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

 
 
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Assinale a alternativa INCORRETA, sobre Teoremas de Thévenin:


A

O teorema de Thévenin estabelece que qualquer circuito linear visto de um ponto pode ser representado por uma fonte de tensão (igual à tensão do ponto em circuito aberto) em série com uma impedância (igual à impedância do circuito vista deste ponto).


B

A esta configuração chamamos de Equivalente de Thévenin em homenagem a Léon Charles Thévenin, e é muito útil para reduzirmos circuitos maiores a um circuito equivalente com apenas dois elementos a partir de um determinado ponto, onde se deseja, por exemplo, saber as grandezas elétricas como tensão, corrente ou potência.


C

O cálculo do Equivalente de Thévenin baseia-se no Teorema da superposição quando o circuito a ser reduzido é separado do circuito a ser estudado e as análises de circuito aberto e em curto-circuito não são aplicadas para se conseguir as relações que permitam a redução desejada.


D

Equivalente de Thévenin pode ser construído a partir de duas etapas:1. Determinar a resistência ou impedância de Thévenin. Esta resistência (ou impedância) é aquela vista do ponto onde se deseja reduzir o circuito, e neste caso, com as fontes de tensão curto-circuitadas e as fontes de corrente abertas.2. Determinar a tensão de circuito aberto no ponto onde se deseja reduzir o circuito.


E

Nenhuma das alternativas.

A figura abaixo apresenta um circuito elétrico composto por seis resistores.

Imagem associada para resolução da questão

Em alguns ramos são apresentados os valores das correntes elétricas e em alguns resistores, as respectivas diferenças de potencial.

A diferença de potencial Vab desse circuito é igual a:


A
12 V;

B
20 V;

C
54 V;

D
66 V;

E
82 V.

Um forno elétrico industrial de 40Ω consome uma corrente elétrica de 15A. A diferença de potencial nos terminais do resistor do referido forno é igual a:


A

120 V.


B

240 V.


C

360 V.


D

480 V.


E

600 V.

Suponha que um técnico esteja checando a operação do seguinte circuito eletrônico:

Imagem associada para resolução da questão

Ele decidiu medir a tensão em cada lado do resistor R1 em relação ao terra, obtendo as seguintes leituras:

Imagem associada para resolução da questão

O resistor R1 tem resistência de 47kΩ.



A corrente em R1, em miliamperes, é:


A

0,107x100.


B

0,398 x10-1.


C

0,146 x100.


D

0,253 x100.


E

0,674 x10-1.

O circuito abaixo possui duas fontes de tensão de corrente continua e três resistores.

Imagem associada para resolução da questão

Calcule o valor da corrente (iR) que passa através do resistor R.


A

iR = 25/(20+R) A


B

iR = 52/(24+R) A


C

iR = 15/(38+R) A


D

iR = 61/(33+R) A

A figura abaixo representa um conversor Boost operando em corrente contínua com f = 1,0 MHz.

Imagem associada para resolução da questão

A ondulação da tensão de saída é de 1,5% da tensão média aplicada à carga.

Considerando que o conversor esteja operando com VE = 110 V, L = 20 mH, R = 150 Ω e D = 0,7, o valor da tensão média VS é, aproximadamente, igual a


A
105,5 V.

B
165,8 V.

C
246,3 V.

D
366,7 V.

Deseja-se projetar um circuito que acenda um led, com a sua máxima intensidade luminosa, com uma tensão contínua de VF= 15 V, conforme mostra o circuito a seguir:

Imagem associada para resolução da questão


As especificações do led são: corrente para a máxima intensidade luminosa: 20 mA, tensão de operação: 2,2 V. Um resistor limitador RL que possa funcionar adequadamente, de valor e potência comercialmente disponíveis, e que permita que se utilize uma corrente próxima da máxima sem ultrapassá-la é:


A
100 Ω , 1/2 W.

B
100 Ω , 1/8 W.

C
675 Ω , 1/4 W.

D
680 Ω , 1/4 W.

E
680 Ω , 1/8 W

A utilização das pontes se estende por diversas áreas. A disposição em ponte é utilizada para medir parâmetros em circuitos, como também se aplica em instrumentos seletores sensíveis, instrumentos de controle, filtros, etc. Uma ponte está em equilíbrio quando o detector D no círculo central é nulo.


Imagem associada para resolução da questão


A figura abaixo mostra uma ponte de corrente alternada chamada de Ponte de Owen.


Imagem associada para resolução da questão


O valor de R3 da ponte de Owen , que está em equilíbrio com os parâmetros C1=10 pF , R2=1 kΩ , R4=5 kΩ e C4=5 pF, é


A

0,5 Kω.


B

4 kΩ.


C

1 kΩ.


D

2 kΩ.


E

10 kΩ.

Calcule a tensão em cada capacitor e assinale a alternativa correta.


Imagem associada para resolução da questão


A

Vc1 = 60 V, Vc2 = 40 V, Vc3 = 30 V


B

Vc1 = 70 V, Vc2 = 30 V, Vc3 = 30 V


C

Vc1 = 80 V, Vc2 = 20 V, Vc3 = 20 V


D

Vc1 = 90 V, Vc2 = 10 V, Vc3 = 20V

Calcule a tensão máxima de saída do circuito e a frequência para a qual isso ocorrerá.


Adote = 3 e Vi = 20 mV ∠ 0° e resistências em ohms.


Imagem associada para resolução da questão


Assinale a alternativa correta.


A

14KHz , 13mV


B

14MHz , 14mV


C

167MHz , 15mV


D

167KHz , 16mV

   
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