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Considere‑se o quadripolo abaixo, com elementos ideais.

A partir desses dados, julgue o item que se segue.
O parâmetro Z22 representa a impedância vista da
saída quando a entrada está em curto‑circuito.
Considere‑se o quadripolo abaixo, com elementos ideais.

A partir desses dados, julgue o item que se segue.
Os parâmetros Z para o quadripolo são
Z11 = 10Ω Z12 = 7,5Ω Z21 = 7,5Ω Z22 = 9,375Ω.
Considere‑se o quadripolo abaixo, com elementos ideais.

A partir desses dados, julgue o item que se segue.
O quadripolo em questão é puramente resistivo no
domínio da frequência.
A imagem a seguir trata de elementos de circuitos eletrônicos, entre os quais o transistor de efeito de campo metal‑óxido‑semicondutor de potência – MOSFET.

Considerando essas informações e a imagem acima, julgue o item subsequente.
O TRIAC é capaz de conduzir por ambas as direções
em um circuito.
A imagem a seguir trata de elementos de circuitos eletrônicos, entre os quais o transistor de efeito de campo metal‑óxido‑semicondutor de potência – MOSFET.

Considerando essas informações e a imagem acima, julgue o item subsequente.
O transistor bipolar de porta isolada (IGBT) utiliza
a característica de alta impedância de entrada
do MOSFET.
O circuito elétrico abaixo apresenta‑se com dispositivos ideais

Considerando essas informações e o circuito acima, julgue o próximo item.
O valor da tensão de saída V0 é de 2 V.
As equações de Maxwell têm uma grande importância para o estudo do eletromagnetismo e, consequentemente, para a área da engenharia elétrica. As equações abaixo encontram‑se na forma diferencial.

Com base nessas informações, julgue o item que se segue.
Pela Lei de Hertz (equação (1)), pode‑se calcular o
campo eletrostático a partir de uma distribuição de
cargas elétricas.
As equações de Maxwell têm uma grande importância para o estudo do eletromagnetismo e, consequentemente, para a área da engenharia elétrica. As equações abaixo encontram‑se na forma diferencial.

Com base nessas informações, julgue o item que se segue.
A corrente de deslocamento pode ser obtida pela
derivada temporal do campo magnético em um
circuito fechado.
As equações de Maxwell têm uma grande importância para o estudo do eletromagnetismo e, consequentemente, para a área da engenharia elétrica. As equações abaixo encontram‑se na forma diferencial.

Com base nessas informações, julgue o item que se segue.
O sinal negativo da equação (3) reflete a Lei de Lenz,
ou seja, a corrente elétrica em um circuito fechado
cria um campo magnético que se opõe à variação
original no fluxo magnético.
As equações de Maxwell têm uma grande importância para o estudo do eletromagnetismo e, consequentemente, para a área da engenharia elétrica. As equações abaixo encontram‑se na forma diferencial.

Com base nessas informações, julgue o item que se segue.
A equação (3) representa a Lei de Faraday.
As equações de Maxwell têm uma grande importância para o estudo do eletromagnetismo e, consequentemente, para a área da engenharia elétrica. As equações abaixo encontram‑se na forma diferencial.

Com base nessas informações, julgue o item que se segue.
Depreende‑se, pela equação (4), que o campo
magnetostático é gerado por uma carga magnética.
Considere‑se um motor de indução trifásico que apresente os dados de placa a seguir.
• 10 cv.
• 4 polos.
• Rendimento 90%.
• Fator de potência 0,7.
• 
• Velocidade no eixo 1765 RPM.
Uma das vantagens da partida soft‑starter é a limitação do conjugado do motor com o objetivo de reduzir a sobressolicitação das máquinas, aumentando sua vida útil.
Considere‑se um motor de indução trifásico que apresente os dados de placa a seguir.
• 10 cv.
• 4 polos.
• Rendimento 90%.
• Fator de potência 0,7.
• 
• Velocidade no eixo 1765 RPM.
Quando a carga está solidária ao eixo do motor, o conjugado de partida reduz e a um terço do valor nominal na partida estrela‑triângulo.
Considere‑se um motor de indução trifásico que apresente os dados de placa a seguir.
• 10 cv.
• 4 polos.
• Rendimento 90%.
• Fator de potência 0,7.
• 
• Velocidade no eixo 1765 RPM.
O valor do escorregamento do motor é de 0,0194.
Considere‑se um motor de indução trifásico que apresente os dados de placa a seguir.
• 10 cv.
• 4 polos.
• Rendimento 90%.
• Fator de potência 0,7.
• 
• Velocidade no eixo 1765 RPM.
O valor da corrente nominal por fase do motor é de 25 A.
Considere‑se um motor de indução trifásico que apresente os dados de placa a seguir.
• 10 cv.
• 4 polos.
• Rendimento 90%.
• Fator de potência 0,7.
• 
• Velocidade no eixo 1765 RPM.
No rotor bobinado, o enrolamento consiste em barras condutoras encaixadas em ranhuras de ferro do rotor e curto‑circuitadas em cada lado por anéis condutores.
O circuito elétrico a seguir apresenta‑se em regime permanente senoidal. Considere‑se que todos os elementos são ideais. A tensão de entrada VIN é senoidal, com amplitude de 220 V e frequência de 60Hz. A unidade de resistência é em ohms, e a unidade de capacitância é microfarad. Considerem‑se, ainda, o amperímetro medindo a corrente de saída IOUT e o voltímetro medindo a tensão de saída VOUT

Com a fonte senoidal, a tensão no capacitor está atrasada de 90° em relação à corrente de saída.
O circuito elétrico a seguir apresenta‑se em regime permanente senoidal. Considere‑se que todos os elementos são ideais. A tensão de entrada VIN é senoidal, com amplitude de 220 V e frequência de 60Hz. A unidade de resistência é em ohms, e a unidade de capacitância é microfarad. Considerem‑se, ainda, o amperímetro medindo a corrente de saída IOUT e o voltímetro medindo a tensão de saída VOUT

Caso a fonte de entrada seja substituída por uma fonte em corrente contínua, o capacitor comportar‑se‑á como um circuito aberto.
Um motor trifásico possui corrente de partida, utilizando a chave estrela-triângulo, de 189/√3 A. A corrente de partida desse motor é igual a 9 vezes a corrente nominal.
Sabendo-se que a tensão de alimentação do motor é de 220 V, a sua
potência nominal, em VA, em regime permanente é
O projeto de aterramento elétrico começa com o estudo das características do solo.
A respeito da resistividade do solo, analise as afirmativas a seguir.
I. O aumento de temperatura, diminui a umidade do solo, fazendo com que sua resistividade tenda a aumentar.
II. Um solo mais compacto apresenta uma maior continuidade
física, diminuindo a salinidade de modo a proporcionar um
aumento no valor de resistividade.
III. A maior granulametria do solo implica na maior retenção de
água, provocando um aumento da resistividade.
Está correto o que se afirma em