Questões de Concurso Sobre eletricidade
Foram encontradas 6.137 questões
De acordo com a norma brasileira ABNT NBR 5410:2004, toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento que seja confiável e satisfaça os requisitos de segurança das pessoas, além de prover um caminho para a condução de correntes de falta à terra. Considerando essa informação, julgue o item acerca do esquema de aterramento apresentado na figura acima.
O esquema de aterramento apresentado na figura
consiste no esquema TN-S.

Com base nesse caso hipotético, julgue o item .
Uma vez que a sequência de fases ABC alimenta o motor
quando a bobina K1 é energizada, ao ser acionada a
botoeira S2, K1 será desenergizada, dado que o contato
normalmente fechado de S2 passa para o estado aberto
durante seu acionamento. Desse modo, inicia-se o
processo de energização da bobina K2 para que o
sentido de rotação do motor M seja CBA.

Com base nesse caso hipotético, julgue o item .
Analisando os circuitos de força e de comando para
acionamento do motor M, percebe-se que o esquema
utilizado corresponde à partida estrela-triângulo, que
possibilita uma redução na corrente de partida do
motor, de modo a reduzir a queda de tensão durante seu
acionamento.
Em uma instalação predial, um motor elétrico trifásico é utilizado para acionar uma bomba. Quando ligado a um sistema elétrico de 60 Hz, antes de sua conexão com a bomba, observa-se que a velocidade do motor é igual a 1.188 rpm. Todavia, uma vez realizada a conexão do motor com a bomba, sua velocidade diminui para 1.142 rpm.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item.
A máquina elétrica apresenta 6 polos e consiste em um
motor síncrono.
Em sistemas elétricos de distribuição, os
transformadores são responsáveis por reduzir os valores de
tensão, em seu lado primário, para valores compatíveis com
os utilizados pelos consumidores em seu circuito secundário.
Nesse cenário, o transformador monofásico de 22 kVA,
2.200/220 V, ilustrado na figura a seguir, alimenta uma carga,
nos terminais secundários, cuja tensão é
. A tensão nos
terminais primários (lado de alta tensão) é dada por
. As
correntes do primário e do secundário são, respectivamente, Î1 e Î2
. A impedância equivalente de dispersão do
transformador referida ao lado de alta tensão é
Zeq = 1∠60° Ω. O fator de potência da carga é igual a 0,5
atrasado.

Com base nesse caso hipotético, julgue o item.
Para medir a corrente do circuito secundário do
transformador, é possível utilizar um alicate
amperímetro, cujo princípio de funcionamento se baseia
no fluxo magnético criado pela corrente I2
, conforme
descrito pela Lei de Ampère.
Em sistemas elétricos de distribuição, os
transformadores são responsáveis por reduzir os valores de
tensão, em seu lado primário, para valores compatíveis com
os utilizados pelos consumidores em seu circuito secundário.
Nesse cenário, o transformador monofásico de 22 kVA,
2.200/220 V, ilustrado na figura a seguir, alimenta uma carga,
nos terminais secundários, cuja tensão é
. A tensão nos
terminais primários (lado de alta tensão) é dada por
. As
correntes do primário e do secundário são, respectivamente, Î1 e Î2
. A impedância equivalente de dispersão do
transformador referida ao lado de alta tensão é
Zeq = 1∠60° Ω. O fator de potência da carga é igual a 0,5
atrasado.

Com base nesse caso hipotético, julgue o item.
As perdas por efeito Joule nos enrolamentos e as perdas
devidas ao fluxo de dispersão são representadas pelo
parâmetro Zeq, que pode ser estimado por meio do
ensaio de curto-circuito no transformador.
Em sistemas elétricos de distribuição, os
transformadores são responsáveis por reduzir os valores de
tensão, em seu lado primário, para valores compatíveis com
os utilizados pelos consumidores em seu circuito secundário.
Nesse cenário, o transformador monofásico de 22 kVA,
2.200/220 V, ilustrado na figura a seguir, alimenta uma carga,
nos terminais secundários, cuja tensão é
. A tensão nos
terminais primários (lado de alta tensão) é dada por
. As
correntes do primário e do secundário são, respectivamente, Î1 e Î2
. A impedância equivalente de dispersão do
transformador referida ao lado de alta tensão é
Zeq = 1∠60° Ω. O fator de potência da carga é igual a 0,5
atrasado.

Com base nesse caso hipotético, julgue o item.
Para que o fator de potência da carga seja unitário,
faz-se necessário instalar um banco de capacitores com
potência reativa igual a 11√3 kvar.
Em sistemas elétricos de distribuição, os
transformadores são responsáveis por reduzir os valores de
tensão, em seu lado primário, para valores compatíveis com
os utilizados pelos consumidores em seu circuito secundário.
Nesse cenário, o transformador monofásico de 22 kVA,
2.200/220 V, ilustrado na figura a seguir, alimenta uma carga,
nos terminais secundários, cuja tensão é
. A tensão nos
terminais primários (lado de alta tensão) é dada por
. As
correntes do primário e do secundário são, respectivamente, Î1 e Î2
. A impedância equivalente de dispersão do
transformador referida ao lado de alta tensão é
Zeq = 1∠60° Ω. O fator de potência da carga é igual a 0,5
atrasado.

Com base nesse caso hipotético, julgue o item.
Para a carga monofásica com potência aparente de
22 kVA, a tensão do primário
corresponde a
2.210∠0° V quando a carga é alimentada com
= 220∠0° V.
O sinal de tensão ilustrado na figura a seguir foi aferido por um osciloscópio durante uma medição realizada em laboratório.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item.
A frequência do sinal de tensão medido pelo
osciloscópio é igual a 50 Hz, sendo seu valor eficaz igual
a 110 V.
Em um experimento realizado em laboratório para uma aula de grandezas elétricas e instrumentos de medição, montou-se o circuito ilustrado na figura a seguir, que é composto por uma fonte de tensão CC com valor v de 20 V, conectada a resistores com valores R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω e R3 = 100 Ω. Os medidores M1 , M2 , M3 e M4 são ideais e estão corretamente conectados para seus devidos fins.

Com base nesse caso hipotético, julgue o item.
Caso o resistor R3 seja substituído por um indutor, o medidor M3 indicará, em regime permanente de operação do circuito CC apresentado, um valor de tensão igual a 20 V.ˑ
Em um experimento realizado em laboratório para uma aula de grandezas elétricas e instrumentos de medição, montou-se o circuito ilustrado na figura a seguir, que é composto por uma fonte de tensão CC com valor v de 20 V, conectada a resistores com valores R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω e R3 = 100 Ω. Os medidores M1 , M2 , M3 e M4 são ideais e estão corretamente conectados para seus devidos fins.

Com base nesse caso hipotético, julgue o item.
Pela forma como estão conectados ao circuito, M2 consiste em um amperímetro, M4 consiste em um
voltímetro e o produto M2 ˑ M4
resulta na potência
dissipada no resistor R1
, sendo igual a 6,4 W.
A planta baixa ilustrada na figura a seguir corresponde a um fragmento de um projeto de instalações elétricas de um determinado cômodo de uma residência, que apresenta circuitos para alimentação de tomadas e iluminação na tensão de fase de 127 V. O símbolo S no projeto consiste em um interruptor genérico.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item.
Dado que o condutor fase do circuito 1 apresenta uma
capacidade de condução de corrente de até
19,2 A, em regime permanente e nas condições em que
foi instalado, um disjuntor de 16 A é passível de ser
utilizado para proteção do referido circuito,
admitindo-se que, na etapa de previsão de cargas, foi
estimada uma carga de 1.400 VA para o circuito 1.
A planta baixa ilustrada na figura a seguir corresponde a um fragmento de um projeto de instalações elétricas de um determinado cômodo de uma residência, que apresenta circuitos para alimentação de tomadas e iluminação na tensão de fase de 127 V. O símbolo S no projeto consiste em um interruptor genérico.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item.
A lâmpada é acionada pelo circuito 2, por meio de um
esquema de ligação que contém interruptores paralelos
e intermediários.

A respeito do diagrama, é correto afirmar:
Carga 1: Potência Aparente = 5 kVA; Fator de Potência = 0,80 Carga 2: Potência Ativa = 16 kW; Potência Aparente = 20 kVA Carga 3: Potência Ativa = 18 kW; Fator de Potência = 0,75
A Potência Aparente e o Fator de Potência total deste circuito são, respectivamente:
