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

 
 
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A rede ilustrada na figura foi reduzida com a retirada da impedância que se encontra conectada entre o nó 2 e o nó de referência.


Imagem associada para resolução da questão


Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma descrição do reflexo dessa alteração na matriz de admitâncias nodais.


A

Há alteração em todos os elementos da matriz de admitâncias nodais.


B

Há alteração nos elementos y12, y21, y22, y23 e y32.


C

Não há alteração em nenhum elemento da matriz.


D

Há alteração nos elementos y21, y22 e y23, apenas.


E

A alteração ocorre apenas no elemento y22 da matriz.

Para v1= 10V, v2=20V e para que as correntes que circulam nos resistores R1 e R2 tenham o mesmo valor, o valor de R2 deve ser


A

10 .


B

20 .


C

30


D

40


E

50

Afigura a seguir apresenta dois circuitos que alimentam uma carga resistiva de mesmo valor R = 100 . O Circuito 1 possui uma fonte de corrente contínua, enquanto o Circuito 2, uma fonte de corrente alternada senoidal.


Imagem associada para resolução da questão


Supondo v1 = 110 V e o valor eficaz de v2 = 110 V, é correto afirmar que a potência média transferida é


A

maior para a carga 1.


B

maior para a carga 2.


C

igual para as duas cargas.


D

igual a 121 W para a carga 1,e 121/ W para a carga 2.


E

igual a 121 W para a carga 1, e 121. W para a carga 2.

Em circuitos elétricos, duas leis importantes são utilizadas: a 1.ª, conhecida como Lei das Correntes ou Lei dos Nós, e a 2.ª, conhecida como Lei das Tensões ou Lei das Malhas. Sobre elas, é correto afirmar que


A

a 1ª Lei diz que a tensão entre as duas pontas de um resistor é igual ao produto da resistência e a corrente que flui através do resistor.


B

a 1.ª Lei diz que, em um nó, a soma das correntes que entram é nula.


C

a 2ª Lei diz que a soma algébrica da diferença de potencial elétrico em um percurso fechado é nula.


D

são as Leis de Norton.


E

são as Leis de Thévenin.

O módulo da tensão da fonte V1 da figura abaixo, de modo que seja 20 volts o valor eficaz da tensão no resistor de 5 ohms é de, aproximadamente:


Imagem associada para resolução da questão


A

600,1 volts


B

6,1 volts


C

60,1 volts


D

127 volts


E

220 volts

Considerando que a queda de tensão em um filamento situado na superfície de um condutor é causada pela corrente que circula pela resistência do filamento e pela variação do fluxo concatenado externo ao condutor, é correto afirmar que


A

a queda de tensão em um filamento situado na superfície de um condutor também é influenciada pelo fluxo interno.


B

os filamentos que não estejam na superfície têm valores diferenciados de fluxo concatenado devido ao fluxo externo.


C

estando todos os filamentos em paralelo, a queda de tensão em qualquer um deles será igual à de um filamento situado na superfície.


D

a queda de tensão nos filamentos internos é compensada pela queda devida ao fluxo concatenado externo, que é crescente.


E

a impedância interna de um condutor pode ser determinada em qualquer freqüência, independentemente do valor da sua permeabilidade.

Observe a figura abaixo.

Imagem associada para resolução da questão

A queda de tensão na reatância indutiva XL na figura é de 2 ohms, e a tensão, em seus terminais, é vL=10√2 sen(ωt+90º) volt. Sendo a tensão da fonte v = 100√2 sen(wt)volt e a resistência R também 2 ohms, a resistência da impedância desconhecida é:


A

2 ohms.


B

18 ohms.


C

20 ohms.


D

20√2 ohms.


E

10 ohms.

Imagem associada para resolução da questão

Dados i1 = 4√2sen(ωt - 30°) amp e it = 4√2sen(ωt + 30)amp, as correntes no braço 1 e a corrente total, respectivamente, e sendo XL = 10 ohms a reatância indutiva indicada na figura, podemos afirmar que a impedância Z vale:


A

10 ohms.


B

20 ohms.


C

30 ohms.


D

40 ohms.


E

15 ohms.

Um nó é um ponto de uma estrutura comum a dois ou mais elementos de um circuito. Então, podemos dizer que


A

a “tensão no nó” é a tensão de um determinado nó, referente a um nó particular, chamado nó de referência;


B

podemos escrever equações para todos os nós de uma estrutura, inclusive para o nó de referência;


C

a admitância mútua entre dois nós é obtida pela soma das admitâncias ligando esses nós, e possui sinal positivo;


D

a admitância de entrada é dada pela relação entre a queda de tensão resultante da fonte aplicada entre os dois terminais e a corrente de excitação;


E

a admitância de entrada de uma estrutura ativa é a admitância que a estrutura apresenta em seus terminais, quando nenhuma das suas fontes interna é anulada.

O circuito em série da figura solicita 5 kVA de potência, com um fator de potência de 0,625 atrasado e uma corrente de 25 amperes. Os valores da resistência R e da reatância indutiva XL, são, respectivamente, 5 ohms e 2 ohms. Sobre a impedância desconhecida pode-se afirmar que sua resistência vale

Imagem associada para resolução da questão


A

5 ohms e a sua reatância é capacitiva.


B

5 ohms e a sua reatância é indutiva.


C

zero e a sua reatância é capacitiva.


D

zero e a sua reatância é indutiva.


E

8 ohms.

Para determinar a resistência R e a indutância L de uma bobina, fazemos uma ligação série da bobina com um resistor r= 5 ohms e uma fonte de 50 volts, 60 Hz. Em seguida, medimos as tensões no resistor e nos terminais da bobina e encontramos respectivamente, 10 volts e 30√2 volts. Os valores de R e XL (reatância indutiva) são, respectivamente,


A

7,5√2 ohms e 7,5 ohms.


B

15 ohms e 7,5 ohms.


C

7,5 ohms e 7,5 ohms.


D

7,5 ohms e 15 ohms.


E

15 ohms e 15 ohms.

Uma fonte de corrente senoidal, i = 8 cos (3t – π/6) Amperes alimenta um resistor de 4 kohms. A potência dissipada no resistor será:


A

P = 120 kW.


B

P = 128 kW.


C

P = 160 kW.


D

P = 136 kW.


E

P = 144 kW.

Uma tensão senoidal e = 120 sen 377t volts é aplicada através de um resistor de 24 ohms. Então:


A

E rms = Epc;


B

I rms = Ipc;


C

P = Epc x Ipc;


D

P = Erms x Irms;


E

E rms = 0,5 Epc.

Na figura abaixo, o circuito elétrico opera em regime permanente, sendo alimentado por uma fonte cuja tensão eficaz é igual a 100V.


Imagem associada para resolução da questão


Em relação a esse circuito e considerando que j= , julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.


I - A corrente eficaz fluindo pela fonte de tensão é igual a 304.

II - A impedância equivalente vista dos terminais X e Y da fonte é igual a 1 + j5Ω.

II- A potência ativa, que é fornecida pela fonte aos elementos passivos de circuito, é igual a 650W.

IV- A rede elétrica equivalente, formada pelo resistor, os dois indutores e o capacitor apresentam fator de potência indutivo.


A seqüência correta é:


A

F, F, V, F.


B

F, V, F, V.


C

V, F, V, V.


D

V, V, F, V.

Para o sistema de controle em malha fechada com realimentação unitária mostrado na figura, analise as afirmativas a seguir:

I - O sistema é estável para qualquer valor positivo de K.
II - Para qualquer valor de K o comportamento do sinal de saída C(s) é oscilatório em regime transiente.
III - O erro de regime em regime permanente é zero para uma entrada em degrau unitária (R(s) =1/s).

Imagem associada para resolução da questão

É/São verdadeira(s) somente a(s) afirmativa(s):


A

I;


B

II;


C

III;


D

I e III;


E

II e III.

   
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