Questões de Concurso Sobre análise de circuitos elétricos em eletroeletrônica

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Q2515758 Eletroeletrônica
Os capacitores são elementos passivos de circuitos elétricos com vasto campo de aplicação na engenharia, de forma individual ou combinada com outros componentes. Com relação aos capacitores, analise os itens a seguir:
I. Um capacitor de 1 µF com carga de 0,1 mC apresenta uma tensão entre os terminais de 100 V, enquanto sua energia armazenada é de 5 mj.
II. Se um capacitor descarregado de 150 µF for submetido a uma tensão v(t) = 3 ⋅ cos(2000 ⋅ t) a corrente em regime permanente através de seus terminais será de i(t) = 10 ⋅ sen(2000 ⋅t).
III. Um capacitor real, não ideal, pode ter suas perdas modeladas por uma resistência paralela. Essa resistência de perdas é geralmente alta, mas tem o efeito de dissipar a energia armazenada em seu campo magnético ao longo do tempo.
Está correto o que se apresenta em:
Alternativas
Q2474630 Eletroeletrônica
Uma fonte de energia elétrica senoidal com tensão eficaz de20/√2  ao sofre uma retificação de onda completa terá seu valormédio igual a:
Alternativas
Q2473996 Eletroeletrônica

Acerca das características e da operação de equipamentos elétricos e eletrônicos, julgue o item a seguir. 


O fator de potência de um circuito de corrente alternada é indicado pelo cosseno do ângulo φ do triângulo de potências, representação geométrica da utilização das potências, apresentado na figura a seguir, em que P = potência ativa, Q = potência reativa e S = potência aparente.  


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Alternativas
Q2473995 Eletroeletrônica

Acerca das características e da operação de equipamentos elétricos e eletrônicos, julgue o item a seguir. 


Entre os vários métodos para se medir a resistência em um circuito elétrico, o método da ponte de Wheatstone é de simples utilização, porém menos preciso que o método do voltímetro-amperímetro e que o do uso de multímetro, pois há possibilidade de indução de erros pela resistência interna da ponte. 

Alternativas
Q2385108 Eletroeletrônica

Julgue o item a seguir.


Na análise de circuitos elétricos em série, paralelo ou série/paralelo, princípios fundamentais se aplicam. Em série, a corrente é constante, com variação de tensão nos resistores. A resistência equivalente é a soma. Em paralelo, a tensão é constante, e a resistência equivalente é a soma dos inversos. Em série/paralelo, combina-se ambas as análises, calculando primeiro a associação em paralelo e, em seguida, adicionando resistores em série. 

Alternativas
Q2333390 Eletroeletrônica
A respeito do dimensionamento de condutores elétricos em instalações elétricas de baixa tensão, sabe-se que é necessário aplicar um fator de correção de corrente quando os condutores estão dispostos em condições diferentes daquelas previstas nos métodos de referência (presentes nas tabelas de capacidade de condução de corrente).
Não é condição de instalação que requer a aplicação de um fator de correção de corrente:
Alternativas
Q2333388 Eletroeletrônica
Analise o circuito a seguir.
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Os valores dos componentes do circuito são R = 1,2 kΩ e C = 60 μF.
Após o fechamento da chave S, é correto afirmar que a tensão VC no capacitor atinge 99,3% do valor da tensão da fonte em um tempo igual a
Alternativas
Q2333387 Eletroeletrônica
Um transformador trifásico abaixador de tensão é construído a partir da conexão Y-Y de três transformadores monofásicos de 2:1, conforme mostrado na figura a seguir.

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Uma carga trifásica é conectada ao secundário do transformador trifásico. Considerando que a carga consome uma potência total de 762 kVA, e que a tensão de linha no secundário do transformador é √3.127 kV, a corrente de linha no primário do transformador trifásico vale
Alternativas
Q2333378 Eletroeletrônica
O circuito representado na figura a seguir é composto por duas fontes de tensão CC e sete resistores.

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Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o módulo da corrente no resistor R2 em amperes e a tensão no resistor R7 em Volts.
Alternativas
Q2319944 Eletroeletrônica
Três componentes elétricos foram agrupados em paralelo, formando o arranjo mostrado na Figura.


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Sabe-se que R = 10 Ω, L = 1 mH e C = 0,8 mF. Caso esse arranjo seja alimentado por uma fonte de tensão senoidal, com frequência de operação w = 1000 rad/s, qual deverá ser sua impedância, em ohms? 
Alternativas
Q2319943 Eletroeletrônica
Um técnico necessita gerar certa impedância, conectando, em série, uma capacitância e uma indutância. É importante que a frequência de ressonância w0 para essa impedância seja a mais próxima possível de w0 =500 rad/s. Para isso, o técnico dispõe de apenas dois capacitores e de dois indutores que, em caso de necessidade, poderão ser conectados em série ou em paralelo. Os componentes disponíveis são:

– Capacitores: C1 = 1,5 mF e C2 = 450 µF; – Indutores: L1 = 1,8 mH e L2 = 250 µH.

Sabe-se que a frequência w0 , em rad/s, pode ser ajustada em função da capacitância, em F, e da indutância, em H, de acordo com a seguinte fórmula: w0 = 1 / √LC
Nessas condições, para se obter o ajuste mais próximo da frequência w0 desejada, o técnico deverá utilizar
Alternativas
Q2254481 Eletroeletrônica
A seguir, temos um circuito composto somente por capacitores.  

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Verificando a capacitância do circuito nos terminais a e b, teremos a capacitância equivalente (em μF) dada por:
Alternativas
Q2254480 Eletroeletrônica

A figura a seguir ilustra um circuito totalmente composto por indutores.   


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A indutância equivalente L (em H) desse circuito será:

Alternativas
Q2254479 Eletroeletrônica
Para o circuito a seguir, considere V1 = 10V, V2 = 5V, R1 = 5Ω, R2 = 10Ω e R3 = R4 = R5 = R6 = 20Ω. 
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Analisando o circuito, as quedas de tensão nos resistores R1, R2, R3, R4, R5 e R6 são respectivamente:
Alternativas
Q2254478 Eletroeletrônica
Um dos circuitos mais conhecidos de medição elétrica é a ponte de Wheatstone (ou ponte de resistências), o qual permite obter medições precisas de resistência elétrica. Este circuito foi batizado como ponte de Wheatstone devido ao seu inventor, Charles Wheatstone (1802-1875).  
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A ponte de Wheatstone ilustrada abaixo, está sendo utilizada em conjunto com um sensor de temperatura R2 para monitoramento da temperatura T em um trocador de calor.

O sensor de temperatura é do tipo termorresistivo, ou seja, sua resistência elétrica varia em função da temperatura aplicada. A função matemática que combina a temperatura (em °C) com a resistência elétrica (em kΩ) deste sensor é dada por:
T=0,05 * R2 -1503
Sabendo que T = 250°C, R1 = 10kΩ, R3 = 1MΩ e que a corrente elétrica no galvanômetro G é nula, o valor de R4 é dado por:
Alternativas
Q2254477 Eletroeletrônica
Uma carga de potência de 360mW e tensão de alimentação de 9V é interligada em um circuito com uma fonte de alimentação V de tensão 15V, como mostra a ilustração abaixo.
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Considerando que a carga funciona com tensão e potência adequados, os valores do resistor R e de sua potência dissipada quando a chave S é fechada são respectivamente:
Alternativas
Q2254470 Eletroeletrônica
Faça a análise dos circuitos com diodos reais de silício (tensão de condução de 0,7 Volts) a seguir. No que diz respeito ao circuito digital equivalente e sua família lógica marque a opção que se encaixa perfeitamente na equivalência dos circuitos.
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Alternativas
Q2254468 Eletroeletrônica

Para a questão considere, no circuito abaixo, os diodos sendo de silício, com uma queda de tensão em condução direta de 0,7 Volts.



A afirmativa correta, com relação a figura anterior é apresentada na letra: 
Alternativas
Q2254467 Eletroeletrônica

Para a questão considere, no circuito abaixo, os diodos sendo de silício, com uma queda de tensão em condução direta de 0,7 Volts.



Assinale a afirmativa que apresenta os valores calculados corretos segundo a análise apresentada pelos osciloscópios, considere a tensão de alimentação das fontes CA como RMS. 
Alternativas
Q2254463 Eletroeletrônica
O diagrama a seguir apresenta as características de potência de um sistema elétrico constituído de três cargas de corrente alternada que funcionam conectadas em paralelo a uma fonte de tensão de 500 V por meio de um circuito alimentador.

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Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que:
Alternativas
Respostas
81: A
82: C
83: C
84: E
85: C
86: B
87: D
88: A
89: D
90: D
91: B
92: E
93: C
94: B
95: D
96: A
97: A
98: D
99: B
100: E