

Seu próximo nível começa aqui
Com a Assinatura Ilimitada, você tem tudo que precisa para sua aprovação.
Com a Assinatura Ilimitada, você combina prática, teoria e método em uma única assinatura com tudo que você precisa para sua aprovação.
Um circuito com quatro resistências de 1 k Ω em série é alimentado por uma fonte de alimentação de 440 V em corrente contínua, conforme indicado abaixo. Nestas condições, os valores de tensão medidos no voltímetro V com a chave S aberta e fechada são respectivamente:

0 V, 440 V
0 V, 110 V
440 V, 440 V
440V, 110 V
O circuito apresentado na figura abaixo deverá ser utilizado como plataforma de aferição de um sensor de proximidade, produzido por uma empresa de tal setor.

O procedimento consiste em colocar a chave CH na posição 1, efetuar a leitura da corrente e da tensão, em seguida passar a chave para a posição 2 e efetuar a leitura da resistência resultante, onde RS simboliza o respectivo sensor a ser aferido, com interesse em dois algarismos significativos. Admitindo-se que tal sensor possua resistência de 10 Ω, os resultados apresentados nas duas etapas, considerando respectivamente corrente, tensão e resistência são:
2,4 A; 6,0 V; 5,0 Ω.
1,2 A; 6,0 V; 5,0 Ω.
2,4 A; 6,0 V; na prática, a leitura da resistência não será válida, pois o voltímetro irá produzir significativa interferência para esse caso.
1,2 A; 6,0 V; na prática, a leitura da resistência não será válida, pois o voltímetro irá produzir significativa interferência para esse caso.
1,2 A; 12 V; 5,0 Ω.
Considere a associação de resistores em paralelo da figura abaixo.

A resistência equivalente no circuito e a diferença de potencial (ddp) que passa pelos resistores são, respectivamente,
37 Ω e 120 V.
18,8 Ω e 40 V.
8 Ω e 60 V.
4 Ω e 120 V.
2 Ω e 120 V.
O conhecimento das relações V x I e I x V dos componentes básicos de circuitos elétricos (resistores, indutores e capacitores) é importante durante a análise de sistemas que operam em regime de corrente contínua ou alternada. Na tabela a seguir, são apresentadas algumas dessas relações:
Elemento | Relação | Fórmula |
Resistor | V x I | v = R.i |
Indutor | V x I | v = L.(di/dt) |
Capacitor | I x V | i = C.(dv/dt) |
Com base nas relações apresentadas, determine a tensão e a corrente que passa pelo resistor de 10 Ω do circuito CC a seguir, quando este se encontra operando em regime permanente.

V = 100 V e I = 0 A
V = 100 V e I = 2 A
V = 80 V e I = 2 A
V = 20 V e I = 2 A
V = 20 V e I = 10 A
A tensão no ponto A (em volts) e a potência dissipada (em watts) no resistor de 5Ω valem, respectivamente:

12 V e 0,8 W
48 V e 12,8 W
36 V e 7,2 W
24 V e 3,2 W
60 V e 20 W
Uma tensão v=600 cos(2500t - 20o) está aplicada a um circuito composto de uma resistência R em série com um capacitor C. Determine a corrente i desse circuito.
i=30 2 cos(2500t +25o)
i=20 2 cos(2500t +65o)
i=10 2 cos(2500t +45o)
i=40 2 cos(2500t - 25o)
i=50 2 cos(2500t - 25o)
O circuito da figura a seguir é alimentado por uma fonte CC de 40 V ligada aos terminais A e B, fornecendo uma energia elétrica de 64 Wh em uma hora.

O valor do resistor R e a queda de tensão em seus terminais são, respectivamente, iguais a
5 Ω e 10 V.
8 Ω e 6 V.
10 Ω e 8 V.
25 Ω e 10 V.
30 Ω e 7 V.
Para medir-se uma corrente da ordem de 2,1 A com um instrumento de corrente máxima Ig de 0,1 A e g resistência interna Rg de 10 Ω, deve-se usar uma resistência de derivação Rd , conforme o circuito d abaixo. O valor desta resistência Rd será:

0,75 Ω
0,50 Ω
0,005 Ω
0,25 Ω
Para o circuito ilustrado na figura a seguir, a tensão Vab é:

(72+96j)Volts
(120-96j)Volts
(120+96j)Volts
(72-96j)Volts
(100+96j)Volts
Na associação mista de resistores da figura a seguir, sendo R1 = R2 = 20 kΩ e R3 = 10 kΩ, é correto afirmar que o valor da resistência RL que produzirá uma queda de tensão na saída em V0 igual a 1V será igual a

10 kΩ.
20 kΩ.
30 kΩ
40 kΩ.
50 kΩ.
Em um circuito elétrico uma fonte de 120 V / 60 Hz alimenta um resistor de 3 Ω em série com uma reatância de 4 Ω. A queda de tensão desta reatância é de:
30 V.
17,14 V.
24 V.
96 V.
68,57 V.
Para o circuito abaixo, onde Vfonte = 240 V eficaz, 60 Hz, R= 30Ω, XL= 8Ω e XC = 16Ω.

O valor em módulo da corrente i, fornecida pela fonte ao circuito, é igual a:
8 A
17 A
23 A
32 A
53 A
Observe o circuito a seguir.

Tendo em vista o circuito representado na figura acima, assinale a opção que apresenta o valor da corrente IR.
0, 6 A
1, 0 A
1, 2 A
2, 0 A
3, 0 A
Observe o circuito abaixo.

Dado que Vi =10.sen1000t, é uma fonte de tensão elétrica senoidal, assinale a opção que apresenta o valor da capacitância C do circuito acima, em μF, de modo que a tensão V0 medida tenha amplitude máxima, e o valor máximo de V0, respectivamente.
2 e 1.
20 e 1.
2 e 10.
20 e 10.
20 e 5.
O Valor Médio e o Valor de Pico-a-Pico de Vout valem, respectivamente, os valores aproximados indicados na alternativa:
-

36,66 V e 73,32 V
23,23 V e 46,46 V
33,04 V e 103,72 V
25,92 V e 51,84 V
23,23 V e 51,84 V
A figura a seguir apresenta um circuito elétrico composto por uma fonte de tensão, uma fonte de corrente CC e cinco resistores.

A queda de tensão, em volts, entre os terminais do resistor de 1 Ω é:
Zero.
5/3.
14/6.
20/3.
25/4.

Se, no circuito elétrico apresentado, a corrente que flui pelo resistor de 4 Ω é 2 A, então o valor da resistência de R, em ohms, é igual a
Considerando o circuito da próxima figura, pode-se afirmar que:

A corrente através do resistor R1 é de 50mA, a corrente através do indutor é de 100mA e a tensão armazenada no capacitor é de 10V.
A corrente através do resistor R1 é de 25mA, a corrente através do indutor é de 50mA e a tensão armazenada no capacitor é de 15V.
A corrente através do resistor R1 é de 75mA, a corrente através do indutor é de 100mA e a tensão armazenada no capacitor é de 15V.
A corrente através do resistor R1 é de 50mA, a corrente através do indutor é de 50mA e a tensão armazenada no capacitor é de 10V.
A corrente através do resistor R1 é de 25mA, a corrente através do indutor é de 50mA e a tensão armazenada no capacitor é de 10V.
Os valores de i1, i2 e V0 no circuito da figura abaixo são, respectivamente:

1,5 A; 0,5 A e 220 V
3,0 A; 1,5 A e 110 V
3,5 A; 2,5 A e 200 V
4,0 A; 2,0 A e 240 V
5,5 A; 2,0 A e 120 V
Um circuito elétrico com fonte de corrente contínua de 40 V possui uma carga elétrica que consome 10 W. A carga elétrica, em Coulombs, que percorre o fio que alimenta esta carga durante 1 min é:
10 C.
0,25 C.
25 C.
0,10 C.
15 C.