 graus, 60 graus.
-90 graus, +90 graus, -90 graus.
0 graus, +90 graus, -90 graus.
0 graus, -90 graus, +90 graus.
O que é um circuito elétrico?
É o trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica em um período de tempo.
É uma corrida de cargas positivas e negativas que percorrem um caminho sem fim.
É um caminho aberto percorrido por cargas elétricas onde o começo e o fim são em locais diferentes.
É um caminho fechado percorrido por cargas elétricas onde o começo e fim são no mesmo ponto.
Observe o circuito da figura a seguir.

Os valores equivalentes de Thevenin (RTh e VTh) do circuito são:
RTh = 32 Ω; VTh = 8,67 V.
RTh = 24 Ω; VTh = 21,42 V.
RTh = 30 Ω; VTh = 11,11 V.
RTh = 25 Ω; VTh = 14,11 V.
RTh = 41 Ω; VTh = 21,35 V.
No circuito a seguir, os diodos podem ser considerados ideais, ou seja, a tensão VD de polarização direta é nula e a tensão de ruptura reversa é infinita. Para o capacitor é C1 = 10 µF. A fonte Vin é AC senoidal com tensão de pico Vp = 127 V e frequência de 50 Hz:

Considerando que o circuito esteja operando em regime permanente, os valores da tensão mínima e tensão média no nó A valem, respectivamente:
−127 V e 127 V/2
−127 V e 0 V
0 V e 127 V⁄2
−254 V e 127 V
−254 V e 0 V