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A figura acima apresenta um circuito elétrico CC resistivo. A corrente I, em amperes, que atravessa a resistência de 8
aproximadamente,
0,2
0,5
0,8
1,0
1,3
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.
⎣⎢⎡y11y21y31y12y22y32y13y23y33⎦⎥⎤
Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma descrição do reflexo dessa alteração na matriz de admitâncias nodais.
Há alteração em todos os elementos da matriz de admitâncias nodais.
Há alteração nos elementos y12, y21, y22, y23 e y32.
Não há alteração em nenhum elemento da matriz.
Há alteração nos elementos y21, y22 e y23, apenas.
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
10 Ω.
20 Ω .
30 Ω.
40 Ω.
50 Ω.
Afigura a seguir apresenta dois circuitos que alimentam uma carga resistiva de mesmo valor R = 100 Ω. O Circuito 1 possui uma fonte de corrente contínua, enquanto o Circuito 2, uma fonte de corrente alternada senoidal.

Supondo v1 = 110 V e o valor eficaz de v2 = 110 V, é correto afirmar que a potência média transferida é
maior para a carga 1.
maior para a carga 2.
igual para as duas cargas.
igual a 121 W para a carga 1,e 121/ 2 W para a carga 2.
igual a 121 W para a carga 1, e 121. 2 W para a carga 2.
O valor da potência dissipada em R1 e o valor de v são, respectivamente,
5 W e 5 V.
10W e 10V.
10W e 20V.
20 W e 10V.
20 W e 20V.
Considere o circuito representado na figura.

O valor da ddp no resistor é de:
0 V.
5 V.
7,5 V.
10 V.
15 V.
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 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.
a 1.ª Lei diz que, em um nó, a soma das correntes que entram é nula.
a 2ª Lei diz que a soma algébrica da diferença de potencial elétrico em um percurso fechado é nula.
são as Leis de Norton.
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:

600,1 volts
6,1 volts
60,1 volts
127 volts
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 queda de tensão em um filamento situado na superfície de um condutor também é influenciada pelo fluxo interno.
os filamentos que não estejam na superfície têm valores diferenciados de fluxo concatenado devido ao fluxo externo.
estando todos os filamentos em paralelo, a queda de tensão em qualquer um deles será igual à de um filamento situado na superfície.
a queda de tensão nos filamentos internos é compensada pela queda devida ao fluxo concatenado externo, que é crescente.
a impedância interna de um condutor pode ser determinada em qualquer freqüência, independentemente do valor da sua permeabilidade.
Observe a figura abaixo.
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:
2 ohms.
18 ohms.
20 ohms.
20√2 ohms.
10 ohms.
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:
10 ohms.
20 ohms.
30 ohms.
40 ohms.
15 ohms.
Um nó é um ponto de uma estrutura comum a dois ou mais elementos de um circuito. Então, podemos dizer que
a “tensão no nó” é a tensão de um determinado nó, referente a um nó particular, chamado nó de referência;
podemos escrever equações para todos os nós de uma estrutura, inclusive para o nó de referência;
a admitância mútua entre dois nós é obtida pela soma das admitâncias ligando esses nós, e possui sinal positivo;
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;
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
5 ohms e a sua reatância é capacitiva.
5 ohms e a sua reatância é indutiva.
zero e a sua reatância é capacitiva.
zero e a sua reatância é indutiva.
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,
7,5√2 ohms e 7,5 ohms.
15 ohms e 7,5 ohms.
7,5 ohms e 7,5 ohms.
7,5 ohms e 15 ohms.
15 ohms e 15 ohms.
Uma fonte de corrente senoidal, i = 8 cos (3t – π/
P = 120 kW.
P = 128 kW.
P = 160 kW.
P = 136 kW.
P = 144 kW.
Caso a tensão de alimentação tenha valor eficaz igual a 100 V, a corrente eficaz que alimenta a carga será inferior a 50 A.
Uma tensão senoidal e = 120 sen 377t volts é aplicada através de um resistor de 24 ohms. Então:
E rms = Epc;
I rms = Ipc;
P = Epc x Ipc;
P = Erms x Irms;
E rms = 0,5 Epc.
A corrente I está atrasada em relação à tensão da fonte.
Na figura abaixo, o circuito elétrico opera em regime permanente, sendo alimentado por uma fonte cuja tensão eficaz é igual a 100V.

Em relação a esse circuito e considerando que j= −1 , 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:
F, F, V, F.
F, V, F, V.
V, F, V, V.
V, V, F, V.
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).

É/São verdadeira(s) somente a(s) afirmativa(s):
I;
II;
III;
I e III;
II e III.