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A resistência elétrica de um condutor (em ohms) é, diretamente, proporcional ao comprimento (em metros) e à resistividade do mesmo (em ohms x metros) e, inversamente, proporcional à área da seção transversal (em metros quadrados). Podemos também afirmar que a resistividade de um material (em ohms x metros) é, diretamente, proporcional à sua resistência elétrica (em ohms) e à sua seção transversal (em metros quadrados) é, inversamente, proporcional ao seu comprimento (em metros). As duas fórmulas que apresentam essas informações são apresentadas abaixo:
R = L x ρ / S (1)
ρ = R x S / L (2)
onde:
R = resistência elétrica (em ohms)
L = comprimento (em metros)
ρ (letra grega Rô) = resistividade do condutor (em ohms x metros)
S = seção transversal (em metros quadrados) Vários materiais são apresentados abaixo com suas respectivas resistividades:
Material Resistividade (Ωxm) à 20ºC
Prata.............................. 1,6 x 10-8
Cobre..............................1,7 x 10-8
Ouro................................2,3 x 10-8
Alumínio..........................2,8 x 10-8
Tungstênio......................4,9 x 10-8
Platina.............................10,8 x 10-8
Ferro...............................11.0 x 10-8
Nicromo...........................110 x 10-8
A partir desses dados, podemos calcular qual será a resistência de um fio de cobre, por exemplo, na temperatura de 20ºC, cuja seção transversal é de 2,5 mm2 e cujo comprimento é 100 m. Portanto, o valor encontrado para a resistência do fio de cobre é de:

Respondas a questão com base no enunciado a seguir.
Assinale a alternativa que contempla o valor de pico da
voltagem da onda refletida.
Respondas a questão com base no enunciado a seguir.
Um sinal de 10 MHz possui uma tensão de pico de 90 V, percorre uma linha de transmissão de 50 Ω. O fator de velocidade da linha é de 0,80, a linha tem comprimento de 150 m e alimenta uma carga de 300 Ω.
Assinale a alternativa que contempla o comprimento da
linha em comprimentos de onda.
Você foi requisitado para avaliar uma instalação de médio porte e recebeu um laudo de quem verificou, in loco as instalações, constatando o seguinte.
I. As instalações possuem transformadores em operação, trabalhando em carga plena.
II. Motores de indução foram verificados, operando em vazio durante boa parte do tempo.
III. Muitos equipamentos eletrônicos em operação.
Em seu relatório, um dos itens é a avaliação do baixo fator de potência, que pode ser justificado pelo que se descreve nos itens:

( ) A impedância em pu da resistência de 300 Ω vista do lado B.T. (Transformador B) vale aproximadamente 1,37 pu.
( ) A impedância em pu da resistência de 300 Ω vista do lado A.T. (Transformador B) vale aproximadamente 0,96 pu.
( ) A impedância em Ω da resistência de 300 Ω vista do
lado A.T. (Transformador B) vale aproximadamente
848 Ω.
Utilize o enunciado e o desenho a seguir para responder
a questão. Você está numa bancada
avaliando uma instalação elétrica, a qual representa
um conjunto de transformadores do desenho a seguir.
Em medição feita no secundário, constatou-se que a
tensão de linha é de 380 volts. A razão de espiras dos
transformadores é de 4 para 1. Sabe-se ainda que a
corrente em cada linha do secundário vale 48 A.

Utilize o enunciado e o desenho a seguir para responder
a questão. Você está numa bancada
avaliando uma instalação elétrica, a qual representa
um conjunto de transformadores do desenho a seguir.
Em medição feita no secundário, constatou-se que a
tensão de linha é de 380 volts. A razão de espiras dos
transformadores é de 4 para 1. Sabe-se ainda que a
corrente em cada linha do secundário vale 48 A.

Utilize o enunciado e o desenho a seguir para responder
a questão. Você está numa bancada
avaliando uma instalação elétrica, a qual representa
um conjunto de transformadores do desenho a seguir.
Em medição feita no secundário, constatou-se que a
tensão de linha é de 380 volts. A razão de espiras dos
transformadores é de 4 para 1. Sabe-se ainda que a
corrente em cada linha do secundário vale 48 A.

( ) Calculada a resistência equivalente do conjunto, esta será menor do que a menor das resistências dos resistores da montagem. ( ) A potência elétrica dissipada é maior no resistor de menor resistência. ( ) A corrente elétrica que atravessa o resistor de maior resistência será maior que as demais.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
Utilize o enunciado a seguir para responder a questão. O experimento consiste na análise de parâmetros de um transformador abaixador de tensão que tem em sua montagem a razão de espiras de 35.000 para 350. Seu primário se encontra ligado a uma linha de tensão de 22.000 V
Ainda com base no enunciado e na carga de 20 ohm
conectada no secundário, a corrente do primário e a
potência de saída valem aproximadamente o descrito
na alternativa:
Utilize o enunciado a seguir para responder a questão. O experimento consiste na análise de parâmetros de um transformador abaixador de tensão que tem em sua montagem a razão de espiras de 35.000 para 350. Seu primário se encontra ligado a uma linha de tensão de 22.000 V
Você conecta ao secundário desse sistema uma carga resistiva de 20 ohm e, em seguida, mede a tensão e a corrente do secundário, que, se tudo tiver correto valem aproximadamente o que se descreve na alternativa:
Observação: Perdas no cobre desprezíveis.
O circuito a seguir representa um circuito RLC série energizado a 127 Vef.

O valor da impedância é: