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Um voltímetro analógico ideal, de zero central, ou digital, é utilizado para medir a tensão VA indicada no circuito a seguir. Qual seria o valor em volts indicado pelo aparelho?

( ) 25V
( ) 35V
( ) 13V
( ) 15V
( ) 22V
Um circuito série é composto de uma resistência e uma reatância indutiva, ambas com 10 Ω. Sabe‐se que a fonte de alimentação é senoidal com tensão eficaz de 100 V.
Para que a corrente elétrica fique em fase com a tensão, foi introduzido um capacitor em série com o circuito, fazendo com que o módulo dessa corrente fique igual a
3,3 A.
5 A.
10 A.
102 A.
15 A.
Um gerador de tensão AC alimenta um circuito RL dado abaixo. O amperímetro A indica que o valor eficaz da corrente naquele ramo do circuito é de 2 A.

Qual é o valor eficaz da tensão fornecida ao circuito pelo gerador?
202 V
402 V
40 V
80 V
220 V
![]()

Em uma associação de resistores, tem‐se a seguinte configuração:

(Creder.)
Com base na figura apresentada, os valores de I e R são, respectivamente,
8A e 5Ω.
5A e 6Ω.
8A e 1,6Ω.
1,6A e 8Ω.
2,5A e 160Ω.
A figura abaixo apresenta as ligações de um wattímetro, um voltímetro e um amperímetro em uma carga Z. Sabe-se que a tensão Vab é senoidal e que as leituras desses equipamentos são respectivamente iguais a W, V e A.

A expressão que apresenta o fator de potência da carga é:
(WxV)/A
W/(AxV)
(WxA)/V
(AxV) / W
A / (WxV)
O circuito linear abaixo é constituído por uma rede elétrica desconhecida, que fornece corrente à carga R.

Sabe-se que quando R = 4 kΩ; V = 16 V e quando R = 1 kΩ; V = 9 V, o circuito equivalente desconhecido é representado por uma resistência e uma fonte de tensão, respectivamente, de:
1000 Ω e 15,4 V.
1200 Ω e 18,4 V.
1400 Ω e 21,6 V.
1600 Ω e 23,4 V.
1800 Ω e 25,6 V.
A figura a seguir apresenta um circuito composto por dois resistores na malha mais externa com valores iguais a R, cinco resistores que podem ser conectados ao ponto P com valores indicados na figura e três fontes contínuas E1, E2 e E3 com valores iguais a E.

Para que a corrente elétrica no ramo central do circuito seja igual a zero, o ponto P deve estar conectado ao ponto
I.
II.
III.
IV.
V.
Considere o circuito da figura a seguir.

Dadas as tensões a seguir
VR1 = 2V, VR2 = 5V, VR4 = 10V e VR5 = –5V
determine o valor de VR3.
2 V
–8 V
5 V
–2 V
8 V
Analise o circuito a seguir.

Dado o circuito acima, assinale a opção que indica o valor da corrente I.
6 A
3 A
2 A
1 A
0 A
Analise o circuito a seguir.

Para esse circuito, a fonte de tensão de 10 V
fornece 10 W de potência ao circuito.
consome 10 W de potência do circuito.
consome 100 W de potência ao circuito.
fornece 100 W de potência ao circuito.
consome 25 W de potência do circuito.
Analise o circuito abaixo, no qual se tem E1 = 2V, E2 = E3 = 6V, R1 = 2Ω e R2 = 4Ω.

Os valores aproximados das correntes i1, i2 e i3, em ampères, equivalem, respectivamente, a
-0,67; 0,33 e -0,33.
0,33; -0,67 e 0,67.
0,67; -0,33 e 0,33.
-0,33; 0,33 e 0,67.
0,33; -0,33 e 0,33.

A figura a seguir apresenta um circuito composto por uma fonte de tensão com ddp U e nove resistores com resistências iguais a R.

A corrente elétrica total I é dada pela expressão
U/2R
U/R
3U/2R
4U/3R
5U/6R
No circuito abaixo, os resistores R1, R2, R3 e R4 possuem resistências iguais. A potência dissipada em R4 é igual a 81W. A potência dissipada em R3 será:
( ) 7W.
( ) 45W.
( ) 36W.
( ) 9W.
( ) 64W.
Uma fonte de 9 V alimenta uma carga de 2,1 Ω por meio de um circuito constituído por 40 metros fio de cobre 1 mm2.
Sabendo‐se que a resistividade do cobre é 0,0225 Ω.mm2 /
5,4 Wh e 70 %.
5,4 Wh e 80 %.
8,1 Wh e 70 %.
8,1 Wh e 80 %.
9,3 Wh e 70 %.