Questões de Concurso sobre Leis de Kirchhoff, Análise Nodal e por Malha

 
 
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Um circuito indutivo puro em corrente alternada possui impedância representada por , onde o módulo é a reatância indutiva do circuito. Para essa situação, o ângulo θ será:


A

0°


B

90°


C

-90°


D

180°

Sabendo que as lâmpadas apresentam as potências de 100W e 50W se forem ligadas diretamente na rede elétrica na tensão de 220V, determine a potência elétrica fornecida pela fonte de 220V se as lâmpadas forem ligadas em série conforme o circuito abaixo. Considere o valor sem casas decimais.


Imagem associada para resolução da questão


A

16W.


B

17W.


C

18W.


D

19W.


E

20W.

A análise de circuitos elétricos consiste em determinar o comportamento da corrente e tensão em cada ramo ou nó do circuito, respectivamente. Os ramos de um circuito caracterizam-se pela presença de elementos que fornecem energia ao circuito (chamados fontes), elementos que retiram energia do circuito (chamados cargas ou elementos ativos) e elementos que armazenam energia no circuito (elementos reativos). A respeito da análise de circuitos elétricos, pode-se afirmar corretamente que


A

são consideradas fontes independentes de corrente elementos do circuito que fornecem uma corrente elétrica determinada pela tensão da fonte.


B

o comportamento do elemento resistor de um circuito real é o mesmo para qualquer frequência de operação.


C

na análise de um circuito, utilizam-se as Leis de Kirchhoff para determinar as tensões e correntes nos ramos e nós, respectivamente, onde são observados o sentido associado da tensão e a corrente, a fim de identificar as fontes e as cargas.


D

os elementos de um circuito real são modelados por elementos ideais, representados por fontes de tensão, fontes de corrente, resistores, indutores e capacitores, sendo comum que um elemento real seja modelado por mais de um elemento ideal. No caso, por exemplo, do elemento transformador elétrico, o elemento ideal para sua representação é uma fonte de tensão.


E

o circuito equivalente de Thévenin pode representar o modelo de uma bateria, isto é, a ligação em série de uma fonte de tensão ideal e um resistor ideal linear invariante com o tempo. Não seria possível de se determinar o circuito equivalente de Norton para este modelo representativo de bateria.

Analise o circuito da Figura 5 abaixo:


Imagem associada para resolução da questão

Figura 5



Qual será o valor encontrado calculando a potência dissipada no circuito caso seja aplicada uma tensão de 24 V?


A

576 W.


B

198,1 W.


C

124,8 W.


D

110,4 W.


E

45 W.

Sobre a resolução de problemas de circuitos fechados, analise o texto a seguir.


Para qualquer caminho fechado em um circuito consideramos que a soma algébrica das tensões é zero. Estas tensões podem ser fontes e passagem de corrente elétrica através de elementos passivos. Pode ser igualmente aplicada para circuitos alimentados por fontes constantes, corrente contínua, fontes variáveis no tempo e para circuitos alimentados por fontes senoidais.


Assinale a alternativa que apresenta a qual Lei este texto está se referindo.


A

Lei de Laplace (LLP)


B

Lei de Kirchhoff (LKT)


C

Lei de Norton (LNT)


D

Lei de Ohm (LOH)

Utilize a imagem abaixo para responder a esta questão. Desprezando-se a resistência interna da bateria, a corrente total que é exigida da bateria vale o descrito na alternativa:


Imagem associada para resolução da questão


A

2,5 A


B

2,0 A


C

3,0 A


D

5,0 A

Uma corrente divide-se pelo paralelo de duas impedâncias Z1 e Z2 , de modo que a corrente pela impedância Z1 pode ser calculada como . .


C

Certo


E

Errado

Para o circuito com as impedâncias abaixo, determine o valor da corrente eficaz fornecida pela fonte, sabendo que ela fornece tensão no formato V = Vm sen(ωt + θ). Considere as unidades no SI.


Imagem associada para resolução da questão


A

2,1 + J2,1 A.


B

3,0 + J0 A.


C

2,1 - J2,1 A.


D

4,2 + J0 A.


E

4,2 + J2,1 A.

Para a fonte linear com realimentação apresentada na imagem a seguir, determine a tensão na carga de 470 Ω, sabendo que o diodo Zener 1N4749A possui tensão Vz = 3,6V. Considere o Vbe do transistor 2N2222 de 0,7V.


Imagem associada para resolução da questão


A

21V.


B

19V.


C

17V.


D

15V.


E

13V.

Analise o circuito resistivo a seguir:


Imagem associada para resolução da questão


Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta a corrente que atravessa a bateria de 48 V.


Observação: Despreze a resistência interna da bateria.


A

3200 mA


B

4800 mA


C

1200 mA


D

4250 mA

No circuito a seguir, a fonte de tensão é expressa por , em que é o tempo e , e são constantes. O circuito se encontra em regime permanente.

-

Imagem associada para resolução da questão

-

Para esse circuito, se a fonte de tensão for representada pelo fasor assinale a opção que apresenta uma expressão que permite o cálculo correto do fasor associado à tensão .


A


B


C


D


E

A figura a seguir mostra um circuito RLC em paralelo que possibilita o cálculo da impedância Z


Imagem associada para resolução da questão

Fonte: Creder, Hélio, Instalações elétricas


Após análise do circuito, a corrente que flui pelo resistor corresponde a:


A

55A em fase com a tensão


B

22A em fase com a tensão


C

44A em fase com a potência


D

55 V fora de fase com a tensão

No circuito elétrico da figura a seguir todos os componentes são ideais.


Imagem associada para resolução da questão


Qual é a tensão VR2, no resistor R2, em volts?


A


B


C


D

O método das malhas é uma importante ferramenta para análise de circuitos. A Figura a seguir reflete um circuito no qual, para se obterem as correntes e tensões em cada um dos resistores, utilizou-se o método das malhas. Seguindo a orientação do método, foram arbitradas correntes de malha denominadas Ia e Ib, representadas na Figura. Os valores calculados para as correntes de malha são Ia = 3 A e Ib = −1A.


Imagem associada para resolução da questão


Se o resistor R5 vale 2 Ω , a potência, em watts, dissipada no resistor R5 será, aproximadamente,


A

2


B

4


C

18


D

20


E

32

Observe a figura a seguir.


Imagem associada para resolução da questão


Com base na figura, é correto afirmar que a resistência equivalente, a corrente equivalente, a queda de tensão no resistor 5 e a corrente no resistor 6 são, respectivamente,


A

6Ω, 2A, 4V, 1A.


B

3Ω, 2A, 1V, 4A.


C

2Ω, 6A, 4V, 1A.


D

2Ω, 3A, 1V, 4A.


E

12Ω, 4A, 2V, 8A.

   
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