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Considere o circuito elétrico da Figura 1 abaixo:

Com base nessas informações, determine a resistência equivalente (Req) do circuito e a potência total (Pt) fornecida pela fonte.
Req = 50 Ω e Pt = 5 W.
Req = 10 Ω e Pt = 10 W.
Req = 10 Ω e Pt = 1 W.
Req = 5 Ω e Pt = 20 W.
Qual o valor da impedância total do circuito a seguir?

100 Ω
100∠ − 15,7° Ω
100 + j2π Ω
200∠10° Ω
100 - j10 Ω
Examine a figura abaixo.

Um circuito em série de três elementos contém um indutor de 20 mH. Considerando ω = 500 rad/s, os fasores da tensão aplicada à associação e da corrente resultante estão mostrados no diagrama da figura acima. Com base nessas informações, quais são os outros dois elementos do circuito?
Dados: cos (71,5º) ≅ 0,3165; e sen (71,5º) ≅ 0,9494.
Resistor de 10 Ω e indutor de 40 mH
Resistor de 17 Ω e indutor de 35 mH
Resistor de 26 Ω e indutor de 210 mH
Resistor de 47 Ω e capacitor de 40 mF
Resistor de 85 Ω e capacitor de 80 mF
Examine o circuito abaixo.

Com base no circuito acima e sabendo que C1 = 5 μF, C2 = 10 μF e C3 = 12 μF, assinale a opção que apresenta o valor aproximado da capacitância equivalente vista dos terminais a e b.
0,8 μF
2,4 μF
3,6 μF
4,1 μF
7,4 μF
Um circuito RLC série apresenta a seguinte impedância:
Z=R+j(ωL−ωC1)
Tendo isso em vista, é correto afirmar que, na frequência de ressonância, ocorre
impedância máxima.
corrente nula.
fator de potência zero.
impedância puramente resistiva.
corrente capacitiva.
Com base no circuito elétrico apresentado, que contém uma fonte independente de tensão de 12 V, uma fonte independente de corrente de 4 A, uma fonte dependente de corrente controlada pela tensão 𝑽𝒐 e resistores associados, determine o valor da tensão 𝑽𝒐.

𝑉𝑜=- 12𝑉
𝑉𝑜=- 16𝑉
𝑉𝑜=- 2,4𝑉
𝑉𝑜=- 5,8𝑉
𝑉𝑜=- 28𝑉
Considere um circuito série RLC sem fonte (resposta natural) composto por um resistor de 2 Ω e um indutor de 1000 x10-3 H. Para que o circuito seja criticamente amortecido, o valor do capacitor deve ser igual a
0,05 F.
0,25 F.
0,50 F.
1,00 F.
1,05 F.
Com base nas leis fundamentais de circuitos elétricos, determine a resistência equivalente, a corrente total e a potência total fornecida ao circuito da Figura 3 abaixo. Para as respostas finais, utilize o arredondamento com duas casas decimais (caso a terceira casa decimal seja igual ou maior que 5, arredonde a segunda casa para cima; se for menor que 5, mantenha-a inalterada).

Figura 3
Fonte: elaborada pelo autor.
Req = 22,99 Ω; Itotal = 1,15 A; Ptotal = 17,40 W.
Req = 17,40 Ω; Itotal = 1,15 A; Ptotal = 22,99 W.
Req = 23,00 Ω; Itotal = 0,87 A; Ptotal = 20,00 W.
Req = 51,00 Ω; Itotal = 0,39 A; Ptotal = 22,99 W.
Req = 34,80 Ω; Itotal = 0,58 A; Ptotal = 21,49 W.
Um circuito série RLC é alimentado por uma fonte senoidal de 220 V (rms), 60 Hz. Os parâmetros são:
RLC=20Ω=106,1mH=132,6μF
Sabendo que a frequência de operação coincide com a frequência de ressonância do circuito, determine a corrente eficaz fornecida pela fonte e assinale a alternativa correta.
5,5 A.
8,0 A.
11,0 A.
14,7 A.
Suponha que, em um circuito, uma fonte de tensão contínua de 30 V alimente dois resistores em série, cujas resistências são, respectivamente, iguais a 5 Ω e 10 Ω. Nesse caso, a corrente que percorre o circuito tem valor igual a 3 A.
Certo
Errado
O código de cores é a maneira mais comum de se identificar resistores. A tabela a seguir apresenta o código resumido para resistores de 3 faixas.


Fonte: FUNCERN, 2025.
O circuito a seguir foi montado em uma matriz de contato. Conforme visualizado na figura, essa matriz de contatos possui 30 colunas, numeradas de 1 a 30, e 5 linhas, nomeadas da letra “a” até a letra “e”. Cada terminal de componente ou de instrumento de medida deve estar localizado em um par linha/coluna, conforme representado na figura a seguir.

Fonte: FUNCERN, 2025.
Os resistores utilizados possuem as seguintes sequência de cores:
● R1 (Marrom, Preto, Vermelho);
● R2 (Verde, Azul, Marrom);
● R3 (Vermelho, Vermelho, Vermelho); e
● R4 ( Marrom, Verde, Laranja).
Um multímetro digital foi utilizado para fazer a medição de resistência em escala automática. Realizou-se a medição com as ponteiras do multímetro, localizadas na coluna 9 com a linha “b” e na coluna 17 com linha “d”. Com base nas informações fornecidas, o valor de resistência indicado no multímetro foi:
18,25 kΩ.
3,25 kΩ.
16,45 kΩ.
1,45 kΩ.
Um circuito série composto por um resisitor de 3 Ω e um indutor de 30 π1 H é alimentado por uma fonte de 70 V na frequência de 60 Hz.
A corrente elétrica que flui nesse circuito é:
5,8 A;
10,0 A;
14,0 A;
17,5 A;
23,3 A.
Considere um amplificador operacional ideal configurado como um amplificador não inversor, com os seguintes componentes:
• Resistência de realimentação: Rf = 100 Kω.
• Resistência de entrada: R1 = 10 kΩ.
• Tensão de entrada: Vin = 200 mV.
Além disso, a saída do amplificador está conectada a uma carga RL = 5 kΩ. Sabe-se que a tensão de alimentação do amplificador é Vcc = ± 15 V com uma tensão de saída na saturação igual a 13,5 V. A máxima tensão de entrada Vinmax, que pode ser aplicada sem que o amplificador entre em saturação devido à limitação da tensão de saída é, aproximadamente:
1,227 V.
1,36 V.
1,454 V.
1,54 V.
1,633 V.
Se o trecho de circuito composto por R1, R2 e R3 for representado como um quadripolo confinado entre as setas 1 e 2, caracterizado por parâmetros de impedância, então a impedância z11 desse quadripolo equivalerá a 1 Ω.
Certo
Errado
Considerando-se condições iniciais nulas, se, em t = 0 s, a tensão V1(t) for um degrau com amplitude de 100 V, a tensão VR1 (t) atingirá um valor menor que 65 V em t = 100 ms.
Certo
Errado
O circuito da figura a seguir representa uma fonte de corrente

simples:
Qual a corrente mais próxima da observada no resistor de carga (Rc) que vale 1,2 kΩ? Considere que o amplificador operacional seja ideal.
20 mA
12 mA
10 mA
5 mA
1 mA
Considere o circuito em paralelo CA abaixo, com resistor em paralelo com as reatâncias indutiva e capacitiva e os dados a seguir, e determine o módulo das impedâncias dos ramos 1 e 2 do circuito e o ângulo de fase, respectivamente.

5 Ω, ângulo de fase 53,13 graus e 10 Ω, ângulo de fase -36,87 graus.
6 Ω, ângulo de fase 53,13 graus e 10 Ω, ângulo de fase 36,87 graus.
5 Ω, ângulo de fase 36,87 graus e 10 Ω, ângulo de fase 53,13 graus.
6 Ω, ângulo de fase -36,87 graus e 10 Ω, ângulo de fase 53,13 graus.
5 Ω, ângulo de fase -53,13 graus e 10 Ω, ângulo de fase -36,87 graus.
De acordo com o circuito e sabendo que se trata de um LED de 5 mm, cuja tensão de operação é em torno de 1,8 W, quando ele estiver aceso, a sua corrente vale, aproximadamente,
10 mA.
S mA.
15 mA.
2 mA.
100 mA.
(PMM/URCA 2025) No circuito abaixo, determine a corrente ix e a tensão vx no resistor de 4Ω:

ix = 2A e vx = 8V
ix = 3A e vx = 12V
ix = 4A e vx = 16V
ix = 5A e vx = 20V
ix = 6A e vx = 24V
Um circuito com duas resistências elétricas em série é montado por um técnico. Sabe-se que R1 = 1kΩ e R2 = 2kΩ. A alimentação desse circuito é feita por uma fonte senoidal de 12V (pico) e frequência de 10kHz. O canal 01 de um osciloscópio é conectado aos terminais da fonte e o canal 02 é conectado aos terminais do resistor R2. Com base nessas informaçoes pode-se afirmar que:
A tensão no canal 02, R2, é menor que a da fonte, canal 01, e está defasada em relação a ela.
A tensão no canal 02, R2, é maior que a da fonte, canal 01, porque R2 é maior que R1.
A tensão no canal 02, R2, é menor que a da fonte, canal 01, e está em fase em relação a ela.
A tensão no canal 02, R2, é menor que a da fonte, canal 01, e está em oposição de fase em relação a ela.