Questões de Concurso Sobre eletrotécnica

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Ano: 2016 Banca: FGV Órgão: SEE-PE Prova: FGV - 2016 - SEE-PE - Professor de Eletrotécnica |
Q1073090 Eletrotécnica
Os dados dos ensaios em curto circuito e em vazio de um transformador monofásico são apresentados nas tabelas a seguir:
Ensaio em vazio Grandeza Valor P0 4 kW V0 440 V I0 2 A
Ensaio em curto circuito Grandeza Valor Pcc 2,5 kW Vcc 30V Icc 100 A
Sabendo-se que o transformador é posto em operação com uma sobrecarga de 20%, suas perdas, em W, são aproximadamente iguais a
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Ano: 2016 Banca: FGV Órgão: SEE-PE Prova: FGV - 2016 - SEE-PE - Professor de Eletrotécnica |
Q1073089 Eletrotécnica
Um motor síncrono trifásico, ligado em Y, 60 Hz, Xs = 0,22 Ω e resistência de armadura desprezível, opera nas seguintes condições:
 corrente de linha: 50 A (puramente capacitiva);  tensão de linha: 760 V.

A curva de magnetização do motor pode ser aproximada pela seguinte expressão: VT (If) = 150.If, onde VT é a tensão terminal e If é a corrente de campo.


Diante do exposto, a corrente de campo, em ampères, é aproximadamente de 

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Ano: 2016 Banca: FGV Órgão: SEE-PE Prova: FGV - 2016 - SEE-PE - Professor de Eletrotécnica |
Q1073088 Eletrotécnica
A tensão nominal nos primários de um determinado transformador monofásico é 10 vezes maior que a tensão em seu secundário. A impedância de carga relacionada à tensão e à corrente no secundário desse transformador é de Z2 = 2 + j3,5 Ω.
O valor da impedância equivalente Z1 relacionada ao primário, em Ω, é:
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Ano: 2016 Banca: FGV Órgão: SEE-PE Prova: FGV - 2016 - SEE-PE - Professor de Eletrotécnica |
Q1073087 Eletrotécnica
Uma motor de indução trifásico de 60 Hz tem 1/3 (um terço) Ω por fase de resistência de enrolamento do estator. Funcionando com uma potência de entrada de 21,6 kW e uma corrente de terminal de 40 A, ele gira a 45 rotações por minutos abaixo de sua velocidade síncrona. Sabe-se que a potência dissipada no rotor é de 500 W.
Baseado nas informações descritas, o número de polos da máquina é
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Q1073086 Eletrotécnica
Considere um recorte de um projeto de instalação elétrica de baixa tensão a seguir.
Imagem associada para resolução da questão

Sabe-se que o circuito 1 alimenta somente um chuveiro de 3300W em 220V.
Considere ainda as tabelas 1 e 2.
Tabela 1: capacidade de condução de corrente (A)
Seção nominal (mm2) 2 condutores carregados 3 condutores carregados 1,0 14 13 1,5 18,5 16,5 2,5 25 22 4 33 30 6 42 38
Tabela 2: fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados
Número de circuitos 1 2 3 4 5 Fator de agrupamento 1,00 0,80 0,70 0,65 0,60
De acordo com as normas de instalações elétricas de baixa tensão, a seção do condutor do circuito 1, em mm2 de cobre, deve ser
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Q1073085 Eletrotécnica
Considere o diagrama a seguir, que representa uma rede aérea secundária trifásica de uma área urbana, alimentada por um transformador T1.
Imagem associada para resolução da questão

Considere também que a distância entre cada nó é de 30m, que as cargas são trifásicas e que o coeficiente de queda de tensão trifásica do cabo da rede aérea é igual a 2 %/KVA.km.
A queda de tensão entre o transformador e o nó A é de
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Q1073084 Eletrotécnica
Velocidade de transmissão (ou taxa de transmissão), taxa de erro de bit (BER) e largura de banda do canal de comunicação são importantes parâmetros da camada física de um sistema de transmissão digital.
Com relação a esses parâmetros, analise as afirmativas a seguir.
I. A velocidade de transmissão da camada física não depende da largura de banda do canal de comunicação. II. O tipo de modulação não influencia o valor da velocidade de transmissão da camada física. III. Técnicas de codificação de canal podem ser utilizadas para reduzir a BER da camada física.
Está correto o que se afirma em:
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Q1073080 Eletrotécnica
Sabe-se que o ganho de tensão de um determinado amplificador EC (emissor comum) é igual a 4. Medindo-se a tensão de saída, verificou-se que o valor é de 32 V rms.
Então, o módulo do valor da tensão pico a pico na entrada do amplificador é, aproximadamente, igual a
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Q1073079 Eletrotécnica
Sobre os teoremas de Norton e de Thevenin afirma-se:
I. A corrente de Norton pode ser obtida dividindo a tensão de Thevenin pela resistência de Thevenin. II. O resultado da divisão entre a resistência de Norton pela resistência de Thevenin é igual a √2. III. Em um diagrama de circuito, a resistência de Norton é fisicamente posicionada em série com a fonte de corrente de Norton.
Está correto o que se afirma em:
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Q1073076 Eletrotécnica
O circuito abaixo é composto por uma fonte alternada V e uma impedância Zg = 8 + j6 Ω associadas em série, alimentando uma carga Zcarga através dos terminais A e B. Sabe-se que R = 6 Ω e que ocorre uma máxima transferência de potência da parte do circuito colocada à esquerda dos terminais A e B para a parte colocada à direita.
Imagem associada para resolução da questão

Para que a carga Zcarga seja puramente resistiva e para que ela tenha componentes resistivos e reativos nessa condição de máxima transferência de potência, os valores de P são, respectivamente, iguais a
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Q1073075 Eletrotécnica
A admitância equivalente do circuito a seguir é 4,5 - j2 mhos.
Imagem associada para resolução da questão

Considere que:
I. R = 2 Ω II. L = j1 H III. C = -j 0,5 f.
Com base no que foi descrito, a impedância Z pode ser corretamente representada por
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Q1073073 Eletrotécnica
Considere três fasores: A,B e C, com as seguintes características:
A = 1 < 30º B = √3 < -60º C = A + B
O módulo do fasor C é
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Q1073072 Eletrotécnica
O circuito elétrico apresentado a seguir, possui uma fonte de tensão de valor 2Ix controlada pela corrente Ix que circula pelo resistor de 3 Ω.
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O valor da potência dissipada no resistor de 2 Ω, em W, é
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Q1073071 Eletrotécnica
Uma carga do tipo impedância constante, que possui uma resistência de 10 ohms e indutância de 0,1 H, é alimentada por uma fonte de tensão ideal senoidal de 50 Hz.
A impedância da carga vista pela fonte é, em ohms,
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Q824646 Eletrotécnica

O valor correto da grandeza faltante na figura abaixo é:


Imagem associada para resolução da questão

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Q772184 Eletrotécnica
O registro de queima de motor de indução trifásico caracterizado pelo curto-circuito na saída da ranhura ou curto no interior da ranhura aponta para algumas causas, dentre elas:
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Q772183 Eletrotécnica
Considere dois condutores de energia dispostos em paralelo cujos comprimentos são muito maiores do que a distância entre eles. Caso sejam duplicadas as correntes que fluem neles, a força magnética entre eles se:
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Q772182 Eletrotécnica
Uma medida de corrente elétrica ocasiona um erro de 150 mA em uma medição de 12 A. Isso equivale a um erro relativo percentual de:
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Q772181 Eletrotécnica
A iluminação é uma das principais fontes de desperdício de energia elétrica. Para reduzir esse desperdício, é necessário observar as medidas para implementação de curto prazo, dentre as quais, deve-se procurar:
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Q772180 Eletrotécnica
Um condutor possui resistência de 100 Ω. Se este fosse substituído por outro, do mesmo material e mesmo comprimento, porém com seção nominal 4 vezes maior, teria o novo condutor resistência ôhmica de:
Alternativas
Respostas
2021: E
2022: A
2023: E
2024: D
2025: C
2026: B
2027: C
2028: D
2029: A
2030: A
2031: D
2032: D
2033: B
2034: E
2035: A
2036: C
2037: E
2038: E
2039: C
2040: B