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Uma fonte de tensão CC foi ajustada em 12V, e sua corrente, limitada em 100mA. Quando essa fonte é conectada a um resistor de 12 ohms, a consequência é:
A tensão da fonte diminui para 1,2V, e a corrente que circula pelo resistor é de 100mA.
A fonte queima imediatamente.
Uma corrente de 1A circula pelo resistor, e a tensão na fonte permanece em 12V.
O disjuntor desarma antes de 30ms.
A tensão na fonte aumenta para que seja possível entregar 1A ao resistor.
Para o circuito da figura a seguir, calcule o valor da corrente I1, que circula sobre o resistor de 5 Ω.

20 A.
6 A.
3 A.
12 A.
9 A.
Utilizando as leis de Kirchoff, determine a tensão no resistor de 1Ω e assinale a alternativa correta.

6V.
5V.
4V.
3V.
2V.
Analise a figura abaixo e assinale a alternativa correta.

A resistência equivalente do circuito é de 10 Ohms.
A corrente total fornecida pela fonte é de 1,0 A, e a resistência equivalente é de 20 Ohms.
A corrente total fornecida pela fonte é de 1,0 A, e a resistência equivalente é de 10 Ohms.
A corrente total fornecida pela fonte é de 1,0 A, e a resistência equivalente é Zero (curto-circuito).
A resistência equivalente do circuito é de 30 Ohms e não há corrente circulante.
Sabendo que as lâmpadas apresentam as potências de 100W e 50W se forem ligadas diretamente na rede elétrica na tensão de 200V RMS, determine a corrente medida pelo amperímetro ideal.

1,50A.
1,00A.
0,75A.
0,50A.
0,25A.
Considere o circuito apresentado na Figura1 para responder às questões 58 e 59.

De acordo com os dados do circuito apresentado na Figura 1, o valor da tensão Vab é:
5 V
35 V
– 35 V
– 5 V
–15 V
Em um circuito elétrico, uma lâmpada incandescente é conectada a uma fonte de alimentação de 120 volts. A potência nominal da lâmpada é de 60 watts. Determine a corrente elétrica (em amperes) que atravessa a lâmpada.
0,5 A
2 A
5 A
1 A
Sabendo que as lâmpadas apresentam as potências de 60 W e 240 W se forem ligadas diretamente na rede elétrica na tensão de 120 V, assinale a alternativa que indica a resistência equivalente do circuito elétrico se elas forem ligadas conforme o esquema elétrico da figura abaixo. Considere todas as tensões RMS.

300Ω.
250Ω.
200Ω.
150Ω.
100Ω.
O domínio das grandezas elétricas é de grande importância para os profissionais de todas as áreas da Engenharia. A partir delas, pode-se ter noção, por exemplo, da máxima corrente demandada em circuitos elétricos de indústrias, comércios e residências. Nesse sentido, considere 3 estufas secadoras monofásicas, com características resistivas, ligadas a uma indústria com tensão nominal de fase de 220 Volts e de linha de 380 Volts. Os equipamentos têm potências de 1100 Watts, 4400 Watts e 6600 Watts. A corrente total demandada pelas máquinas, as correntes individuais de cada uma delas e a resistência equivalente dessa associação em paralelo é, respectivamente, de
55 A, 5 A; 20 A; 30 A e 4 ohms.
55 A, 5 A; 20 A; 30 A e 0,25 ohms.
121 A, 11 A; 44 A; 66 A e 1,82 ohms.
31,8 A, 2,9 A; 11,6 A; 17,3 A e 4 ohms.
31,8 A, 2,9 A; 11,6 A; 17,3 A e 11,93 ohms.
Sabendo que as lâmpadas apresentam as potências de 60 W e 240 W se forem ligadas diretamente na rede elétrica na tensão de 120 V, assinale a alternativa que indica a corrente medida pelo amperímetro no circuito elétrico se elas forem ligadas conforme o esquema elétrico da figura abaixo. Considere todas as tensões RMS e o valor da corrente (deve ser arredondado com 3 casas decimais).

205 mA.
208 mA.
210 mA.
212 mA.
215 mA.
Com o objetivo de determinar a resistência de um resistor desconhecido (RX), foi utilizada uma ponte de Wheatstone, conforme representado na figura abaixo.

O circuito é composto por uma fonte de tensão Vcc, um galvanômetro G e uma rede de quatro resistores R1, R2, R3 e RX.
Considere que:
I- As resistências de R1 e R3 são 150Ω e 50Ω, respectivamente;
II- O elemento R2 é uma resistência variável, que, quando ajustada para um valor de 300Ω, faz com que a corrente elétrica medida pelo galvanômetro seja nula.
O valor da resistência de RX é
50 Ω.
100 Ω.
150 Ω.
200 Ω.
400 Ω.
No circuito a seguir, o módulo da fonte de tensão CA (5 V) equivale ao valor eficaz.
CALCULE a potência (W) absorvida pelo resistor.

A resposta CORRETA é:
15 W.
12 W.
8 W
3 W.
No circuito da figura a seguir, o amperímetro e o voltímetro são ideais. O voltímetro marca 3,0 V quando a chave K está aberta. Fechando-se a chave K o amperímetro marcará:

0 mA.
7,5 mA.
200 mA.
15 mA.
50 mA.
As tensões nos nós 1 e 2 do circuito a seguir são, aproximadamente e respectivamente:

3V e 12V.
–9V e –3V
30V e 40V.
60V e 80V.
13,33V e 20V.
Considere o circuito a seguir.

Nesse circuito, o valor da corrente I é igual a
4,8 A.
5,4 A.
7,5 A.
16,6 A.
21,9 A.
Observe o circuito da figura a seguir.

Para que o circuito esteja na condição de máxima transferência de potência para a carga conectada entre os pontos A e B, o valor de R1 deve ser
12 Ω.
6 Ω.
5 Ω.
3 Ω.
0 Ω.
O diagrama abaixo representa um circuito resistivo em corrente contínua. Nesse circuito, a fonte V1 é responsável pelo fornecimento de energia aos resistores.

Portanto, a potência fornecida pela fonte V1, nesta configuração, é de, aproximadamente,
2.3 W.
1.1 W.
3.1 W.
6.8 W.
Na Figura 18, R1 = 62, C1 = 62 j e Corrente I = 20 /

Figura 18
Assinale a alternativa correta.
V = 480 /
V = 240 /
V = 240 /
V = 240 /
V = 240 /
Considere o circuito a seguir.

Dados:
π =3,14 e Vef = 220 V.
A corrente eficaz, em mA, que circula no circuito corresponde a, aproximadamente:
450.
829.
83.
25.
653.
Analise as afirmativas a seguir:
I. Em um circuito fechado, temos 3 resistores idênticos de resistência igual a 15Ω. Se a fonte de tensão for de 180 V, a corrente elétrica considerando continua será igual a 4A.
II. Em um circuito de corrente contínua de 0,5 A, teremos uma tensão de 12 V, se a resistência for de 24Ω.
Marque a alternativa CORRETA:
As duas afirmativas são verdadeiras.
A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
A afirmativa II é verdadeira, e a I é a falsa.
As duas afirmativas são falsas.