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O circuito da figura 1(a) é composto por um resistor, um capacitor de valor desconhecido, um amperímetro e um voltímetro. Nestas condições, foram feitas as medições de corrente i e tensão v da tabela da figura 1(b), utilizando os seus devidos instrumentos. Suponha-se que valores sem sinal sejam positivos. Nesse caso, o valor do capacitor é:
1 μF
2 μF
5 μF
10 μF
Analise o circuito a seguir.

Figura 3: Circuito elétrico contendo apenas elementos ideais. Os símbolos pontos significam nós elétricos.
Qual a tensão elétrica entre os pontos A e B do circuito elétrico representado na Figura 3?
9 V.
13,5 V.
22,5 V.
29 V.
43,5 V.
Para o circuito a seguir, considere V1 = 10V, V2 = 5V, R1 = 5Ω, R2 = 10Ω e R3 = R4 = R5 = R6 = 20Ω.

Analisando o circuito, as quedas de tensão nos resistores R1, R2, R3, R4, R5 e R6 são respectivamente:
0V, 5V, 5V, 5V, 5V e 5V.
5V, 0V, 5V, 5V, 5V e 5V.
10V, 5V, 5V, 5V, 5V e 5V.
10V, 15V, 15V, 15V, 15V e 15V.
10V, 5V, 10V, 10V, 10V e 10V.
A figura a seguir ilustra um circuito composto por uma fonte e seis resistores:

Se R assumir os valores de 0,8 Ω e 2,8 Ω, as correntes elétricas que fluirão por R serão, respectivamente, iguais a
3A e 2A.
9A e 6A.
6A e 12A.
12A e 18A.
12A e 6A.
Em uma instalação elétrica, cada aparelho conectado à rede elétrica drena corrente e por isso é considerado uma carga. Essas cargas podem ter características resistivas, indutivas e capacitivas. Considere o circuito abaixo. Cada impedância em paralelo (𝑍1, 𝑍2 𝑒 𝑍3) representa uma carga conectada à rede elétrica e a impedância em série (𝑍0) representa o efeito de carga da fiação elétrica. As chaves Ch1, Ch2 e Ch3 são usadas para ligar ou desligar a carga do ramo em que está localizada. A chave Ch0 é a chave geral do circuito, que liga ou desliga todas as cargas de uma vez.

Figura: Circuito elétrico.
Supondo:
𝑍0 = 10 + 𝑗2
𝑍1 = 80 + 𝑗80
𝑍2 = 80 + 𝑗80
𝑍3 = −𝑗200
A indutância (em 𝑚𝐻) da carga 𝑍1 e a capacitância (em 𝜇𝐹) da carga 𝑍3 são,
212,2 mH e 13,26 µF.
21,22 mH e 132,6 µF.
13,26 mH e 212,2 µF.
136,26 mH e 21,22 µF.
2,12 mH e 132,6 µF.
Observe o circuito mostrado na figura a seguir, em que o indutor encontra-se sem corrente inicial.

No instante t=0, a chave S1 é fechada.
Nesse instante, a corrente I e a tensão sobre o resistor de 20 Ω são, respectivamente:
0 A, 200 V.
10 A, 200 V.
0 A, 0 V.
10 A, 0 V.
5 A, 100 V.
Observe o circuito da figura a seguir.

O voltímetro aplicado tem fundo de escala de 100 V e uma sensibilidade de 20 kΩ/V. Nesta condição, o valor de tensão medido sobre o resistor R1 por este instrumento é de:
15,27 V.
25,71 V.
35,22 V.
38,96 V.
40,00 V.
Nos laboratórios da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), uma série de equipamentos são usados diariamente. Autoclaves são, frequentemente, encontrados nesses laboratórios e têm a função de esterilizar utensílios por meio de altas temperaturas. Considere características puramente resistivas nesses equipamentos e as seguintes especificações (tensão da rede da UFAL de 220V / 380V):
Assinale a alternativa correta que apresenta os valores aproximados de resistências e de correntes máximas, respectivamente, das autoclaves descritas.
Autoclave 1: 30 ohms e 7 A; Autoclave 2: 8 ohms e 27 A.
Autoclave 1: 30 ohms e 7 A; Autoclave 2: 5 ohms e 47 A.
Autoclave 1: 30 ohms e 7 A; Autoclave 2: 3 ohms e 82 A.
Autoclave 1: 90 ohms e 4 A; Autoclave 2: 5 ohms e 27 A.
Autoclave 1: 90 ohms e 4 A; Autoclave 2: 8 ohms e 47 A.
Para o circuito a seguir, determine a corrente I fornecida pela fonte.

3∠−60°
2∠−60°
2∠−30°
3∠−30°
3∠60°
Sabendo que a leitura do amperímetro ideal é de -333 mA, determine o valor da resistência equivalente do circuito apresentado na imagem a seguir.

10Ω.
15Ω.
20Ω.
25Ω.
30Ω.
Dado o circuito abaixo, determine o valor para o qual o resistor 𝑅2 deverá ser ajustado para que o voltímetro 𝑉 indique uma leitura igual a 0 (zero) quando 𝑅3 = 10𝛺.

20 Ω
16 Ω
8 Ω
12 Ω
24 Ω
A potência dissipada por um resistor de 1 kΩ, submetido a uma tensão de 10 V, pode ser considerada pequena, enquanto que a potência dissipada por um resistor de 100 Ω, submetido à mesma tensão, pode ser ignorada.
Certo
Errado
O circuito da figura a seguir representa uma fonte de tensão senoidal vs(t)= 100 cos(107t+3π) V ligada a três componentes passivos.
O valor eficaz da corrente i(t) que circula por este circuito, em ampères, é
1
2
3
2
6
Observe o circuito abaixo. O Ohmímetro, instrumento dedicado à medição da resistência elétrica, é conectado entre os terminais A e B. Assinale a alternativa que apresenta o resultado de sua leitura.

20 kΩ
30 kΩ
40 kΩ
50 kΩ
60 kΩ
Para o circuito a seguir, determine a corrente fornecida pela fonte na forma retangular.

(2,8 + 0j) A
(-2,8+ 0j) A
(0 + 2,8j) A
(0 - 2,80j) A
(1,98 + 1,98j) A
Observe o circuito a seguir:

A corrente total e o fator de potência são iguais, aproximadamente e respectivamente, a:
IT = 55 A cosϴ = 1
IT = 59,23 A cosϴ = 1
IT = 59,23 A cosϴ = 0,928 atrasado
IT = 59,23 A cosϴ = 0,928 adiantado
A primeira Lei de Ohm estabelece uma relação entre quais grandezas elétricas?
tensão (V), corrente (i) e resistência (Ω).
tensão (V), potência (W) e resistência (Ω).
condutor (Ø), temperatura (°C) e tensão (V).
tensão (V), condutor (Ø) e resistência (Ω).
Sabendo que as lâmpadas apresentam as potências de 40W e 80W se forem ligadas diretamente na rede elétrica na tensão de 100V, determine a tensão medida pelo voltímetro no circuito elétrico se as lâmpadas forem ligadas conforme o esquema elétrico da figura abaixo. Considere todas as tensões RMS e que todos os valores devem ser arredondado com 2 casas decimais.

50V.
75V.
100V.
125V.
150V.
Sabendo que as lâmpadas apresentam as potências de 60 W e 240 W se forem ligadas diretamente na rede elétrica na tensão de 120 V, assinale a alternativa que indica a resistência equivalente do circuito elétrico se elas forem ligadas conforme o esquema elétrico da figura. Considere todas as tensões RMS.

300Ω.
320Ω.
340Ω.
360Ω.
380Ω.
Sabendo que as lâmpadas apresentam as potências de 100W e 50W se forem ligadas diretamente na rede elétrica na tensão de 200V RMS, determine a potência transferida pela fonte. Considere o valor arredondado sem casas decimais.

20W.
19W.
18W.
17W.
16W.