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Em um circuito com três resistores variáveis e um capacitor em série alimentados por uma fonte variável, o aumento do valor da resistência do segundo resistor provocará um(a):
aumento da reatância capacitiva
redução da frequência de ressonância
aumento no tempo de carga do capacitor
redução no tempo de descarga do capacitor
Determine a Req entre os pontos X e Y representados na Figura 7 abaixo.

Figura 7
30 ohms.
45 ohms.
33 ohms.
60 ohms.
90 ohms.
Determine o módulo aproximado da impedância total do circuito abaixo. Considere duas casas decimais.

9,71 Ω
7,70 Ω
6,70 Ω
4,50 Ω
2,10 Ω
Um eletricista possui 4 resistências de 8 ohms e precisa de uma associação de todas essas resistências, de forma a obter 8 ohms. Dentre as opções indicadas a seguir, qual associação dessas resistências vai produzir entre os terminais A e B, o valor de 8 ohms necessário?




Considere um circuito em regime permanente senoidal, composto por uma fonte de tensão igual a:
𝑣(𝑡) = 65√2 cos(𝜔𝑡) V
Essa fonte está em série com um resistor de 5,2 Ω e uma reatância indutiva de 3,9 Ω.
A corrente elétrica e a potência ativa solicitada pela fonte são iguais, respectivamente, a
10 A e 520 W.
10 A e 650 W.
12 A e 520 W.
12 A e 390 W.
8 A e 390 W.
Um resistor, um indutor e uma fonte alternada monofásica senoidal são colocados em série.
Sabendo que o resistor possui 32 ohms, e que a frequência da fonte de tensão monofásica senoidal é de 60 Hz, qual o valor do indutor para que a corrente esteja atrasada em 45° em relação à tensão?
12 H
32 H
32 mH
85 mH
120 μH
Um ferro elétrico residencial possui uma potência nominal de 1200 W quando conectado a uma rede de 220 V. Utilizando as relações de potência e a Lei de Ohm, e considerando duas casas decimais, determine a corrente elétrica aproximada que circula pelo aparelho e sua resistência interna.
I = 5,45 A e R= 40,33 Ω.
I = 0,18 A e R= 12,22 Ω.
I = 5,45 A e R= 0,18 Ω.
I = 26 A e R= 1,2 Ω.
Um circuito de corrente contínua é composto por uma fonte ideal de 24 volts alimentando um resistor de 48 Ω (ohms). Considerando somente esse resistor no circuito, qual é a corrente elétrica que circula?
2,00 amperes.
1,50 ampere.
1,00 ampere.
0,50 ampere.
0,10 ampere.
Duas baterias estão interligadas em um circuito resistivo, conforme o esquema elétrico apresentado a seguir.

Fonte: Banca Examinadora, 2026.
A queda de tensão e a potência desenvolvida no resistor de 5 Ω são, respectivamente:
2,55 V e 1,15 W.
2,00 V e 0,95 W.
1,65 V e 0,54 W.
1,42 V e 0,45 W.
Examine o circuito abaixo.

Considere o circuito RLC apresentado acima, descrito em termos de um conjunto de variáveis de estado x(t) = (x1(t), x2(t)), onde x₁ é a tensão elétrica no capacitor, Vc(t), e x2 é a corrente no indutor, iL(t), e a saída, y(t) é a tensão no resistor R, v0(t). Assim a descrição desse sistema por variáveis de estado é dada por:





As resistências parasitas presentes nas células alteram o formato da curva Corrente e Tensão e reduzem a eficiência. Assinale a alternativa correta sobre o impacto da Resistência Série e Resistência Paralela no Fator de Preenchimento.
O aumento da resistência série reduz a inclinação da curva na região de tensão de circuito aberto, e a diminuição da resistência paralela aumenta a inclinação na região de corrente de curto-circuito, ambos degradando o Fator de Preenchimento.
A resistência série elevada aumenta a tensão de circuito aberto devido ao efeito Joule interno, melhorando o Fator de Preenchimento em condições de alta irradiância solar incidente.
O Fator de Preenchimento é uma propriedade geométrica intrínseca da rede cristalina do silício e não é afetado por perdas ôhmicas, dependendo exclusivamente da temperatura da célula.
A resistência paralela (shunt) deve ser mantida no menor valor possível para drenar correntes de fuga indesejadas, garantindo que o Fator de Preenchimento permaneça elevado e estável no tempo.
Um circuito de corrente contínua alimentado por uma fonte de 12 V possui três resistores associados em paralelo: R1 = 30 Ohms, R2 = 60 Ohms e R3 = 20 Ohms. Determine a resistência equivalente (Req) desse circuito paralelo e a corrente total (I) circulante.
Req = 110 Ohms e I = 0,11 A.
Req = 10 Ohms e I = 1,2 A.
Req = 30 Ohms e I = 0,4 A.
Req = 20 Ohms e I = 0,6 A.
Req = 6,6 Ohms e I = 1,8 A.
Um circuito série RLC de corrente alternada é composto por R = 30 Ω, XL = 70 Ω e XC = 30 Ω e alimentado por uma tensão de 100 V (valor eficaz). Qual é a impedância total do circuito e a corrente eficaz que o percorre?
Z = 100 Ω e I = 1,0 A.
Z = 50 Ω e I = 2,0 A.
Z = 130 Ω e I = 0,77 A.
Z = 50 Ω e I = 1,0 A.
Z = 40 Ω e I = 2,5 A.
Deseja-se ajustar um divisor resistivo para obter uma tensão de saída 𝑉𝑆 = 5𝑉 a partir de uma fonte de alimentação 𝑉𝐶𝐶 = 12,5𝑉. No circuito apresentado, sabe-se que 𝑅1 = 1,5 𝑘Ω .

O valor de 𝑅2, em ohms, é aproximadamente
680.
1000.
1500.
2200.
3300.
Um circuito composto por três lâmpadas idênticas resistivas (L1, L2 e L3) é alimentado por uma fonte ideal. As lâmpadas estão conectadas da seguinte forma: L1 está em série com o conjunto formado por L2 e L3 ligados em paralelo.
Com base no exposto, avalie as afirmativas a seguir após a queima de L3:
I. A corrente no ramo paralelo diminui e a corrente total do circuito aumenta.
II. O brilho de L1 aumenta e a resistência equivalente do circuito diminui.
III. O brilho de L2 aumenta e a corrente total diminui.
Está correto o que se afirma em
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
A figura a seguir é um circuito RLC série, com elementos ideais. O circuito é alimentado por uma fonte de tensão alternada senoidal, de 60Hz, que torna XL = XC.

Sendo assim, a defasagem entre a corrente no indutor e a tensão da fonte, em graus, vale
90
60
45
30
0
Um circuito monofásico alimenta uma carga de 2.200W em 220V. Dessa forma, qual será aproximadamente a corrente elétrica consumida?
20 A.
15 A.
10 A.
5 A.
8 A.
Considere o circuito e as características descritas na tabela a seguir:


Com base no circuito da figura e considerando que as condições de operação do LED estão detalhadas na tabela extraída do datasheet do modelo utilizado, assinale, dentre as opções abaixo, qual o valor da resistência do resistor é mais próximo do ideal para o funcionamento do circuito.
360 Ω
220 Ω
470 Ω
300 Ω
400 Ω
Considere um circuito série RLC, alimentado por uma fonte de tensão senoidal com 60Hz.
O ângulo, em graus, de defasagem entre a tensão da fonte e a corrente do circuito, quando a reatância indutiva for igual à reatância capacitiva, será igual a
0.
20.
45.
60.
90.
A figura a seguir é um circuito misto composto por quatro resistores iguais.

Sabendo que cada resistência vale 40Ω, a potência no resistor quatro, em kW, será
0,16
0,32
1,28
5,12
10,24