Questões de Concurso Sobre circuitos elétricos na engenharia elétrica em engenharia elétrica

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Q3122999 Engenharia Elétrica
A conversão entre sistemas numéricos é fundamental para a compreensão de sistemas digitais.
Assinale a alternativa que apresenta o resultado da conversão do número hexadecimal 2CF para decimal.
Alternativas
Q3122998 Engenharia Elétrica
Os transistores bipolares de junção (BJTs) podem operar em diferentes regiões de funcionamento, dependendo da polarização de suas junções base-emissor e base-coletor.
Em qual região de operação um transistor BJT atua como um interruptor fechado, permitindo a condução máxima de corrente do coletor para o emissor?
Alternativas
Q3122995 Engenharia Elétrica
O circuito representado na imagem a seguir é composto por fontes de tensão, diodos ideais, capacitores, indutores e resistores.

Imagem associada para resolução da questão

Assinale a alternativa que apresenta a tensão no resistor R4, em Volts, após o sistema atingir o estado estacionário.
Alternativas
Q3114399 Engenharia Elétrica
Considere uma fonte ideal, trifásica em estrela aterrada, a 4 fios, que alimenta duas cargas perfeitamente resistivas, denominadas carga ALFA e carga BETA.
A carga ALFA é bifásica, alimentada pelas fases R e S.
A carga BETA é monofásica, alimentada pela fase T, e drena corrente de módulo idêntico à consumida pela carga ALFA.
Desprezando a impedância da linha que conecta a fonte às cargas, sobre esse sistema é correto afirmar que
Alternativas
Q3114398 Engenharia Elétrica
Um projeto eletrônico prevê a implementação de um circuito RLC série, com resistor R (resistência em Ω), indutor L (indutância em H) e capacitor C (capacitância em F), o qual é alimentado por uma fonte de tensão senoidal amplitude VF (em V RMS) e frequência ωF (em rad/s).
Este circuito deve operar para dois sinais senoidais específicos:




Em regime permanente, a potência dissipada no resistor RRES no cenário 1 é denominada P1, e a potência dissipada no resistor RRES no cenário 2 é denominada P2.

Nesse contexto, o valor da razão P1/P2 é igual a
Alternativas
Q3114397 Engenharia Elétrica
A crescente exigência de alta eficiência energética tem incluído a funcionalidade da correção automática de fator de potência em máquinas indutivas de alto desempenho.
Considere que um motor trifásico, tensão de linha 200V, 200/π Hz, desprovido de mecanismo integrado de controle do fator de potência, tenha seu maior consumo de reativos quando opera a 4000 VA, com fator de potência 0,8 atrasado.
Com o intuito de aumentar sua eficiência, foi desenvolvido um sistema de correção do fator de potência integrado para o referido motor, o qual aciona uma carga capacitiva trifásica, composta de três capacitores conectadas em triângulo. Sabendo que o objetivo do referido sistema é manter o fator de potência unitário no pior caso, cada capacitor deve possuir uma capacitância, em mF, de
Alternativas
Q3114376 Engenharia Elétrica
Considere as afirmativas abaixo a respeito das linhas elétricas utilizadas em instalações de baixa tensão:

I. Os circuitos elétricos possuem a mesma capacidade de condução de corrente elétrica para qualquer tipo de linha, desde que os condutores possuam a mesma seção.
II. Condutores de mesma seção, em um mesmo tipo de linha, possuem capacidade de condução maior para os circuitos monofásico em relação aos trifásicos.
III. A queda de tensão nos circuitos independe do tipo de material utilizado na linha.

Está correto somente o que se apresenta em
Alternativas
Q3110891 Engenharia Elétrica
Julgue o próximo item, considerando uma fonte trifásica equilibrada conectada em delta, alimentando uma carga trifásica desequilibrada e conectada em estrela sem aterramento.

A potência fornecida pela fonte pode ser calculada como o produto das tensões e correntes de linha vezes raiz quadrada de três.  
Alternativas
Q3110890 Engenharia Elétrica
Julgue o próximo item, considerando uma fonte trifásica equilibrada conectada em delta, alimentando uma carga trifásica desequilibrada e conectada em estrela sem aterramento.

As tensões de fase na carga são diferentes e cada uma é proporcional à impedância por fase. 
Alternativas
Q3110874 Engenharia Elétrica

Com relação a sistemas lineares, julgue o item que se segue.


Um sistema linear analógico, com entrada x(t) e saída y(t), regido pela equação Q62_1.png (271×35) tem a função de transferência no domínio de Laplace dada por Q62_2.png (141×37) 

Alternativas
Q3110873 Engenharia Elétrica
Com base no circuito precedente, considerando que todos os componentes são ideais, julgue o item a seguir. 

Q61_1.png (82×27)
Alternativas
Q3110868 Engenharia Elétrica
Com relação a um circuito combinacional com quatro variáveis de entrada (A, B, C, D) e uma variável de saída (S), cujo comportamento é descrito pela tabela-verdade precedente, julgue o item que se segue.

O circuito combinacional em questão pode ser construído a partir de um multiplexador com 16 entradas e 1 saída, configurando-se as entradas do multiplexador de acordo com a tabela-verdade apresentada, sem a necessidade de portas lógicas adicionais.
Alternativas
Q3110867 Engenharia Elétrica
Com relação a um circuito combinacional com quatro variáveis de entrada (A, B, C, D) e uma variável de saída (S), cujo comportamento é descrito pela tabela-verdade precedente, julgue o item que se segue.

Para consumir a menor potência possível, o referido circuito combinacional deve ser construído com o uso de portas lógicas apenas da família NMOS.
Alternativas
Q3110866 Engenharia Elétrica
Com relação a um circuito combinacional com quatro variáveis de entrada (A, B, C, D) e uma variável de saída (S), cujo comportamento é descrito pela tabela-verdade precedente, julgue o item que se segue.


Q54.png (183×22)
Alternativas
Q3110865 Engenharia Elétrica
Com base no circuito precedente, em que R1 = 20 Ω, R2 = 60 Ω,R3 = 30 Ω, v1(t) = 8·sen(10πt) V, V2 = 10 V e vS(t) corresponde à tensão de saída, julgue o item a seguir. 

vS(t) = [2 + 5·sen(10πt)] V
Alternativas
Q3110864 Engenharia Elétrica
Com base no circuito precedente, em que R1 = 20 Ω, R2 = 60 Ω,R3 = 30 Ω, v1(t) = 8·sen(10πt) V, V2 = 10 V e vS(t) corresponde à tensão de saída, julgue o item a seguir. 


Q52.png (230×42)
Alternativas
Q3110863 Engenharia Elétrica
Com base no circuito precedente, em que R1 = 20 Ω, R2 = 60 Ω,R3 = 30 Ω, v1(t) = 8·sen(10πt) V, V2 = 10 V e vS(t) corresponde à tensão de saída, julgue o item a seguir. 

A frequência da tensão v1(t) é igual a 5 Hz.
Alternativas
Q3106333 Engenharia Elétrica
Considere um material em forma de chapa com as seguintes dimensões: altura de 2 mm, largura de 5 mm e comprimento de 10 cm. Sabemos que a resistividade do material é 0,0001Ω⋅m e que uma corrente de 2A passa através da chapa. Qual é a potência dissipada pelo material quando a corrente está passando através dele? 
Alternativas
Q3106332 Engenharia Elétrica
Um condutor de resistência R possui uma seção transversal de raio r. Se o raio da seção transversal for dobrado, mantendo-se constante o comprimento do condutor e a resistividade do material, o que ocorre com a resistência do condutor? 
Alternativas
Q3106321 Engenharia Elétrica
A figura a seguir apresenta as curvas características do conjugado versus velocidade de um motor de indução trifásico para diferentes valores de frequência:

Captura_de tela 2024-12-11 081736.png (683×388)

Analise as afirmações a seguir:

I. Para valores abaixo da frequência de placa, o motor de indução opera em uma região com uma razão tensão/frequência constante. Essa situação garante que todo conjugado seja entregue à carga em rotações abaixas da velocidade nominal.
II. Para valores acima da frequência nominal, a tensão aplicada no motor não pode ser aumentada por se encontrar no seu valor nominal. Nessa condição, o fluxo magnético no estator sofrerá uma redução, ocorrendo o enfraquecimento do campo e a diminuição do conjugado disponível na máquina;
III. As curvas apresentadas correspondem a de um motor de indução trifásico acionado por inversor de frequência, com valor nominal de placa igual a 60 Hz;

É CORRETO o que se afirma em:
Alternativas
Respostas
941: A
942: B
943: D
944: E
945: D
946: B
947: B
948: E
949: C
950: C
951: C
952: C
953: E
954: C
955: E
956: C
957: C
958: D
959: C
960: C