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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.
A oposição à passagem da corrente elétrica varia conforme as características do material condutor e influencia o comportamento dos circuitos elétricos em diversas aplicações. Diante disso, assinala a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o conceito de resistência elétrica.
É a grandeza que representa a quantidade de elétrons armazenados em um condutor, independentemente da tensão aplicada e da corrente elétrica.
É a grandeza que expressa a dificuldade oferecida por um condutor à passagem da corrente elétrica, podendo ser determinada pela razão entre a tensão aplicada ao resistor e a corrente que o atravessa.
É a capacidade de um material gerar corrente elétrica espontaneamente, sem necessidade de diferença de potencial entre seus terminais.
É a grandeza que indica exclusivamente o comprimento do condutor, não possuindo relação com a corrente elétrica nem com a tensão aplicada.
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 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.
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
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
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.
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
Um fio de cobre utilizado em uma instalação elétrica possui resistência de 20 mΩ. Se esse fio for substituído por outro fio de cobre com bitola duas vezes superior e mantendo-se o comprimento do fio original, a resistência desse novo fio será de:
5,0 mΩ
10,0 mΩ
20,0 mΩ
25,0 mΩ
40,0 mΩ
A ponte de Wheatstone é um circuito elétrico muito utilizado para medir com alta precisão a resistência elétrica de um resistor desconhecido e seu funcionamento se baseia no conceito de equilíbrio. Quando a ponte está em equilíbrio, não há corrente elétrica fluindo pelo galvanômetro. Sendo assim, com base na figura abaixo, determine o valor da resistência desconhecida para que o circuito fique em equilíbrio.

R = 2 Ohms.
R = 2,5 Ohms.
R = 3 Ohms.
R = 4 Ohms.
R = 5 Ohms.
Na figura a seguir, que representa a ponte de Wheastone empregada em instrumentação de medições, os valores das resistências M e N são, respectivamente, 10 kΩ e 5 kΩ, o valor da resistência variável P é pré-ajustado para 1 kΩ, a tensão da bateria (E) é 12 V e a resistência interna da bateria (R) é 100 Ω.

A partir das informações apresentadas na situação hipotética precedente, é correto afirmar que, na condição de equilíbrio da ponte, a resistência X é igual a
500 Ω.
1 kΩ.
10 kΩ.
5 kΩ.
100 Ω.