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Em um circuito elétrico, as leis de Kirchhoff são fundamentais para a análise de circuitos. Com base nelas, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas:
I.A Lei das Correntes de Kirchhoff (LCK) afirma que a soma algébrica das correntes que entram e saem de um nó é igual a zero.
II.A Lei das Tensões de Kirchhoff (LTK) estabelece que a soma algébrica das tensões em um circuito fechado é igual a zero.
III.A LCK é aplicável apenas a circuitos de corrente contínua (CC) e não se aplica a circuitos de corrente alternada (CA).
IV.A LTK considera que as quedas de tensão em componentes resistivos e não resistivos são levadas em conta, desde que todos os componentes estejam no mesmo circuito fechado.
V.A LCK é utilizada apenas para determinar a corrente em circuitos com componentes em série, onde a corrente é a mesma em todos os elementos, e também em circuitos onde as tensões são todas iguais.
II, III e V.
I, III e V.
I, IV e V.
I, II e IV.
II, IV e V.
O comportamento das correntes e das tensões em um circuito elétrico é regido pelas duas leis de Kirchhoff: lei das malhas (para tensão) e lei dos nós (para corrente).
Certo
Errado
Analise a figura a seguir.

Elaborado pelo(a) autor(a).
Considerando V^F = 60∠0𝑜 V e I^1 = 5∠ − 90𝑜 A. Determine a corrente I^2 .
(1 + j 2) A
(3 - j 1) A
(2 + j 4) A
(3 + j 9) A
(2 + j 5) A
Em relação aos métodos de análise de circuitos, assinale a alternativa incorreta.
Na utilização do métodos de nós, deve-se aplicar a lei de Kirchhoff para correntes (LKC) para todos os nós, inclusive o de referência.
Quando da análise das correntes nos ramos, deve-se associar uma corrente distinta de sentido arbitrário a cada ramo do circuito.
No método das malhas, deve-se associar uma corrente no sentido horário a cada malha fechada independente do circuito. O sentido pode ser arbitrário, mas fica mais fácil se for padronizado como horário.
Quando há fontes de corrente no circuito em que vai se aplicar o método das malhas, deve-se usar o conceito de supermalhas.
Na análise das correntes nos ramos, deve-se aplicar a lei de Kirchhoff para correntes (LKC) ao número mínimo de nós que inclua todas as correntes nos ramos do circuito.
Considere 3 cargas elétricas pontuais com cargas q1, q2 e q3, posicionadas ao longo do eixo x, respectivamente nas posições x = - 2 m; x = 0 e x = 1 m. Sabendo que as cargas q1 e q3 são positivas e a carga q2 é negativa, e sabendo ainda que a força elétrica resultante sobre a carga q3 é nula, qual é o módulo da razão entre a carga q1 e a carga q2?
1/4.
1/9.
3.
4.
9.
Analise a figura a seguir.

Elaborado pelo(a) autor(a).
Determine o valor da corrente Ix.
– 1,0 A.
1,0 A.
-2,6 A.
2,6 A.
3,0 A.
Quanto valem, respectivamente, a corrente i e a tensão v do circuito a seguir?

1 A e 10 V
10 A e 1 V
5 A e 4 V
1 A e 2 V
4 A e 10 V
Ao se modelar o circuito apresentado pela lei de Kirchoff dos nós, obtém-se a equação a seguir, cuja solução permite encontrar o valor da tensão no nó A (VA).

Certo
Errado
A Lei de Joule representada na equação da figura a seguir é usada para determinar a quantidade de energia em forma de calor (J) dissipada por uma resistência elétrica (R), em função da corrente elétrica (I), que circula por essa. Um forno com resistência elétrica (R) de 44 Ω (ohms) está ligado a uma rede monofásica com tensão elétrica (V) de 220V.

Fonte: mundo da elétrica − site WEB
1 hora = 3600 s (segundos)
Caso o forno fique ligado por 2 horas, a quantidade de calor dissipada será de:
9680 kJ.
7200 kJ.
1100 kJ.
6320 kJ.
7920 kJ.
Observe o circuito abaixo.

Analise o circuito acima, calcule os valores das tensões em V1, V2 e V3, e assinale a opção correta.
7,4 V; 6,7 V e 6V.
5,2 V; 4,9 V e 4,0V.
3,2 V; 3,9 V e 2,2V.
2,2 V; 2,1 V e 1,8V.
12 V; 2,0 V e 1,2v.
Calcule ix e vx aplicando as leis de Kirchhoff das tensões (LKT) e a lei de Kirchoff das correntes (LKC).

ix = -7 A e vx= -23 V.
ix = -2 A e vx= 4 V.
ix = 5 A e vx= 15 V.
ix = 3 A e vx= -11 V.
ix = 7 A e vx= 23 V.
Diversas técnicas podem ser aplicadas para a análise de circuitos elétricos. De acordo com os métodos de análise nodal e de malhas, o método de análise
nodal é embasado na tensão em um nó de circuito.
de malhas é fundamentado nas diferentes correntes em uma malha fechada de circuito.
de malhas pode ser aplicado apenas a circuitos que não possuem fontes dependentes.
nodal é fundamentado nas correntes em um nó de circuito.
nodal não pode ser aplicado a circuitos que contêm fontes de tensões entre nós de circuito.
Assinale a alternativa que indique a queda de tensão no Resistor R2.
0,4 V
0,2 V
0,3 V
0,8 V
0,6 V
Qual dos métodos de análise de circuitos é utilizado para determinar a corrente em cada malha de um circuito elétrico?
Transformação Delta-Estrela.
Teorema de Thévenin.
Análise das malhas.
Análise nodal.
Teorema de Norton.
Considere o circuito elétrico a seguir:

Após análise desse circuito elétrico, é correto afirmar que a corrente elétrica no resistor R1 e a diferença de potencial no resistor R2 são, respectivamente, iguais a
5,5 mA e 4 V.
7,5 mA e 3 V.
6 mA e 3,5 V.
5 mA e 5 V.
6,5 mA e 4,5 V.
Um solenoide com núcleo de ar, de comprimento de 20 cm, é constituído por 1000 espiras enroladas com diâmetro de 2/𝜋 metros.
Considere que 𝜇0 = 4𝜋 ⋅ 10−7 mH.
A indutância deste solenoide e a taxa de variação de sua corrente para que sua força eletromotriz autoinduzida seja de 24 V, são dadas, respectivamente, por
2 𝑚𝐻 e 12 sA.
4 𝑚𝐻 e 6 sA.
2 𝐻 e −12 sA.
4 𝐻 e −6 sA.
4 𝐻 e 6 sA.
Considere-se um circuito composto de um ramo com dois resistores em série com valores, da esquerda para direita, iguais a 5 Ω e 2 Ω. Um ramo saindo da conexão desses dois resistores possui um resistor de 3 Ω. Na extremidade aberta do resistor de 5 Ω, tem-se o ponto “a”, na extremidade aberta do resistor de 3 Ω, tem-se o ponto “b”. As seguintes correntes elétricas fluem por esse circuito: uma corrente de 1 A sai por um fio conectado no ponto onde todos os resistores estão ligados; outra corrente, de 4A, chega a esse mesmo ponto através do resistor de 2 Ω. Além dessas correntes elétricas, existe uma ddp de 6 V no resistor de 3 Ω, com o polo positivo voltado para o ponto onde todos os resistores estão conectados.
A ddp Vab nessas condições é igual a:
1 V;
5 V;
8 V;
11 V;
12 V.
R3I1 = R4∙I2 + (R3 + R4 + R5)∙I3.
Certo
Errado
Em um circuito em paralelo, a corrente elétrica é a mesma em todos os elementos do circuito.
Certo
Errado
Motores CC apresentam configurações onde possuem ímãs permanentes ou eletroímãs, como é o caso de motores de grande porte. O resultado da interação dos campos magnéticos é a produção de um conjugado eletromecânico, produzindo movimento rotacional do eixo (CHAPMAN, 2013). Sobre a rotação dos motores CC, qual das seguintes leis pode ser usada para determinar o sentido de rotação do motor de corrente contínua?
Referência: Chapman, Stephen J. Fundamentos de máquinas elétricas [recurso eletrônico] / Stephen J. Chapman; tradução: Anatólio Laschuk. - 5. ed. - Dados eletrônicos. - Porto Alegre : AMGH, 2013.
Regra da mão direita - Lei de Ampère.
Leide Faraday.
Lei de Lenz.
Lei de Kirchhoff.
Regra da mão esquerda - Lei de Fleming.