Questões de Concurso sobre Circuitos Elétricos

 
 
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Imagem associada para resolução da questão

Considerando π = 3, assinale a opção que corresponde, respectivamente, ao tipo e à frequência de corte (C) do filtro ilustrado na figura anterior.


A

passa-baixas e c = 250 Hz


B

passa-altas e c = 500 Hz


C

passa-altas e c = 250 Hz


D

rejeita-faixa e c = 250 Hz


E

passa-baixas e c = 500 Hz

O circuito elétrico abaixo apresenta uma fonte de 24V DC, dois resistores de 6Ω e 2Ω respectivamente. Qual o valor da tensão sobre o resistor R1?


Imagem associada para resolução da questão


A

6V


B

18V


C

8V


D

12V

Um circuito elétrico alimenta uma carga pontual de 6,6kVA com uma tensão de 220V. O circuito possui uma queda de tensão de 10V/(A.km).

Para que a queda de tensão seja de no máximo 3%, o comprimento do circuito não deve exceder a


A

5m.


B

16m.


C

22m.


D

28m.


E

33m.

Os pontos de contato elétricos têm a forma de pequenas esferas de solda dispostas em uma matriz na superfície inferior (parte inferior) do empacotamento, em vez de apenas na periferia, a fim de aumentar a área usada para as conexões.


C

Certo


E

Errado

Um projeto eletrônico prevê a implementação de um circuito RLC série, com resistor R (resistência em Ω), indutor L (indutância em H) e capacitor C (capacitância em F), o qual é alimentado por uma fonte de tensão senoidal amplitude VF (em V RMS) e frequência ωF (em rad/s).


Este circuito deve operar para dois sinais senoidais específicos:


Cenário 1: frequência 𝜔𝐹1 =

Cenário 2: frequência 𝜔𝐹2 =


Em regime permanente, a potência dissipada no resistor RRES no cenário 1 é denominada P1, e a potência dissipada no resistor RRES no cenário 2 é denominada P2.


Nesse contexto, o valor da razão é igual a


A

.


B

.


C

.


D

1.


E

4.

O diagrama representa um circuito elétrico monofásico (fase-neutro) de um treeway que aciona uma lâmpada; observe:


Imagem associada para resolução da questão


Os trechos 1, 2, 3 e 4 devem representar, respectivamente:


A

Fase; retorno; neutro; e, fase.


B

Fase; retorno; retorno; e, fase.


C

Neutro; retorno; neutro; e, fase.


D

Fase; retorno; retorno; e, neutro.

A transformada de Fourier é uma ferramenta amplamente utilizada em sistemas de comunicações, com o objetivo de representar sinais no domínio da frequência, onde eles são adequadamente caracterizados e analisados. A transformada de Fourier de um sinal de cossenoide pura com frequência de 100 MHz possui componente(s) no domínio da frequência com amplitude(s) diferente(s) de zero


A

nas frequências de 100 MHz e -100 MHz.


B

em infinitas frequências, múltiplas de 100 MHz.


C

na frequência de 0 MHz, na origem do espectro.


D

nas frequências de 0 MHz e 100 MHz.

A Transformada Discreta de Fourier (DFT) é uma versão da transformada de Fourier aplicável a sinais discretos, sendo especialmente útil em sistemas digitais. A Transformada Rápida de Fourier (FFT) é uma versão mais rápida da DFT que elimina redundâncias dos cálculos da DFT. A maioria das implementações da FFT utilizam o algoritmo de Cooley-Tukey, conferindo celeridade ao cálculo da transformada de Fourier em sistemas computacionais modernos. Nesse contexto, sabendo que N é o número de amostras consideradas para a DFT, a complexidade computacional da DFT é de O(N²), ao passo que da FFT é de


A

O(N² -N)


B

O(N² -log(N))


C

O(Nlog(N))


D

O(N)

Uma das aplicações das representações de Fourier é a filtragem de sinais para remoção de frequências indesejadas. Nesse contexto, a filtragem do sinal pode ser utilizada para remover componentes de Corrente Contínua (DC), sendo útil para


A

alimentação através de Ethernet (PoE).


B

codificação de linhas para sinais digitais.


C

detecção de sinal de controle de sensores.


D

conformação de feixes de antenas dipolo.

Considere que um transformador trifásico de distribuição com tensões nominais de 13,8 kV (triângulo)/380 V (estrela) e potência nominal de 100 kVA possua impedância igual a 0,05 p.u., com bases iguais aos seus valores nominais. Nesse caso, essa impedância é superior a 95 Ω quando referida ao lado de baixa tensão do transformador.


C

Certo


E

Errado

Um sistema elétrico trifásico equilibrado, alimentado por uma tensão de linha de 13,8 kV, alimenta uma carga indutiva de 1000 kVA com fator de potência de 0,8 atrasado. Deseja-se elevar o fator de potência para 0,95 atrasado, utilizando um banco de capacitores. Analise o sistema elétrico em termos da potência ativa, reativa e aparente sem o banco de capacitores e dessas mesmas potências com o banco de capacitores. Considerando a frequência industrial da rede igual a 60 Hz, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.


( ) A potência ativa antes da compensação é de 800 kW e logo após a inserção do banco de capacitores é de 600 kW.

( ) A potência reativa inicial é de 600 kVAr (sem o banco de capacitores) e de, aproximadamente, 269 kVAr após a correção do fator de potência.

( ) A capacitância do banco de capacitores para a correção do fator de potência é de, aproximadamente, 11,38 μF.

( ) A corrente de linha antes da correção era de, aproximadamente, 42 A. Após a correção, o fator de potência caiu para 38 A, aproximadamente.

( ) A potência aparente varia após a correção do fator de potência.


A sequência está correta em


A

F, V, F, V, F.


B

V, F, F, F, V.


C

V, V, V, F, F.


D

F, F, V, V, V.

Com base na Figura 14 abaixo, que apresenta um circuito elétrico no qual uma carga equilibrada de 42 kVA é alimentada por um transformador trifásico, assinale a alternativa correta. Observação: considere transformador trifásico ideal, ou seja, sem perdas.


Imagem associada para resolução da questão


A

O primário do transformador está conectado em triângulo.


B

A corrente de linha do primário é de 101 A.


C

A tensão de linha do primário é de 101 V.


D

O secundário do transformador está conectado em triângulo.


E

O transformador trifásico de conexão triângulo-triângulo.

Assinale corretamente a assertiva que apresenta a função principal de um capacitor em um circuito elétrico.


A

Gerar energia elétrica


B

Armazenar cargas elétricas


C

Limitar a corrente elétrica


D

Amplificar sinais elétricos

Em um circuito elétrico composto por uma fonte de tensão de três Volts em corrente contínua e por três malhas com três resistores de três ohms cada, a soma algébrica das tensões da malha central será:


A

0 V


B

1 V


C

3 V


D

0,333 V

O circuito de um forno elétrico em CA é representado, de forma simplificada, pelo diagrama esquemático mostrado na Figura 1. Durante a manutenção do forno, um eletricista mediu a corrente elétrica que passa pelo fusível quando a chave S1 é fechada, obtendo 22 A. O eletricista também mediu a corrente que passa pelo ramo resistivo de R1, obtendo 6 A.


Com base nas medições feitas pelo eletricista e considerando que os elementos de circuito são ideais, a análise desse circuito permite afirmar que o valor da resistência R1 é de:


Imagem associada para resolução da questão


Figura 1 – Elaborada pelo autor.


A

8Ω.


B

3Ω.


C

5Ω.


D

6Ω.


E

9Ω.

Em um circuito elétrico, a lei de Ohm relaciona a tensão (V), a corrente (I) e a resistência (R) do circuito. Considere um circuito onde a tensão é de 12V e a resistência é de 3Ω . Assinale a alternativa que indica o valor da corrente que passa pelo circuito.


A

6 A.


B

0,25 A.


C

4 A.


D

36 A.

   
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