Questões de Concurso sobre Circuitos Elétricos

 
 
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No circuito a seguir, V1 é o primário de um transformador conectado à rede elétrica de 50 Hz e 110 V e a carga RL é de 3,47 kΩ:


Imagem associada para resolução da questão


Sabendo que todos os diodos são de silício com VD = 0,7 V e tensão de ruptura avalancha maior que 91,21 V, podemos afirmar que o valor da frequência do sinal e o valor mínimo de tensão na saída do circuito valem, respectivamente:


A

100 Hz e −20,6 V


B

50 Hz e 9,6 V


C

100 Hz e −9,6 V


D

50 Hz e 11,0 V


E

100 Hz e −12,4 V

A respeito dos métodos de análise e dos teoremas de circuitos elétricos, assinale a alternativa correta.


A

Se um circuito possui duas ou mais supermalhas que se interceptam, para que a lei de Kirchhoff das tensões se mantenha respeitada, é necessário analisar cada supermalha individualmente e aplicar o princípio da superposição, não podendo combiná-los em uma supermalha maior.


B

Em análise nodal, um supernó é formado pela exclusão de uma fonte de corrente (dependente ou independente) conectada entre dois nós, com exceção do nó de referência, e qualquer elemento conectado em paralelo com ela.


C

As Leis de Kirchhoff das tensões e das correntes são válidas para a análise de circuitos elétricos lineares, e não se prestam à solução de circuitos constituídos por componentes semicondutores, a exemplo dos circuitos transistorizados em corrente contínua (CC), os quais, em razão da não linearidade dos componentes envolvidos, requerem métodos computacionais de análise.


D

Em um circuito linear, qualquer ramo pode ser substituído por qualquer combinação de elementos de circuitos que produzam a mesma tensão e corrente, fluindo no correspondente ramo.


E

O teorema da reciprocidade estabelece que, em um circuito linear com múltiplas fontes, se uma fonte localizada no ramo “A” provoca uma corrente i no ramo “B”, então, ao mover a fonte de tensão para o ramo “B”, será observada uma corrente i no ramo “A”.

O circuito com amplificador operacional (AOP) abaixo está dimensionado para que Vo esteja sempre dentro dos limites entre VDD e VSS, onde VSS = −VDD. O AOP pode ser considerado ideal com ganho de malha aberta infinito:


Imagem associada para resolução da questão


Sabendo que R1 = R2 = R3 = 60 kΩ, podemos afirmar que Vo em função de V1 e V2 fica:


A

Vo = [ (Ri + Re)/Re ] . (V1 + V2)/3


B

Vo = [ (Ri + Re)/Ri ] . 2(V1 + V2)/6


C

Vo = [ (Ri // Re)/Re ] . (2V1 + V2)/3


D

Vo = [ (Ri // Re)/Ri ] . (V1 + 2V2)/6


E

Vo = [ Ri / (Ri // Re) ] . (2V1 + 3V2)/6

Analise as afirmativas abaixo para um circuito CA em paralelo contendo elementos reativos e assinale a opção correta.

-

( ) A admitância ou a impedância total depende da frequência.

( ) Dependendo da frequência aplicada, o mesmo circuito pode se comportar de forma predominantemente indutiva ou predominantemente capacitiva.

( ) As susceptâncias indutiva e capacitiva têm o mesmo sentido em um diagrama de admitâncias.

( ) A corrente no indutor está sempre em sentido oposto ao da corrente no capacitar no diagrama fasorial.


A

(V) (F) (V) (V)


B

(V) (V) (F) (V)


C

(V) (V) (F) (F)


D

(F) (F) (F) (V)


E

(F) (V) (F) (V)

Considere circuito com o transformador mostrado na figura a seguir, em que a relação de transformação é de 400:60.


Imagem associada para resolução da questão


Se o circuito é alimentado por uma fonte de 220 V, assinale a alternativa que indica a potência dissipada em RL.


A

256,3 W


B

544,5 W


C

66 W


D

675,4 W


E

1.800 W

Na figura a seguir apresenta-se uma carga trifásica composta pelas impedâncias ZA, ZB e ZC, conectada às fontes EA, EB e EC.


Imagem associada para resolução da questão


Fonte: Elaborado pela banca (2020).


A tensão, em volts, medida entre os pontos “N” e “n”, e a corrente, em amperes, na impedância ZC são, respectivamente,


A

100 / 5.


B

150 / 10.


C

50 / 5.


D

0 / 10.

Uma indústria metalúrgica possui um equipamento que apresenta fator de potência 0,707 indutivo. Sabendo que a tensão de alimentação é de 200 V, e que o equipamento possui uma potência aparente de 5 KVA, determine o novo fator de potência se um banco de capacitor de 119 μF for ligado com essa carga. Considere a frequência da rede elétrica em 50 Hz e o valor de 𝜋 = 3,14.


A

0,96.


B

0,866.


C

0,7.


D

0,5.


E

1.

Considere uma linha de transmissão média, que utiliza modelo π nominal, conforme a figura a seguir.


Imagem associada para resolução da questão


(Extraído de: William D. Stevenson, “Elementos de Análise de Sistemas de Potência”, 2ª Ed, McGraw-Hill, 1986.)


Tal linha é representada pela formulação de quadripolo dada a seguir:


𝑉𝑆 = 0,8𝑉𝑅 + 𝑗200𝐼𝑅

𝐼𝑆 = 𝑗0,0018𝑉𝑅 + 0,8𝐼𝑅


Nessas condições, o valor da admitância shunt Y é, em S,


A

j0,0018.


B

j0,002.


C

j0,2.


D

j0,8.


E

j200.

Avalie o circuito a seguir, tendo como referência os seguintes dados:


Vi (input) = 15 V ±10%

ILmáx = 20 mA

VL = 10 V

Diodo Zener com características → Vz = 10 V e Pzmax = 400mW


Imagem associada para resolução da questão


Com base nos dados apresentados o Izmax no circuito vale:


A

40,0 mA


B

36,4 mA


C

41,4 mA


D

44,6 mA

Muitos equipamentos e parte da infraestrutura em um hospital deve possuir um sistema alternativo de alimentação elétrica caso a fonte principal falte. Esse processo baseia-se nos sistemas de nobreak (assim chamados). Para os equipamentos eletromédicos utilizados em procedimentos cirúrgicos, sustentação de vida (p. ex. equipamentos de ventilação mecânica) e aqueles integrados ao suprimento de gases, segundo as boas práticas, devem ter sua alimentação chaveada automaticamente para a fonte de emergência em, no máximo, ______, quando a rede elétrica acusar queda superior a 10% do valor nominal por um período superior a 3s, devendo garantir o suprimento por 24 horas.


Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.


A

3 segundos


B

5 segundos


C

60 segundos


D

15 segundos

O circuito abaixo, com um MOSFET tipo depleção canal N, é alimentado por uma fonte cc de 12V. Qual será a tensão entre o Dreno e a Fonte (VDS) do MOSFET?


Imagem associada para resolução da questão


A

12 V


B

8,4 V


C

1 V


D

-2 V

Sobre a resolução de problemas de circuitos fechados, analise o texto a seguir.


Para qualquer caminho fechado em um circuito consideramos que a soma algébrica das tensões é zero. Estas tensões podem ser fontes e passagem de corrente elétrica através de elementos passivos. Pode ser igualmente aplicada para circuitos alimentados por fontes constantes, corrente contínua, fontes variáveis no tempo e para circuitos alimentados por fontes senoidais.


Assinale a alternativa que apresenta a qual Lei este texto está se referindo.


A

Lei de Laplace (LLP)


B

Lei de Kirchhoff (LKT)


C

Lei de Norton (LNT)


D

Lei de Ohm (LOH)

A figura a seguir ilustra dois componentes optoeletrônicos utilizados para obter isolamento elétrico entre circuitos, identificados como U1 e U2.


Imagem associada para resolução da questão


Assinale a alternativa correta sobre as características destes optoacopladores.


A

U1 é um optotransistor darlington para circuitos de potência e U2 é um SCR para retificação.


B

U1 é indicado para uso geral e U2 indicado para circuito de controle de corrente alternada.


C

U1 é indicado para uso em sinais analógicos de 0 a 10 V e U2 indicado para sinais de 4 a 20 mA.


D

U1 é um optomosfet para corrente contínua e U2 um SCR para correntes alternadas.


E

U1 é um optoisolador a TRIAC e U2 um optoisolador a DIAC para correntes alternadas.

A ponte de Wheatstone é um circuito muito utilizado para a determinação de uma resistência elétrica desconhecida por detecção de nulo.


Imagem associada para resolução da questão


Considerando-se que a ponte esteja equilibrada (R1 R4=R2 R3), temos que V1=0. Considerando-se que R2=R4=200 Ω, e que um PT100 a 80 ºC é ligado em R1 (desprezando-se as resistências dos fios conectando o PT100 à ponte de Wheatstone), qual deve ser o valor de R3 em que V1=0, se a resistência do PT100 segue a equação R=100(1+0,00385T)?


A

100 Ω.


B

130,8 Ω.


C

200 Ω.


D

261,6 Ω.


E

80 Ω.

Em eletrônica/automação, interfaceando grandezas e/ou componentes eletrônicos, é comum utilizar circuito integrado: amplificador operacional, desempenhando função de transferência como entre Ventrada e Vsaída, conforme o circuito apresentado. No referido circuito, o valor de R1 = 5 kΩ e R2 = 50 kΩ formam o elo realimentador do amplificador operacional. Considere que o amplificador operacional será ligado a uma fonte de tensão simétrica de +Vcc = 10 V e –Vcc = –10V. [10V – 0 – 10 V].


Imagem associada para resolução da questão


Assinale o valor da tensão Vsaída, quando a tensão Ventrada for igual a 200 mVcc.


A

Vsaída = 20Vcc


B

Vsaída = 2,2Vcc


C

Vsaída = –11Vcc


D

Vsaída = 20mVcc

Uma vantagem do método de controle quadrático é fornecer um modo sistemático de cálculo da matriz de ganho de controle por realimentação de estado. Sobre os sistemas reguladores ótimos, assinale a afirmativa INCORRETA.


A

Dado um estado inicial x(t0) qualquer, o problema do regulador ótimo é encontrar um possível vetor de controle u(t) que transfira o estado para a região do espaço de estados desejada e para o qual o índice de desempenho seja minimizado. Para que exista um vetor de controle ótimo u(t), o sistema deve ser de estado completamente controlável.


B

O sistema que minimiza (ou maximiza, conforme o caso) o índice de desempenho selecionado é, por definição, ótimo. Embora o controlador possa, em muitas aplicações práticas, não ter nada a ver com a ‘característica ótima’, o ponto importante é que o projeto, baseado no índice quadrático de desempenho, resulte em um sistema de controle estável.


C

A característica de uma Lei de Controle Ótimo, baseada em um índice quadrático de desempenho, é ser uma função linear das variáveis de estado, o que implica a necessidade de realimentar todas as variáveis de estado, independente dessas variáveis estarem disponíveis para realimentação. Se nem todas as variáveis estiverem disponíveis para realimentação, então, não será possível estimar as variáveis de estado não mensuráveis, ou utilizar os valores estimados para gerar sinais de controle ótimo.


D

Se o sistema de controle ótimo for projetado no domínio do tempo, será desejável investigar as características da resposta em frequência para compensar efeitos de ruído. As características da resposta em frequência do sistema devem ser tais que o sistema atenue fortemente na faixa de frequências em que são esperados os ruídos e a ressonância dos componentes (para compensar os efeitos de ruído, deve-se, em alguns casos, modificar a configuração ótima e aceitar um desempenho abaixo de ótimo ou alterar o índice de desempenho).

Um circuito elétrico básico é composto por:


A

Fonte, carga e condutor elétrico.


B

Corrente elétrica somente.


C

Apenas prótons, íons e neutrons.


D

Carga positiva somente.

   
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