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Com relação ao circuito abaixo, a corrente I e a defasagem φ entre I e V são aproximada e respectivamente:
Dados: tan(π/3) = √3;

5 mA e 36,7°
4 mA e 51,4°
2 mA e 28,9°
3,5 mA e 11,4º
5 mA e 83,2°
A partir do circuito representado na figura a seguir, assinale a alternativa que apresenta o valor de V2.

6,72 V.
8,36 V.
12,16 V.
13,47 V.
16,67 V.
Com base no circuito apresentado na Figura 5, a resistência equivalente Req e a corrente total circulante I são determinadas por:

Figura 5
Req = 30 Ohms – I = 1,0 A.
Req = 20 Ohms – I = 1,5 A.
Req = 15 Ohms – I = 2,0 A.
Req = 10 Ohms – I = 3,0 A.
Req = 5 Ohms – I = 6,0 A.
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.
O domínio da Lei de Kirchhoff é essencial para a análise de circuitos complexos, sendo dividida em Lei das Correntes e Lei das Tensões, que garantem o equilíbrio elétrico em sistemas. Esse conhecimento é crucial para dimensionar e solucionar problemas em instalações elétricas. Considerando as afirmações a seguir sobre a Lei de Kirchhoff, assinale a alternativa correta:
A Lei das Tensões indica que a soma das diferenças de potencial em um circuito fechado deve ser igual à soma das correntes que fluem pelo circuito.
A Lei das Correntes permite que a corrente elétrica em um circuito mude de direção sem alterar a quantidade total de carga que flui.
A Lei das Correntes afirma que a soma algébrica das correntes que entram em um nó é igual à soma algébrica das correntes que saem.
A Lei das Tensões diz que a soma das tensões em um circuito fechado é sempre igual a zero, independentemente das fontes de energia presentes.
Observe o circuito abaixo.

Calcule o valor da corrente quando os valores V0 = 9 V; V1 = 10V e V2 = 0,0V, e assinale a opção correta.
3 mA
5 mA
7 mA
9 mA
11 mA
Observe o circuito abaixo.

Considerando o cálculo de redes elétricas e a conversão entre redes ∆-Y, determine o valor da resistência R1 do circuito acima e assinale a opção correta.
RaRbRa +Rb+Rc
RcRa +Rb+RaRc+RbRc
Ra Rb+RaRc+RbRcRc
RcRa Rb
Ra+Rb+RcRa Rb
Considere a representação do quadripolo a seguir, sendo z11 = 40; z12 = j20; z21 = j30 e z22 = 50, a tensão de entrada de 100 V; e a carga de 10 ohms.

A respeito das correntes I1 e I2 da figura apresentada, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.
I. A corrente I1 possui o módulo igual à 2 A.
II. A corrente I1 possui o ângulo de fase igual à 90°.
III. A corrente I2 possui o módulo igual à 1 A.
IV. A corrente I2 possui o ângulo de fase igual à 0°.
II e III, apenas.
II e IV, apenas.
I e III, apenas.
I e II, apenas.
I, II, III e IV.
Dado o circuito a seguir, utilize a Lei de Kirchhoff de tensões para calcular os valores V1 e V2. Assinale a alternativa que corresponda corretamente ao solicitado.

V1 = 4,0 volts e V2 = 8 volts
V1 = 3,0 volts e V2 = 7 volts
V1 = 6,0 volts e V2 = 7 volts
V1 = 3,0 volts e V2 = 9 volts
V1 = 4,0 volts e V2 = 7 volts
Dado um circuito elétrico que possui 5 ramos e 2 laços independentes, calcule o número de nós dessa rede e assinale a opção correta.
4
6
7
9
10
Dado o circuito abaixo, calcule a corrente (i), e a tensão (Vab).

i = 10A, Vab = 14V.
i = 20A, Vab = 34V.
i = 2A, Vab = 4V.
i = 5A, Vab = 24V.
i = 5A, Vab = 14V.
Se um quadro elétrico possui um disjuntor geral tripolar de 60 A, então a corrente nominal em cada uma das três fases é de 20 A.
Certo
Errado
Observe a figura abaixo.

Sabendo-se que i1 =5A∠45º, i2=13A∠135º e i3 = 54 225º, determine o valor da fase da corrente i4, e assinale a opção correta.
0º
45º
90º
135º
180º
As duas equações seguintes estão de acordo com os princípios contidos na lei de Kirchhoff das malhas.

Certo
Errado