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Questões de Concurso Sobre análise de circuitos elétricos em eletroeletrônica

Questões Discursivas

Foram encontradas 194 questões

Q3690130 Eletroeletrônica
A tensão induzida em um indutor de 5mH mantém-se constante e igual a +20mV no intervalo de 2ms a 4 ms. Sabendo-se que a corrente inicial do indutor (antes de 2ms) é nula, é possível afirmar que a corrente do indutor no intervalo de 2ms a 4ms varia
Alternativas
Q3690126 Eletroeletrônica
Em um transformador ideal com relação de espiras 220:22, uma carga puramente resistiva de 50Ω é conectada ao secundário. Dessa forma, a impedância do circuito primário vista pela fonte é de
Alternativas
Q3681291 Eletroeletrônica
A figura a seguir apresenta um circuito alimentado por uma fonte de tensão senoidal, 200 V eficaz, 60 Hz, com todos os componentes ideais. Um amperímetro foi conectado à entrada do circuito para medir a corrente total. São conhecidos os valores das resistências, R1 = 200 Ω, R2 = 60 Ω e R3 = 80 Ω, e das reatâncias indutivas XL2 = 80 Ω e XL3 = 60 Ω.

Imagem associada para resolução da questão


O valor eficaz da corrente elétrica do circuito, medida pelo amperímetro ideal, é, aproximadamente, igual a
Alternativas
Q3681290 Eletroeletrônica
A figura a seguir apresenta um circuito alimentado por uma fonte senoidal de 60 V, contendo resistores, reatâncias indutivas e reatâncias capacitivas. Sabe-se que os resistores possuem 3 Ω cada, as reatâncias indutivas são de 12 Ω e as reatâncias capacitivas são de 2 Ω e 8 Ω.


Imagem associada para resolução da questão


Com base nesses dados, o módulo da corrente eficaz total que circula no circuito é igual a
Alternativas
Q3681288 Eletroeletrônica
A figura a seguir mostra um regulador de tensão com diodo Zener ideal. Este tem uma tensão de ruptura de 8 V. São conhecidos os valores da tensão na fonte, VF = 15 V, e das resistências, RS = 200 Ω e RL = 1 kΩ.


Imagem associada para resolução da questão

A análise do funcionamento desse circuito permite afirmar que
Alternativas
Q3681287 Eletroeletrônica
Considere o circuito mostrado na figura a seguir, com transistor e uma fonte E, de 1 V (p-p), resistência RE =800Ω e tensão de alimentação VCC = 12 V. Os capacitores têm capacitância CIN = 4,7 µF e CO = 4,7 µF. Os outros resistores têm valores RB = 470 kΩ e RC = 1,2 kΩ. Todos os componentes são tomados como ideais. 

Imagem associada para resolução da questão

A partir da análise desse circuito transistorizado, encontra-se uma tensão entre coletor e emissor, VCE, aproximadamente, igual a
Alternativas
Q3681286 Eletroeletrônica
O circuito da figura a seguir apresenta resistores, R1 = 70 kΩ, R2 = 30 kΩ e R3 = 29 kΩ, que se conectam ao capacitor C = 10 µF por meio da chave S. O capacitor encontra-se, inicialmente, descarregado, com a chave S aberta. 


Imagem associada para resolução da questão



A expressão matemática para a tensão entre os terminais do capacitor, uma vez que a chave S é fechada em t = 0 s, é dada por 
Alternativas
Q3681285 Eletroeletrônica
Uma rede resistiva alimentada por duas fontes de tensão contínua, de 15 V e de 12 V, é apresentada na figura a seguir, onde são conhecidas as resistências R1 = 3 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 4 Ω, R4 = 2 Ω e R5 = 2 Ω.


Imagem associada para resolução da questão

Analisando o circuito desta rede resistiva, encontra-se a tensão entre os nós a e b igual a
Alternativas
Q3681283 Eletroeletrônica
Considere o circuito mostrado na figura a seguir, que contém uma fonte de tensão E = 20∠0° V, uma fonte de corrente I = 0,8∠60° A, resistores R1 = 2 Ω e R2 = 10 Ω, indutores com reatâncias XL1 = 6 Ω e XL2 = 4 Ω, e um capacitor com reatância capacitiva XC = 8 Ω. A carga é representada por uma impedância complexa ZL .

Imagem associada para resolução da questão


O valor da impedância complexa da carga ZL que deve ser conectada ao circuito para que haja máxima transferência de potência da fonte para a carga é igual a 
Alternativas
Q3503915 Eletroeletrônica
O circuito a seguir apresenta um conversor de potência CC-CC, utilizando um MOSFET (S1) como chave controlada pelo sinal V2. V1 representa a tensão CC de entrada, e a tensão de saída é observada no resistor RL.

Q30_1.png (442×204)
Fonte: FUNCERN, 2025.

O sinal de controle V2, por sua vez, é periódico e se comporta tal qual o trecho gráfico apresentado a seguir. 

Q30_2.png (525×217)
Fonte: FUNCERN, 2025.

Assumindo que o circuito não entra em regime de descontinuidade e que a tensão de limiar (Vt) do Mosfet é suficientemente inferior à tensão máxima de V2, a tensão no resistor RL será, portanto, igual a
Alternativas
Q3503914 Eletroeletrônica
O circuito a seguir é composto por um dispositivo ativo, o amplificador operacional com alimentação simétrica (suprimida na imagem) e os elementos passivos, nomeadamente resistores e capacitor. 
Q29.png (406×297) Fonte: FUNCERN, 2025.

Essa topologia representa um filtro
Alternativas
Q3503912 Eletroeletrônica
O circuito a seguir apresenta um arranjo RLC em corrente alternada. O comportamento elétrico da fonte de tensão é descrito pela equação v(t) = 311 ∙ sen(377 ∙ t). 

Q27.png (405×233)
Fonte: FUNCERN, 2025.

Em regime permanente, esse circuito terá uma corrente eficaz de, aproximadamente, 
Alternativas
Q3503911 Eletroeletrônica
Em instalações residenciais de baixa tensão, a partir de uma determinada carga prevista na instalação, recomenda-se que se utilize o sistema trifásico de 4 fios, com distribuição equilibrada da carga entre as fases. Nesses sistemas, entretanto, a necessidade de uma proteção contra uma interrupção externa de neutro é imprescindível. No esquema a seguir, por exemplo, há três tomadas de uma instalação residencial, cuja tensão de fase é 220V. Elas são destinadas a equipamentos distintos com potências Pc1 = 10W, Pc2 = 100W e Pc3 = 1000W. Cada equipamento está ligado em uma fase diferente.

Q26.png (589×325)
Fonte: FUNCERN, 2025.

Considerando que há uma interrupção de neutro antes do ponto de entrega dessa instalação, que não há aterramento e que os equipamentos Carga 1 e Carga 2 estão sendo usados no momento da falta, 
Alternativas
Q3503907 Eletroeletrônica
O diodo zener é um componente discreto comumente utilizado como um regulador de tensão CC (corrente contínua) simples. A figura a seguir apresenta um circuito simplificado que utiliza um diodo zener “Z1”, cujo Vz = 10 V, em paralelo com o resistor “RL”. O circuito é alimentado por uma fonte de tensão CC variável “V1”, cujos valores possíveis estão compreendidos entre 5 V e 15 V. 


Q22.png (309×166)
Fonte: FUNCERN, 2025.

Com a variação da fonte, as potências mínima e máxima dissipadas no resistor RL serão, respectivamente, 
Alternativas
Q3503906 Eletroeletrônica
A figura a seguir apresenta uma conversão de resistores de uma topologia em Y (ou T) para uma topologia em ∆ (ou π). 

Q21.png (644×184)
Fonte: FUNCERN, 2025

Após essa conversão, o valor do resistor Ra será 
Alternativas
Q3503904 Eletroeletrônica
A figura a seguir apresenta um circuito misto com resistores, fontes de tensão e um instrumento de medição de corrente, o amperímetro.

Q19.png (581×280)
Fonte: FUNCERN, 2025.

Nessas condições, a magnitude da corrente lida no amperímetro posto no circuito será, aproximadamente, 
Alternativas
Q3503899 Eletroeletrônica
Considere que um osciloscópio foi utilizado para verificar o funcionamento do circuito a seguir.

Q14.png (358×174)
Fonte: FUNCERN, 2025.

Considere ainda as seguintes informações:

● o gerador de sinal está localizado na entrada G do circuito e fornece um sinal senoidal com 1 V de tensão de pico e frequência de 1 kHz;
● a escala vertical dos dois canais do osciloscópio estão ajustados para 0,5 V/div;
● a medição de tensão do ponto A está representada por uma linha cheia; e
● a medição de tensão, no ponto B, está representada por uma linha tracejada.

Com base nessas informações, a leitura correta do osciloscópio está representada na opção 
Alternativas
Q3503898 Eletroeletrônica
O código de cores é a maneira mais comum de se identificar resistores. A tabela a seguir apresenta o código resumido para resistores de 3 faixas.

Q13_1.png (340×296)
Q13_2.png (349×117)
Fonte: FUNCERN, 2025.

O circuito a seguir foi montado em uma matriz de contato. Conforme visualizado na figura, essa matriz de contatos possui 30 colunas, numeradas de 1 a 30, e 5 linhas, nomeadas da letra “a” até a letra “e”. Cada terminal de componente ou de instrumento de medida deve estar localizado em um par linha/coluna, conforme representado na figura a seguir.

Q13_3.png (585×189)
Fonte: FUNCERN, 2025.

Os resistores utilizados possuem as seguintes sequência de cores:

● R1 (Marrom, Preto, Vermelho);
● R2 (Verde, Azul, Marrom);
● R3 (Vermelho, Vermelho, Vermelho); e
● R4 ( Marrom, Verde, Laranja).

Um multímetro digital foi utilizado para fazer a medição de resistência em escala automática. Realizou-se a medição com as ponteiras do multímetro, localizadas na coluna 9 com a linha “b” e na coluna 17 com linha “d”. Com base nas informações fornecidas, o valor de resistência indicado no multímetro foi: 
Alternativas
Q3503892 Eletroeletrônica
O circuito apresentado a seguir é utilizado para medir a luminosidade de uma sala. Em destaque, encontra-se um sensor LDR (Light Dependent Resistor), cuja resistência elétrica varia conforme a intensidade da luz incidente. Considerando-se a iluminação natural do ambiente, foi realizado o ajuste de zero da tensão VAB, resultando em um valor de 2,5 kΩ para o potenciômetro P1.

Q7.png (376×312) Fonte: Funcern 2025.

Sendo assim, se, para uma determinada iluminação, a resistência do LDR é igual a 6 kΩ e R1 = R2 = 10 kΩ, a tensão VAB é
Alternativas
Q3271985 Eletroeletrônica
Os indutores são componentes muito utilizados nos circuitos eletroeletrônicos. Uma das suas características é a tolerância. Um indutor de 100mH tem tolerância de 10%. Portanto, o valor real da indutância desse componente está na faixa indicada na alternativa
Alternativas
Respostas
41: B
42: D
43: B
44: E
45: A
46: A
47: C
48: B
49: C
50: B
51: B
52: A
53: A
54: B
55: B
56: D
57: C
58: D
59: B
60: A