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Sobre os condutores responsáveis pela alimentação das cargas, analise os itens a seguir.
I. Entre os elementos B e E há necessidade de substituir o condutor II pelo condutor neutro;
II. O eletroduto C possui todos os condutores necessários para ligar um interruptor;
III. O elemento A possui neutro e não há necessidade de instalar um retorno.
Está correto o que se afirma em
III, apenas.
I, II e III.
I e III, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
Dado o circuito a seguir, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B:

22.300 Ohms.
13.130 Ohms.
19.800 Ohms.
12.130 Ohms.
36.610 Ohms.
Os resistores utilizados em chuveiros elétricos possuem terminais para serem conectados ao chuveiro e podem ter o valor da resistência alterado ao mudar a temperatura do chuveiro. Vemos a seguir uma imagem que representa um resistor de chuveiro elétrico e sua representação esquemática com os valores das resistências.

Podemos ligar o chuveiro entre os terminais AB, BC e AC.
Assinale a opção que indica, nessa ordem, a ligação que produz o maior aquecimento da água (maior potência), o menor aquecimento e o aquecimento intermediário.
AB; AC; BC
AC; AB; BC
BC; AC; AB
AB; BC; AC
AC; BC; AB
A fi nalidade de uma Ponte de Wheatstone é determinar o(a):
corrente de fuga em um diodo
valor ôhmico de uma resistência
frequência ressonante de um fi ltro
fator de qualidade de um circuito ressonante
Um técnico montou o seguinte circuito elétrico, constituído de resistores e baterias ideais.

(Arquivo pessoal; figura usada com autorização)
Assinale a alternativa que apresenta o valor mais próximo da potência dissipada no resistor de 30 Ω.
0,52 W.
1,12 W.
0,85 W.
1,53 W.
0,10 W.
Examine a figura abaixo.

Em um experimento com uma Ponte de Wheatstone, conforme mostrado na figura acima, constatou-se que a corrente IG que passa pelo galvanômetro é nula. Qual o valor da resistência R?
100 Ω
125 Ω
300 Ω
600 Ω
1000 Ω
Considere o circuito mostrado na figura a seguir:

O valor da resistência equivalente entre os pontos A e B é aproximadamente igual a
28 Ω.
32 Ω.
36 Ω.
40 Ω.
44 Ω.
Dois resistores idênticos são ligados em paralelo e conectados a uma fonte ideal de corrente constante. Durante o funcionamento, um dos resistores é desconectado do circuito, permanecendo apenas o outro em funcionamento. Nessa condição, pode-se afirmar corretamente que a potência total dissipada pelo conjunto em relação à inicial
reduz-se à metade.
quadruplica.
reduz-se a um quarto.
dobra.
permanece inalterada.
Considere a Ponte de Wheatstone utilizada para a determinação da resistência de um resistor variável.
Os Resistores dos ramos superiores são:
• 𝑅1 = 20 Ω
• 𝑅2 = 30 Ω
Os Resistores dos ramos inferiores são:
• 𝑅3 = 40 Ω
• Resistor variável
O resistor variável está conectado ao resistor 𝑅2.
O valor da resistência do resistor variável para o qual a corrente medida pelo amperímetro conectado entre os pontos intermediários dos ramos superior e inferior é nula é igual a
20Ω.
30Ω.
40Ω.
50Ω.
60Ω.
Dentre as principais atribuições de um eletricista, saber a relação entre as unidades é essencial. Ao comparar tensão, corrente e resistência elétricas, pode-se concluir que:
Para um resistor ôhmico, quanto maior a voltagem, maior a corrente elétrica.
Para um sistema com voltagem constante, quanto maior a resistência, maior a corrente elétrica.
Um resistor ôhmico possui resistência variável.
Todo e qualquer sistema elétrico apresenta voltagem e corrente elétrica variáveis.
Considere dois resistores, R1 e R2, de 4 faixas em paralelo, fixados em uma placa de protótipo, com os seguintes códigos de cores:
• R1 = marrom – vermelho – marrom – dourado.
• R2 = vermelho – amarelo – marrom – dourado.
Determine a resistência equivalente (Req), assumindo valor exato, e assinale a alternativa que apresenta o código de cores resultantes.
Vermelho – amarelo – marrom.
Cinza – preto – preto.
Amarelo – marrom – preto.
Cinza – preto – marrom.
Preto – preto – cinza.
Considere o circuito a seguir:

A resistência equivalente do circuito é
333 Ω.
420 Ω.
533 Ω.
220 Ω.
300 Ω.
Analise a ponte de Wheatstone abaixo.

Qual o valor da tensão entre os pontos A e B?
0V
0,83V
1,00V
2,00V
3,33V
Considere a associação de resistores mostrada na figura a seguir:

O valor de resistência ôhmica equivalente entre os pontos A e B é
84 Ω.
72 Ω.
60 Ω.
50 Ω.
48 Ω.
A resistência equivalente do circuito a seguir é de 45 Ω.

Certo
Errado
Dada uma associação de três resistores em paralelo (R1, R2 e R3), assinale a opção que apresenta corretamente a resistência equivalente (Req) dessa associação.
1/Req = (1/R1 + 1/R2 + 1/R3)
Req = R1 + R2 + R3
Req = 1/R1 +1/R2 + 1/R3
1/Req = R1 + R2 + R3
Req = R1.R2.R3/(R1+R2+R3)
Uma carga elétrica escoa de forma constante através de um elemento de natureza resistiva a uma taxa de 20 coulombs a cada 0,20 segundo.
Sabendo que a resistência ôhmica desse elemento é de 0,5 Ω, a tensão desenvolvida entre os terminais do elemento resistivo é igual a
5 V.
50 V.
100 V.
200 V.
500 V.
O sensor de temperatura Pt-100 é composto por um elemento resistivo cuja resistência varia com a temperatura. A resistência do Pt-100 é R0 = 100 Ω quando a temperatura é 0°C. A resistência do Pt-100 varia, aproximadamente, com a temperatura segundo a relação
R(T) = R0 × (1 + α × T)
Admitindo que α = 0,4 %/°C, se o Pt-100 for posicionado na ponte de Wheatston da figura apresentada a seguir, qual a diferença de potência Vs quando a temperatura do Pt-100 é de 250 °C e a ponte é alimentada com 1 V?

1/6 V
2/3 V
1/3 V
1/2 V
-1/3 V
Um engenheiro está projetando um circuito elétrico para um sistema de iluminação. Ele precisa calcular a resistência equivalente de três resistores conectados em paralelo, com valores de 10 Ω , 20 Ω e 30 Ω . Qual é a resistência equivalente desse circuito?
60 Ω
4,33 Ω
9,65 Ω
42 Ω
5,45 Ω
Analise a figura a seguir.

Encontre a resistência equivalente entre os terminais a e b do circuito da figura acima e assinale a opção correta.
12Ω
15Ω
25Ω
30Ω
40Ω