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

 
 
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Você tem um circuito elétrico puramente resistivo formado por quatro resistências de valores diferentes e ligadas em paralelo. Esse circuito é submetido a uma ddp (Regime AC) de baixa tensão (Segundo norma de instalações elétricas prediais). Com base no exposto analise as afrmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).


(_) Calculada a resistência equivalente do conjunto, esta será menor do que a menor das resistências dos resistores da montagem.

(_) A potência elétrica dissipada é maior no resistor de menor resistência.

(_) A corrente elétrica que atravessa o resistor de maior resistência será maior que as demais.


Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.


A

V, V, V


B

V, F, V


C

F, V, F


D

V, V, F


E

F, V, V

Assinale a alternativa correta a respeito do circuito representado na figura seguinte:


Imagem associada para resolução da questão


A

A soma das tensões sobre os resistores R3 e R4 é igual à soma das tensões sobre os resistores R1 e R2.


B

O valor das correntes nos quatro resistores é o mesmo.


C

A corrente no resistor R2 é igual à soma das correntes nos resistores R3 e R4.


D

A tensão sobre o resistor R1 é igual à tensão sobre o resistor R2.


E

A corrente na fonte E1 é igual à soma das correntes nos resistores R1 e R2.

A figura a seguir apresenta um circuito elétrico composto por duas fontes de tensão e cinco resistores.


Imagem associada para resolução da questão


A potência elétrica dissipada pelo circuito é


A

Zero.


B

100,0 W.


C

155,5 W.


D

355,5 W.


E

455,5 W.

Observe a figura a seguir.


Imagem associada para resolução da questão

Tendo em vista o circuito representado na figura acima, calcule o valor da corrente l1 e assinale a opção correta.


A

-1,93 A


B

-1,71 A


C

-1,63 A


D

1,73 A


E

2,13 A

No circuito abaixo, onde R1 = 200 Ω , R3 = 300 Ω, R4 = 750 Ω , o valor de R2 que fará o amperímetro indicar zero é:


Imagem associada para resolução da questão


A

333 Ω


B

500 Ω


C

1125 Ω


D

750 Ω;

Uma carga monofásica é alimentada por uma fonte de tensão de 50 ∠ –70°, solicitando uma potência elétrica de 200 ∠ –100° VA.

Assinale a opção que indica a impedância dessa carga.


A

4,0 –30°.


B

4,0 –170°.


C

12,5 –40°.


D

12,5 –100°.


E

50,0 –130°.

Analise o circuito elétrico e os valores apresentados abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


Assinale a alternativa CORRETA.


A

A corrente I é igual a 1A.


B

A resistência equivalente entre os terminais da fonte é de 8 Ω.


C

A tensão nos bornes da resistência R3 é de 2V.


D

A corrente I é igual a 2A.


E

A resistência equivalente entre os terminais da fonte é de 4 Ω.

Considere que uma fonte de tensão alternada V= 100 sen (377t) é aplicada a uma indutância L = 5 mH. Pode-se considerar que o valor instantâneo da corrente elétrica é:


A

53,1 sen (377t + π/2) A.


B

20,0 sen (377t + π/2) A.


C

20,1 sen (377t - π/2) A.


D

53,1 sen (377t - π/2) A.


E

20,1 sen (377t + π/2) A.

Circuitos compostos por indutores e capacitores comportamse como ressonadores eletrônicos, sendo bastante utilizados na implementação de circuitos osciladores e misturadores de frequência. Em um dado circuito CA, encontram-se instalados um indutor com indutância L = 10 mH e um capacitor com capacitância desconhecida, os quais são alimentados por uma fonte de tensão alternada dada por v(t) = 100sen(100t + 20º) V. Sabendo que o indutor e o capacitor se encontram instalados em série e que ambos operam em ressonância na frequência nominal do circuito, o valor da capacitância é igual a


A

1 F.


B

0,1 F.


C

0,01 F.


D

1 mF.


E

1 μF.

Imagem associada para resolução da questão


As Leis de Kirchhoff consistem em técnicas de grande utilidade para a análise de circuitos elétricos, sejam eles CC ou CA. Com base na Lei de Kirchhoff das Correntes (LKC), os valores das correntes desconhecidas I1, I2 e I3 no circuito elétrico ilustrado acima são:


A

I1 = -5 A; I2 = 6 A; I3 = 1 A


B

I1 = 5 A; I2 = 6 A; I3 = 1 A


C

I1 = 15 A; I2 = 10 A; I3 = 7 A


D

I1 = -5 A; I2 = 10 A; I3 = 1 A


E

I1 = -5 A; I2 = 6 A; I3 = 9 A

Uma fonte senoidal de 120 V alimenta um circuito série composto por um resistor, um capacitor e um indutor. A resistência do resistor e as reatâncias do capacitor e do indutor possuem valores iguais a 20 .

A corrente elétrica que fluí nesse circuito é igual a


A

2 A.


B

3 A.


C

4 A.


D

5 A.


E

6 A.

Um circuito composto por um resistor de 30 em série e um capacitor de 1000 μF é alimentado por uma fonte senoidal de 150 V e 12,5/ Hz.

A corrente elétrica desse circuito é de


A

1,5 A.


B

2,0 A.


C

2,5 A.


D

3,0 A.


E

3,5 A.

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE o texto.


No circuito abaixo, a frequência da fonte foi ajustada para que a potência dissipada no resistor fosse máxima. Nessa condição, o valor eficaz da tensão VR no resistor é igual a:


Imagem associada para resolução da questão


A

100 V.


B

50 V.


C

50√2 V.


D

20 V.


E

100√2 V.

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase.


No circuito apresentado abaixo, o valor da tensão VAB é igual a:



Imagem associada para resolução da questão


A

0 V.


B

1 V.


C

11 V.


D

-1 V.


E

-11 V.

O circuito da figura a seguir possui corrente 𝒊(𝒕) = 𝟐 𝐬𝐢𝐧(𝟓𝟎𝟎𝒕+ 𝟑𝟔, 𝟗°), resistência R = 8Ω, indutância L = 8mH e capacitância C = 200µF.


Considerando o arco tangente (-0,75)=-36,9º, a impedância equivalente Z do circuito e a tensão da fonte v(t) terão, respectivamente, os seguintes valores:


Imagem associada para resolução da questão


A

Z = 6 + j8Ω e V(t) = 10∠73,8º V.


B

Z = 8 - j6Ω e V(t) = 20∠0º V.


C

Z = 8 - j6Ω e V(t) = 20∠73,8º V.


D

Z = 6 - j8Ω e V(t) = 20∠0º V .


E

Z = 8 + j14Ω e V(t) = 20∠73,8º V.

Observe o circuito a seguir.


Imagem associada para resolução da questão


No circuito acima, determine os valores dos resistores RI e R3, respectivamente, e assinale a alternativa correta.


A

2,0 kΩ e 3,0 kΩ


B

4,5 kΩ e 3,9 kΩ


C

1,5 kΩ e 3,0 kΩ


D

1,0 kΩ e 1,5 kΩ


E

2,5 kΩ e 2,0 kΩ

   
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