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Assinale a alternativa que corresponde ao circuito equivalente do gerador a seguir.

Série
Shunt
Shunt-curto composto
Shunt-longo composto
No circuito mostrado na figura abaixo, todos os componentes são ideais.

Fonte: Banca Examinadora, 2026.
Para uma entrada senoidal Vi com amplitude pico-pico de 3 V, o sinal de saída Vo em valores eficazes será de
1,06 V.
2,12 V.
3,18 V.
6,36 V.
A dinâmica que relaciona a saída y(t) com a entrada u(t) de um sistema linear e contínuo no tempo é matematicamente modelada, no domínio de Laplace, pela Função de Transferência dada por:
G(s)=U(s)Y(s)=s2+8s+41s+10
Aplica-se a esse sistema uma realimentação de saída, cuja lei de controle é u(t) = -K y(t) + r(t), caracterizando uma nova dinâmica, dessa vez, em malha fechada, na qual r(t) passa a ser uma nova entrada, conhecida como entrada de referência do sistema Malha Fechada. A expressão da função de transferência de malha fechada, Gf(s)=R(s)Y(s), ligando a saída com a entrada de referência é
s2+8s+41+Ks+10
s2+8s+41+KK(s+10)
s2+(8+K)s+10Ks+10
s2+(8+K)s+41+10KK(s+10)
s2+(8+K)s+41+10Ks+10
Uma bateria secundária não ideal:
pode ser recarregada
não pode ser recarregada
não pode operar em série com outras baterias
não pode operar em paralelo com outras baterias
Em um condicionador de sinal, um amplificador operacional em configuração inversora recebe um sensor ruidoso. Para reduzir ruído e estabilizar ganho, a equipe usa realimentação negativa com resistores precisos. Em regime linear ideal, o nó inversor tende a ficar em terra virtual, e o ganho é definido por _____________.
Qual alternativa abaixo preenche corretamente a lacuna acima?
a razão entre a corrente de saturação e a tensão de offset, com sinal negativo na configuração não inversora.
a soma entre a tensão de entrada e a tensão de saída, com sinal positivo em qualquer configuração.
a razão entre o resistor de realimentação e o resistor de entrada, com sinal negativo na configuração inversora.
a soma entre o resistor de realimentação e o resistor de entrada, com sinal positivo na configuração inversora.
O circuito abaixo representa um modelo para transistores bipolares na configuração base-comum.

Fonte: Banca Examinadora, 2026.
Assumindo condições ideais, o fator de amplificação do circuito é:
10.
50.
25.
40.
Em um oscilador Colpitts, o circuito ressonante é formado por um indutor L em paralelo com a associação em série de dois capacitores C₁ e C₂. A realimentação do sinal ocorre por meio da divisão capacitiva entre C₁ e C₂. Com base nessa configuração, analise as afirmativas a seguir.
I- A frequência de oscilação depende da capacitância equivalente da associação de C₁ e C₂, dada por Ceq=C1 + C2C1 x C2.
II- Para que a realimentação seja suficiente para manter a oscilação, a proporção entre C₁ e C₂ influencia diretamente a fração de sinal realimentado.
III- Se C₁ = C₂, a tensão realimentada corresponde à metade da tensão no circuito tanque.
IV- A oscilação só depende do valor do indutor L, pois os capacitores apenas servem para acoplamento de corrente alternada. Assinale a opção correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Os filtros de sinais do tipo FIR (finite impulse response) utilizam realimentação e, por consequência, devem ser bem dimensionados para evitar instabilidade assintótica.
Certo
Errado
O ganho de um amplificador operacional com realimentação negativa é pouco sensível a variações de parâmetros externos do circuito.
Certo
Errado
Analise a Figura 5 abaixo:

Com base nas informações apresentadas, determine o indutor equivalente entre os pontos A e B.
60 µH.
30 µH.
20 µH.
15 µH.
10 µH.
Em um sistema de controle em malha fechada, a realimentação negativa é utilizada para
aumentar o erro em regime permanente do sistema.
tornar o sistema menos sensível a perturbações externas.
diminuir a estabilidade do sistema, tornando-o mais instável.
eliminar a necessidade de sensores para medir a saída.
garantir que a saída do sistema seja sempre maior que a entrada.
Um amplificador operacional é configurado com uma resistência de realimentação de 10 kΩ e uma resistência de entrada de 1 kΩ.
Qual será o ganho de tensão do amplificador?
1
5
15
10
20
Considerando-se que a circunferência utilizada para modelar a região II do comportamento do amplificador de potência descrito no texto 27A1 tenha como centro o ponto (CE, CS) e raio r, é correto afirmar que os valores, em dBm, de CE, CS e r são, respectivamente, iguais a
1,0, 0,0 e 1,0.
5,0, 0,0 e 21/2.
6,0, 20,0 e 1,0.
1,0, 20,0 e 0,5.
6,0, 0,0 e 21/2.
Com base no quadripolo da figura a seguir, assinale a alternativa que apresenta o valor do parâmetro b12.

25 Ω.
75 Ω.
125 Ω.
175 Ω.
225 Ω.
Um transformador real pode ser representado como um circuito elétrico, a fim de otimizar as análises de suas variáveis elétricas, do fluxo de potência e de suas perdas. Diante do exposto, analise os excertos abaixo, sobre o transformador real:
I. Um _____ (1) permite a obtenção do ramo paralelo equivalente de um transformador, composto pela reatância equivalente ás perdas por _____ (2) e a resistência equivalente às perdas por ____ (3).
II. A impedância série, referente às perdas por efeito Joule, é obtida através do _____ (4).
III. A regulação de tensão do transformador refere-se à diferença entre a tensão nominal do transformador e à tensão em _____ (5).
(1) ensaio de curto-circuito; (2) correntes parasitas; (3) histerese; (4) ensaio a vazio; (5) meia carga.
(1) ensaio a vazio; (2) histerese; (3) correntes parasitas; (4) ensaio de curto-circuito; (5) plena carga.
(1) ensaio a vazio; (2) correntes parasitas; (3) histerese; (4) ensaio de curto-circuito; (5) plena carga.
(1) ensaio de curto-circuito; (2) histerese; (3) correntes parasitas; (4) ensaio a vazio; (5) meia carga.
Sobre o algoritmo Dijkstra, analise as afirmações a seguir:
I. O algoritmo Dijkstra não permite descobrir o caminho mais curto.
II. O algoritmo Dijkstra pode ser aplicado para otimização de rotas de pacotes em rede de computadores.
III. O algoritmo Dijkstra não pode ser aplicado na resolução do problema do caixeiro viajante.
IV. O algoritmo Dijkstra utiliza pesos nas ligações entre os nodos como critério para decisão.
V. O algoritmo Dijkstra permite que os pesos entre as ligações sejam apenas distâncias em km.
As afirmativas CORRETAS a respeito dessa métrica são:
I, II e IV.
II e IV.
I, III e V.
I e IV.
IV e V.
A realimentação em circuitos amplificadores por muitas vezes é necessária para que se obtenham características desejáveis, em troca de redução de ganho. Sobre as possíveis vantagens da realimentação negativa e suas topologias básicas, assinale a opção correta.
A realimentação do tipo série-paralelo, ou amplificador de tensão, permite o aumento da resistência de entrada, fator desejável, porém também aumenta a resistência de saída, fator indesejável.
A realimentação de circuitos amplificadores pode aumentar a relação sinal-ruído, caso seja possível preceder o estágio com maior ruído por outro com menor ruído.
Mesmo que a realimentação permita maior controle das impedâncias de entrada ou saída e redução dos efeitos do ruído, não é possível interferir na distorção não-linear do amplificador.
Mesmo que a realimentação permita a diminuição da distorção não-linear e redução do efeito do ruído no amplificador, não é possível interferir nas variações do ganho devido a fatores como temperatura, que podem alterar os valores dos componentes como resistências, capacitâncias e indutâncias.
Na topologia de realimentação paralelo-paralelo, O sinal de entrada é a corrente e o sinal de saída é a tensão, ou seja, é um amplificador de tensão.
Para o circuito a seguir, cujos componentes são ideais, é válida a expressão vo(t)=4⋅[2−vi(t)].

Certo
Errado
Considerando a função de rede apresentada a seguir, é correto afirmar que C pode ser descrita pela expressão

RC=(1+G1)×G2×1+(H1−H2)×G2
C×R=1+G1+G2+1+(H1−H2)×G2
RC=(1+G1)×G21+(H1−H2)×G2
RC=1+(H1−H2)×G2(1+G1)×G2
RC=1+H1−H2+G21+G1+G2
Na troca de um componente em um circuito elétrico, é necessário escolher um componente que tenha as mesmas especificações técnicas do componente original para garantir um funcionamento adequado.
Certo
Errado