Questões de Concurso Sobre eletricidade
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A forma correta para se realizar uma medida da corrente em uma fase de alta tensão por meio de um transformador de corrente é conectar os dois terminais do primário a duas fases diferentes e medir a tensão no secundário; nesse caso, o número de espiras será muito menor no secundário do que no primário.
Uma das funções comuns dos transformadores de medida é garantir o isolamento galvânico entre a rede de alta tensão ou corrente e o circuito de medida, protegendo-se os operadores.
Se o ímã da figura for dividido ao meio, ocorrerá a formação de dois ímãs: um apenas com o polo norte e o outro com apenas o polo sul.
Metais como ferro, cobre, alumínio e ouro são classificados como ferromagnéticos por serem fortemente afetados por ímãs.
A figura ilustra as linhas de força do campo magnético gerado por um ímã na presença de limalhas de ferro.
O valor, em Ohms, da reatância capacitiva é maior que 1.
O valor, em Ohms, da reatância indutiva é menor que 32.
Se a frequência da fonte de alimentação for alterada para 120 Hz, a reatância indutiva sofrerá redução em 50% do seu valor inicial.
Considerando que esses três circuitos foram alimentados por uma fonte ideal com a tensão nominal das cargas, julgue o item a seguir.
A potência total do circuito I é maior que 120 W.
Considerando que esses três circuitos foram alimentados por uma fonte ideal com a tensão nominal das cargas, julgue o item a seguir.
No circuito III, a potência total dissipada pelas cargas é igual à potência de uma única carga alimentada pela tensão nominal.
Considerando que esses três circuitos foram alimentados por uma fonte ideal com a tensão nominal das cargas, julgue o item a seguir.
A potência total do circuito II é menor que 60 W.
Caso Vo seja igual a 4 V, então o valor de R será igual a 12 Ω.
A resistência equivalente do circuito é menor que 16 Ω.
O circuito da figura II apresenta uma capacitância equivalente igual a 0,04 µF.
A capacitância equivalente do circuito da figura I é maior que 0,25 µF.
A capacitância equivalente do circuito da figura III é maior que 0,15 µF.
Na figura IV, a indutância equivalente formada por L2, L3, L4 e L5 é superior a 3H.
A indutância equivalente da figura III é maior que 3 H.
A indutância equivalente da figura II é maior que 2 mH.
H é unidade do SI derivada e equivale a Wb/A.



