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Considerando π = 3, assinale a opção que corresponde, respectivamente, ao tipo e à frequência de corte (fC) do filtro ilustrado na figura anterior.
passa-baixas e fc = 250 Hz
passa-altas e fc = 500 Hz
passa-altas e fc = 250 Hz
rejeita-faixa e fc = 250 Hz
passa-baixas e fc = 500 Hz
Um circuito composto por um resistor R, um capacitor C de 25µF e um indutor L de 10mH ligados em paralelo é superamortecido para o resistor R de
100Ω.
70Ω.
55Ω.
19Ω.
7Ω.
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?

6V
18V
8V
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
5m.
16m.
22m.
28m.
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.
Certo
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 = LC2
Cenário 2: frequência 𝜔𝐹2 = 2LC1
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 P2P1 é igual a
CL.
CL.
LC1.
1.
4.
O diagrama representa um circuito elétrico monofásico (fase-neutro) de um treeway que aciona uma lâmpada; observe:

Os trechos 1, 2, 3 e 4 devem representar, respectivamente:
Fase; retorno; neutro; e, fase.
Fase; retorno; retorno; e, fase.
Neutro; retorno; neutro; e, fase.
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
nas frequências de 100 MHz e -100 MHz.
em infinitas frequências, múltiplas de 100 MHz.
na frequência de 0 MHz, na origem do espectro.
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
O(N² -N)
O(N² -log(N))
O(Nlog(N))
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
alimentação através de Ethernet (PoE).
codificação de linhas para sinais digitais.
detecção de sinal de controle de sensores.
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.
Certo
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
F, V, F, V, F.
V, F, F, F, V.
V, V, V, F, F.
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.

O primário do transformador está conectado em triângulo.
A corrente de linha do primário é de 101 A.
A tensão de linha do primário é de 101 V.
O secundário do transformador está conectado em triângulo.
O transformador trifásico de conexão triângulo-triângulo.
A frequência da tensão v1(t) é igual a 5 Hz.
Certo
Errado
Aumentando-se o valor da capacitância do capacitor C1 de 100 μF para 200 μF, o ripple da tensão no resistor de carga também aumentará.
Certo
Errado
Assinale corretamente a assertiva que apresenta a função principal de um capacitor em um circuito elétrico.
Gerar energia elétrica
Armazenar cargas elétricas
Limitar a corrente elétrica
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:
0 V
1 V
3 V
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:

Figura 1 – Elaborada pelo autor.
8Ω.
3Ω.
5Ω.
6Ω.
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.
6 A.
0,25 A.
4 A.
36 A.
A função degrau unitário pode representar o chaveamento de fontes de corrente contínua no momento em que a fonte é acionada.
Certo
Errado