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Para o circuito apresentado na imagem a seguir, determine a potência no resistor de 1Ω.

70 mW.
80 mW.
90 mW.
100 mW.
110 mW.
Um circuito RL em série, operando na frequência de 160 Hz, tem como parâmetros uma resistência R = 4 Ω e um indutor L = 3,0 mH, conforme ilustração a seguir:

Considere → pi = π = 3,1416
É correto afirmar que os valores aproximados para reatância indutiva (XL) e a impedância total (Z) são respectivamente:
XL = 4 Ω - Z = 5 Ω.
XL = 5 Ω - Z = 5 Ω.
XL = 3 Ω - Z = 5 Ω.
XL = 3 Ω - Z = 4 Ω.
XL = 4 Ω - Z = 4 Ω.
Considere o circuito elétrico mostrado na figura a seguir.

Assinale a alternativa que apresenta os valores das correntes i1, i2 e i3, respectivamente.
i1 = 1 A; i2 = 0,625 A; i3 = 0,125 A
i1 = 1 A; i2 = 0,125 A; i3 = 0,625 A
i1 = 0,125 A; i2 = 0,625 A; i3 = 1 A
i1 = 1 A; i2 = 0,625 A; i3 = 0,625 A
i1 = 0,125 A; i2 = 0,125 A; i3 = 0,625 A
A lei de Kirchhoff das correntes elétricas estabelece que a soma das correntes que entram em um nó de um circuito elétrico é igual à soma das correntes que saem do nó.
Certo
Errado
Para o circuito a seguir, determine a corrente no resistor de 3Ω.

1,02 A.
1,00 A.
1,22 A.
0,92 A.
0,90 A.
De acordo com o circuito da Figura 1, assinale a alternativa correta.

Figura 1
A resistência equivalente do circuito é de 10 Ohms.
A resistência equivalente do circuito é de 30 Ohm.
A corrente total fornecida pela fonte é de 0,5 A.
A corrente total fornecida pela fonte é de 1,0 A.
A corrente total fornecida pela fonte é de 2,0 A.
Sabendo que as lâmpadas apresentam as potências de 100W e 50W se forem ligadas diretamente em uma rede elétrica na tensão de 100V, determine a potência elétrica na lâmpada de 100W se as lâmpadas forem ligadas em série conforme o circuito baixo. Considere o valor sem casas decimais.

100W.
50W.
42W.
22W.
16W.
Sabendo que as lâmpadas apresentam as potências de 100W e 50W se forem ligadas diretamente em uma rede elétrica na tensão de 100V, determine a corrente fornecida pela fonte. Considere o valor truncado com uma casa decimal.

1,1A.
1,2A.
1,3A.
1,4A.
1,5A.
No processo de soldagem MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas), a técnica de transferência de metal por curto-circuito ocorre:
Com correntes de soldagem altas, o que faz diminuir o diâmetro médio das gotas de metal líquido. Esse tipo de transferência produz uma alta taxa de deposição.
Quando o metal do eletrodo se transfere para a peça em gotas com diâmetro maior do que o diâmetro do eletrodo. Essas gotas se transferem sem direção, causando o aparecimento de uma quantidade elevada de respingos.
Com baixos valores de tensão e corrente. Esse tipo de transferência acontece quando a gota de metal que se forma na ponta do eletrodo vai aumentando de diâmetro até tocar a poça de fusão.
Quando uma série de pontos de solda consecutivos é realizada de modo a produzir uma solda contínua, por sobreposição parcial dos diversos pontos. Normalmente, um ou ambos os eletrodos são discos ou rodas, que giram enquanto as peças a serem unidas passam entre eles.
Quando as peças são energizadas antes de entrarem em contato e suas faces são aproximadas até que o contato ocorra em pontos discretos da superfície da junta, gerando centelhamento.
Os fios e cabos elétricos são disponibilizados no mercado com bitolas que variam entre 1,5 mm² e 500 mm². Um cabo com bitola de 6 mm² é construído para uma corrente máxima de:
12 Ampéres.
18 Ampéres.
24 Ampéres.
36 Ampéres
O circuito da Figura 4 representa uma carga industrial Z1, com comportamento indutivo caracterizado pela potência total consumida pela máquina, de valor: S = 4,4kVA /

Figura 4
10A /
20A /
20A /
10A /
A reatância medida impede circulação de corrente. I1 = zero
Sabendo que as lâmpadas apresentam as potências de 50W, 100W e 200W se forem ligadas diretamente na rede elétrica na tensão de 100V RMS, determine a resistência equivalente do circuito elétrico.

150Ω.
200Ω.
250Ω.
300Ω.
350Ω.
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 /