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O circuito apresentado abaixo é composto por uma fonte senoidal U, seis resistores, um capacitor de 100 x 10-6 F e um indutor de 10 x 10-3 H. A ddp da fonte é igual a 80 V e valor de R igual a 10 Ω.

A frequência da fonte, em hertz, para que o fator de potência do circuito seja igual à unidade e a potência elétrica dissipada pelo circuito, em watts, são, respectivamente, iguais a:
103 /
103 /
103 /
103 /
103 /
84/5
85/10
85/4
252/46
252/23

A leitura do multímetro mostrado na Figura acima é:
− 3,0 V
− 1,5 V
0,0 V
1,5 V
3,0 V
As leis de Kirchhoff abragem o princípio para análise de circuitos. Considerando os conceitos utilizados nessas leis, é correto afirmar que o resistor ideal
é o caminho fechado em um circuito passando apenas uma vez em cada nó e terminando no nó de partida.
suporta qualquer corrente e tensão.
mantém a tensão nos terminais e é capaz de fornecer qualquer corrente.
mantém a corrente constante e alimenta qualquer circuito com tal corrente.
varia o valor de sua resistência com a temperatura.
Qual o valor CORRETO da queda de tensão entre os nós a e b do circuito abaixo?

+10 V.
+12,5 V.
+15 V.
-10 V.
20 + j34
40
20 + j40
34 – j20
20 – j34


No circuito com o resistor, indutor e capacitor ideais, alimentados por um gerador de tensão alternada, foram efetuadas as medidas do valor eficaz das tensões, obtendo-se: VR = 10 V; VL = 10 V ; VC = 20 V. Neste circuito, se medirmos o valor eficaz da tensão do gerador, Vg, em volts, obteremos:
Três resistores de valores R estão dispostos na configuração Delta, solicitando uma potência P da fonte. A configuração dessa carga é mudada para a configuração Estrela.
Para manter a potência P, as resistências que estão nessa nova configuração devem ter um dos seus valores iguais a
3 R.
3R
R.
R/ 3
R/3

A resistência que se opõe ao deslocamento de uma corrente de 5,0 Ampères, quando existe uma d.d.p. de 220 volts fornecida por um gerador, em ohms, é:
0,02.
1100.
8,8.
17,6.
44.



Os valores da tensão e da corrente nos medidores, considerando os medidores ideais do circuito da figura a seguir são, respectivamente,

4 V e 1,33 mA.
4 V e 2,53 mA.
6 V e 1,33 mA.
12 V e 1,33 mA.
12 V e 2,53 mA.
Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, ao valor da reatância da componente indutiva XL e à impedância resultante Z do circuito equivalente.
XL = 94,2 Ω e Z = 100,0 Ω.
XL = 94,2 K e Z = 137,4 K.
XL = 94,2 K e Z = 137,4 Ω.
XL = 94,2 Ω e Z = 137,4 K.
XL = 94,2 Ω e Z = 137,4 Ω.
Aplicando a lei de Kirchhoff, a expressão literal no domínio s é dada por:
V(s) = R . I(s) + C . I(s) + L . I(s)
V(s) = Rs . I(s) + Cs . I(s) + Ls . I(s)
V(s) =Rs1 . I(s)+Cs1 . I(s)+Ls1 . I(s)
V(s) R . I(s) +Cs1. I(s) + Ls . I(s)
V(s) R . I(s)+Cs1. I(s) + Ls1 . I(s)
A figura abaixo apresenta um circuito composto por uma fonte, quatro resistores e uma carga elétrica.

O valor do resistor conectado entre os pontos A e D, a fim de que a potência na carga elétrica seja igual a zero, deve ser igual a
R.
2R.
4R.
6R.
8R.