Questões de Concurso Sobre engenharia elétrica

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Q422721 Engenharia Elétrica
Considere as afirmativas abaixo a respeito de um circuito elétrico em uma instalação de baixa tensão que possui na sua origem um disjuntor termomagnético em série com um dispositivo a corrente diferencial – DR:

I. O disjuntor deverá atuar diante de uma sobrecorrente.
II. O DR deverá atuar diante de uma sobrecorrente.
III. O disjuntor deverá atuar diante de um curto-circuito.

Assinale se:
Alternativas
Q422720 Engenharia Elétrica
Um no-break em série com um conversor CC/CA, de potência e tensão nominais no lado CC de 15 kVA e 50 Vcc, alimenta uma instalação elétrica. O banco de baterias desse no-break tem uma capacidade de 20 Ah. Sabe-se que, durante a ausência de energia elétrica, o no-break supre a instalação com 15 kVA. O tempo máximo para que a energia seja restabelecida, sem que a instalação fique desassistida de energia, de
Alternativas
Q422719 Engenharia Elétrica
Uma fonte senoidal de 21 V alimenta um circuito composto por um resistor de resistência 3 Ω e um capacitor de reatância 4 Ω. A corrente elétrica nesse circuito é de
Alternativas
Q422718 Engenharia Elétrica
Uma fonte senoidal de 100 V alimenta um circuito série composto por um resistor de 30 O e um indutor de 100 mH. A frequência, em Hertz, da fonte para que a potência ativa solicitada pelo circuito seja de 120 W é de
Alternativas
Q422717 Engenharia Elétrica
A figura abaixo apresenta um circuito composto pela fonte E e pelos resistores R1 e R2. A ddp da fonte E é igual a 40 V e os resistores são, respectivamente, iguais a 10 Ω e 30 Ω. Entre os terminais A e B é conectada uma carga resistiva.

imagem-002.jpg

O valor dessa carga, de modo que a potência dissipada seja a máxima, e o valor dessa potência são respectivamente
Alternativas
Q422716 Engenharia Elétrica
A figura abaixo apresenta um circuito composto por três resistores iguais a R e três fontes contínuas E1, E2, e E3. Os valores de E1 e E2 são iguais a E.

imagem-001.jpg

Para que a corrente elétrica no ramo central do circuito seja igual a zero, A fonte E3 deve ser igual a
Alternativas
Q422703 Engenharia Elétrica
Em relação ao Prontuário das Instalações Elétricas (PIE) de uma Unidade, assinale a alternativa INCORRETA:
Alternativas
Q421679 Engenharia Elétrica
A velocidade do vento que incide perpendicularmente nas pás de uma turbina eólica é constante e igual a 15 m/s. A relação entre a velocidade de incidência do vento e a velocidade tangencial da extremidade das pás da turbina é igual a 0,1, e a distância transversal do eixo da turbina às extremidades das pás é de 50 metros. Um gerador síncrono de 160 polos é conectado ao eixo da turbina através de uma caixa de engrenagens multiplicadora (elevadora), cuja relação de velocidade é 1:150.

De acordo com essas informações, o valor da frequência, em hertz, da tensão gerada é de

Dado:
π = 3,14
Alternativas
Q421678 Engenharia Elétrica
A reatância de dispersão de um transformador de 25 MVA, 13,8 kV / 138 kV, é 0,08 pu, na base do equipamento. Esse transformador é analisado em um sistema de potência em que os valores das grandezas de base utilizados são 138 kV e 100 MVA, no lado de alta tensão.

O valor por unidade da reatância do transformador na base do sistema é
Alternativas
Q421677 Engenharia Elétrica
A Figura abaixo mostra o diagrama unifilar simplificado de um sistema elétrico de potência. O diagrama mostra as impedâncias séries das linhas, a admitância em paralelo e as potências das cargas, em valor por unidade na base do sistema.

                  imagem-042.jpg

De acordo com essas informações, a matriz de admitâncias nodais desse sistema é
Alternativas
Q421676 Engenharia Elétrica
Os valores das impedâncias de sequência positiva e zero de uma linha de transmissão ideal curta são j 70 Ω e j 250Ω, respectivamente.

Considerando-se essa linha idealmente transposta, então, o valor, em ohms, da impedância mútua entre fases é
Alternativas
Q421673 Engenharia Elétrica
Uma espira retangular com resistência elétrica de 5Ω e área de 0,5 m2 é colocada no interior de um campo magnético uniforme de B [ T ].

Dado que o campo magnético é perpendicular ao plano da espira, e que a intensidade desse campo varia uniformemente à razão de 1 T/s (Tesla por segundo), a corrente induzida nessa espira, em ampères, é
Alternativas
Q421671 Engenharia Elétrica
O esquema apresentado na Figura abaixo mostra um circuito para ensaio de medidas elétricas com uma bateria.

                        imagem-033.jpg

Variando-se o potenciômetro P para um primeiro ensaio, as medidas obtidas foram de 1 A no amperímetro e de 11,4 V no voltímetro. Num segundo ensaio, as medidas obtidas foram de 5 A no amperímetro e de 9 V no voltímetro.

Em face dos resultados obtidos, o valor da resistência interna da bateria, em ohms, é de
Alternativas
Q421667 Engenharia Elétrica
O circuito elétrico da Figura abaixo mostra a associação de 3 impedâncias complexas, dadas em ohms.

                  imagem-014.jpg

A impedância equivalente, em ohms, entre os pontos 1 e 2 do circuito é
Alternativas
Q421666 Engenharia Elétrica
Considere o circuito RLC da Figura abaixo como um sistema linear, tendo como entrada a fonte de tensão v(t) e, como saída, a corrente elétrica i(t) que circula na malha.

                  imagem-013.jpg

A função de transferência desse sistema é dada pela expressão:

            I(s) / V(s) = 10s / s2 + 103 s + 105

Com base nos valores da função, o valor, em Ω, da resistência R do circuito é de
Alternativas
Q421665 Engenharia Elétrica
O circuito puramente resistivo, mostrado na Figura abaixo, é alimentado por duas fontes de tensão contínua. As correntes de malhas i1 , i2 e i3, definidas na Figura, serão calculadas aplicando-se as leis de Kirchoff, pelo método das correntes de malhas.

                  imagem-012.jpg

O resultado da soma i1 + i2 + i3, em ampères, vale
Alternativas
Q421664 Engenharia Elétrica
No circuito RLC da Figura abaixo, todos os componentes são considerados ideais, a chave ch está aberta, e tanto o capacitor como o indutor estão inicialmente descarregados. A chave é fechada em t = 0, e fazem-se as medidas das correntes I1 e I2. Em seguida, espera- se o circuito entrar em regime permanente e fazem-se novamente as medidas de I1 e I2.

                  imagem-011.jpg

Os valores, em mA, de I2 em t = 0 e de I1 em regime permanente, respectivamente, são
Alternativas
Q421663 Engenharia Elétrica
Dois capacitores de ar (permissividade ε0 [F/m]) de placas paralelas, ideais e idênticos, são conectados em série. Essa associação em série é mantida a uma diferença de potencial constante de 50 V até que os capacitores estejam completamente carregados; em seguida, a bateria de 50 V é desconectada da associação de capacitores, e uma folha plana dielétrica, com área idêntica à das placas dos capacitores, permissividade relativa εr = 10 e espessura igual a um décimo da separação de ar entre as placas do capacitor, é introduzida paralelamente entre as placas em um dos capacitores.

O valor da diferença de potencial, em volts, entre as placas do capacitor modificado pela introdução da folha dielétrica será de
Alternativas
Q421662 Engenharia Elétrica
Um capacitor de placas circulares paralelas é preenchido com um dielétrico de permissividade ε0[F/m] e permeabilidade μ0 [H/m]. Considere-se que uma voltagem v(t)=Vocos(ωt)[V] é aplicada entre as placas, conforme mostra a Figura abaixo. Dado que o raio a [m] das placas circulares é muito maior que a distância d [m] entre estas (a>>d), a intensidade do campo elétrico, variável no tempo, no interior do capacitor, é essencialmente uniforme.

                        imagem-010.jpg

Dados:
ω: frequência angular em rad/s;
r: distância radial, em metro, em relação a um eixo imaginário (z) que passa pelos centros das placas.

Considerando-se a simetria circular das placas do capacitor, a expressão da intensidade de campo magnético H [A/m], na região entre as placas, em um raio r (r < a), é:
Alternativas
Q421661 Engenharia Elétrica
Um núcleo magnético toroidal tem raio médio de 20 cm, seção reta circular com raio de 2 cm e permeabilidade relativa μr = 1.000. Esse núcleo é enrolado com 2.500 espiras de fio condutor através das quais circula uma corrente constante ( DC ) de I [ A ].

O valor da corrente I, em ampères, para produzir, no núcleo, um fluxo magnético de 2π10-6 [Wb] é:

Dado:
μ0 = 4π10-7[ H/m]
Alternativas
Respostas
14381: D
14382: E
14383: E
14384: B
14385: A
14386: C
14387: A
14388: C
14389: D
14390: E
14391: A
14392: A
14393: E
14394: B
14395: C
14396: E
14397: A
14398: C
14399: D
14400: B