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Considerando uma carga cuja corrente é 25 A, alimentada por uma tensão de 220V e utilizando um condutor de 15 metros com queda de tensão unitária de 17 V/A. km, assinale a alternativa que indica a queda de tensão percentual neste trecho.
5,8
3,5
28,9
5,0
2,9
Há leis estabelecidas por Gustav Kirchhoff para resolver circuitos mais complexos, com geradores em diversos braços, o que, muitas vezes, torna impossível a solução pela determinação da resistência equivalente. Sobre o assunto, assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.
( ) 1ª Lei: A soma das correntes que chegam a um nó do circuito é igual à soma das correntes que se afastam.
( ) 2ª Lei: A soma dos produtos das correntes pelas resistências em cada malha do circuito é igual à soma algébrica das forças eletromotrizes dessa malha.
( ) 3ª Lei: A soma dos circuitos em séries são aqueles em que a mesma corrente percorre todos os seus elementos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
V / V / F
F / F / V
F / V / F
V / F / V
A figura ao lado representa um circuito contendo fontes de corrente e tensão.
A corrente I0 nesse circuito é:

2A.
-2A.
0,5A.
-0,5A
Os medidores no circuito monofásico da figura abaixo são ideais e apresentaram as medidas de 6400 W no wattímetro, 400 V no voltímetro e 20 A no amperímetro.

De acordo com essas medidas, o valor da impedância na carga (indutiva) é:
16+j12Ω
103−j10 Ω
20 <0,8 Ω
10+j103Ω
O circuito elétrico resistivo mostrado na Figura a seguir, cujos valores resistivos estão impressos no circuito, é alimentado por uma fonte de tensão contínua.

Conectando-se os bornes de um amperímetro ideal, entre os pontos 1 e 2 do circuito, para realizar uma medida de corrente, o valor obtido, em mA, será
10
15
20
25
30
O circuito da Figura 4 é formado por duas resistências, uma fonte de tensão contínua (VDC), uma fonte de corrente contínua (IDC) e uma fonte de corrente controlada por corrente. Assinale a alternativa que corresponde ao valor de tensão VS1 sobre o resistor de 5 kΩ.

Figura 4
59 V.
60 V.
61 V.
51 V.
50 V.
Considere uma rede trifásica alimentando duas cargas trifásicas equilibradas e configuradas em estrela. Essas cargas são denominadas cargas C1 e C2, possuindo impedâncias por fase, respectivamente, R + jX e R - jX.
As cargas C1 e C2 serão substituídas por uma única carga equivalente, C3, configurada em triângulo, dissipando a mesma potência das duas cargas anteriores.
Qual é a expressão, em função de R e X, da impedância da carga C3?
2R
6R
2R + 2X
2RX(R2+X2)
2R3(R2+X2)
Analise o circuito a seguir.

A impedância nos terminais A – B é igual a:
ZAB = +j30 Ω.
ZAB = 20 + j30 Ω.
ZAB = 30 – j20 Ω.
ZAB = –j 40 Ω.
Analise o circuito representado na figura abaixo.

O valor da tensão entre os pontos “a” e “b” (Vab) é de
75V.
25V.
50V.
100V.
Um teatro possui, na parte superior do palco, uma fileira com 20 lâmpadas em paralelo que compõem uma “gambiarra”. Cada lâmpada apresenta resistência interna de 300 Ω e todas são alimentadas com tensão de 120 V.
A corrente, em ampères, gerada no conjunto, é igual a
6.
12.
8.
25.
15.
Analise o circuito a seguir.

O potencial e a corrente no resistor R4 são, respectivamente, iguais a:
+7,0 V e 140 mA.
+8,4 V e 800 mA.
–9,0 V e 450 mA.
–50,0 V e 600 mA.
A 1ª Lei de Kirchhoff, conhecida como a Lei dos Nós, tem algumas definições e características. Escolha a alternativa que apresenta essas características de forma correta.
A 1ª Lei de Kirchhoff também é conhecida como a Lei das Tensões.
A soma das elevações de tensão é igual à soma das quedas de tensão.
A 1ª Lei de Kirchhoff também é conhecida como Lei das Correntes.
Essa 1ª Lei não se baseia na conservação de carga.
Começa-se a percorrer a malha num determinado ponto ”x” e, então, somam-se todas as tensões da malha.
Lâmpadas incandescentes com filamento de tungstênio foram projetadas para uma potência de 100 W quando ligadas a uma rede de 110 V. A configuração em que as lâmpadas funcionariam conforme as condições de projeto quando ligadas em uma rede de 220 V é




Em relação aos circuitos elétricos, assinale a alternativa correta.
Os circuitos Y e ∆ são ditos balanceados quando as resistências dos 3 ramos do circuito estrela são iguais as resistências dos 3 ramos do circuito equivalente triângulo.
Uma supermalha ocorre quando duas malhas possuem uma fonte de tensão em comum.
A máxima potência é transferida para a carga quando a resistência da mesma é igual ao dobro da resistência de Thevenin vista pela carga.
O Teorema de Thevenin estabelece que um circuito linear de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de corrente e um resistor RTH.
A lei das tensões de Kirchhoff estabelece que a soma algébrica de todas as tensões em um loop é zero.
O circuito elétrico de corrente contínua a seguir é formado por duas fontes de tensão e quatro resistores.
Assinale a alternativa que apresenta o valor de V1, em volts, para que a corrente I1 apresente o dobro do valor da corrente I2.

V1 = 10 V
V1 = 8 V
V1 = –10 V
V1 = –8 V
Considerando que a relação entre tensão, corrente elétrica e resistência elétrica no resistor é descrita pela Lei de Ohm, se ligarmos 2 resistores, R1 e R2, ambos de mesmo valor ôhmico, ambos associados em paralelo entre si e a uma bateria, qual seria o efeito no circuito se fosse adicionado um terceiro resistor também em paralelo, R3 de valor ôhmico igual à soma de R1 e R2?
Haverá diminuição da tensão sobre cada um dos resistores.
Haverá um aumento da tensão sobre cada um dos resistores.
Haverá um aumento da corrente que passa pela bateria.
Haverá um decréscimo da corrente que passa pela bateria.
A corrente que passa por R3 é maior daquela que passa por R1 ou R2.
O circuito da Figura 10 apresenta uma carga que consome 100 kVA com um fator de potência de cos φ = 0,5 indutivo. A impedância da linha é de 0,2+j0,8 Ω. Assinale a alternativa que apresenta a tensão que o gerador deve fornecer para que a amplitude da tensão na carga seja 500 V em p.u. Adote a corrente na carga como referência, ou seja, ângulo de fase nulo.

Figura 10





Calcule a condutância em ( S ) do circuito a seguir:

1,6
0,625
625
16
Qual o valor aproximado do módulo da queda de tensão aplicada sobre o resistor 2 (VR2) para o circuito representado na figura abaixo?

VR2=5 V
VR2=6 V
VR2=4 V
VR2=8 V