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Um circuito elétrico resistivo é representado a seguir.
O valor do resistor R, para que a potência do circuito seja de 135 W é igual a
Na figura abaixo, há um filtro passa-baixas, onde V1 = 1mV, RG = 10kΩ, RF = 10kΩ, R1 = 2,5kΩ e C1 =0,05µF. Considere π = 3,14.

Desse modo, o ganho de tensão, a frequência de corte e a tensão Vsaída são, respectivamente:
1,25; 1273,88Hz; 1,25mV.
1,25; 1274,55Hz; 1,25mV.
5; 1273,88Hz; 5mV.
5; 1274,55Hz; 5mV.
1,25; 1275Hz; 1,25mV.
Na figura abaixo, há um circuito equilibrado ligado em ∆ com valor de impedância na forma retangular de 8cos(30°) + j8sen(30°) [Ω], representado na figura já na sua forma polar, e está em paralelo com um circuito equilibrado composto por ZA = ZB = ZC = 4cos(30°) + j4sen(30°) [Ω], também na forma retangular, ligado em Y. Dessa forma, os valores das impedâncias da estrela equivalente na forma retangular, considerando três casas decimais, são:

1,36 + j0,79 [Ù].
1,37 + j0,79 [Ù].
1,36 + j0,81 [Ù].
1,37 + j0,80 [Ù].
1,38 + j0,80 [Ù].
A capacidade de condução de um dado condutor está diretamente ligada ao seu material de isolação, tendo em vista que a passagem de uma corrente elétrica por ele provoca um aumento na sua temperatura.
Diante disso, é correto afirmar que, para um mesmo elemento condutor, aquele com isolação de
PVC conduz uma corrente elétrica maior que o condutor com isolação de XLPE.
PVC conduz uma corrente elétrica maior que o condutor com isolação de EPR.
EPR conduz uma corrente elétrica maior que o condutor com isolação de PVC.
PE conduz uma corrente elétrica maior que o condutor com isolação de XLPE.
PE conduz uma corrente elétrica maior que o condutor com isolação de EPR.
1,62 Ω .
16 Ω .
5,33 Ω .
4 Ω .
2,78 Ω .
Considere dois resistores R1 e R 2, sendo que a resistência de R 2 é maior do que a de R 1. Sendo RS a resistência equivalente da associação em série de R1 e R 2; e RP a resistência equivalente da associação em paralelo desses dois resistores, podemos afirmar:
RP = RS
RP é sempre maior do que RS
RS é sempre menor do que R1
RS é sempre menor do que R2
RP é sempre menor do que R1

250 nm.
450 nm.
900 nm.
1 350 nm.
1 800 nm.
Uma partícula, cuja massa é M e a carga elétrica é Q, encontra-se numa região onde há um campo elétrico vertical. Se a aceleração da gravidade local é g, pode-se dizer que o campo elétrico necessário para que a partícula permaneça em equilíbrio é:
M . g
Q . M . g
Q . g/M
M . g/Q
M . Q2 /

Numa pequena indústria, são utilizadas 4 máquinas, que sob tensão 110 V consomem 3600 W cada uma. Para colocar essas máquinas em funcionamento, o empresário criou um circuito muito simples:

Baseados na tabela apresentada, podemos afirmar que, para não correr riscos, esse empresário deve ter utilizado para os cabos do tipo B e tipo A, fios cujas secções transversais medem, no mínimo, respectivamente:
Uma partícula A, de massa m e carga elétrica q, está em repouso no momento em que uma segunda partícula B, de massa e carga elétrica iguais às de A, é lançada com velocidade de módulo igual a v0, na direção x, conforme ilustra a figura abaixo.

A partícula B foi lançada de um ponto muito distante de A, de tal forma que, no instante do lançamento, as forças elétricas coulombianas entre elas possam ser desprezadas. Sendo K a constante eletrostática do meio e considerando apenas interações eletrostáticas entre essas partículas, a distância mínima entre A e B será igual a
38 K q2mv02
43 m q2K v 02
2mv02Kq
4mv02Kq2
Na figura abaixo, estão representados dois longos fios paralelos, dispostos a uma distância l um do outro, que conduzem a mesma corrente elétrica i em sentidos opostos.

Num ponto P do plano xy, situado a uma distância d de cada um dos fios, lança-se uma partícula, com carga elétrica positiva q na direção do eixo y, cuja velocidade tem módulo igual a v.
Sendo µ a permeabilidade absoluta do meio e considerando desprezível a força de interação entre as correntes elétricas nos fios, a força magnética que atua sobre essa partícula, imediatamente após o lançamento, tem módulo igual a
zero
2πd2µ i q v
2πd2µ i l q v
2πdµ i l q v
A associação de resistores é muito comum em vários sistemas, quando queremos alcançar um nível de resistência em que somente um resistor não é suficiente. Qualquer associação de resistores será representada pelo Resistor Equivalente, que representa a resistência total dos resistores associados. A resistência equivalente de uma associação em paralelo de resistores será
igual a metade da soma das resistências.
igual a soma das resistências.
sempre menor que o resistor de menor resistência.
igual ao dobro da soma das resistências.
sempre maior que o resistor de maior resistência.
Em uma carga elétrica de uma instalação, o produto dos valores referentes às medições de corrente e tensão, realizados respectivamente por um amperímetro e um voltímetro, corresponde à potência
ativa para cargas de qualquer natureza.
reativa para carga com impedância indutiva.
aparente para qualquer impedância.
aparente para carga puramente indutiva.
aparente para carga puramente capacitiva.

sentido oposto ao da onda incidente, e a intensidade refletida é um terço da incidente.
o mesmo sentido que o da onda incidente, e a intensidade, refletida é três quintos da incidente.
sentido oposto ao da onda incidente, e a intensidade refletida é um nono da incidente.
o mesmo sentido que o da onda incidente, e a intensidade refletida é um nono da incidente.
sentido oposto ao da onda incidente, e a intensidade refletida é três quintos da incidente.