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A impedância equivalente, em ohms, entre os pontos 1 e 2 do circuito é

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

O resultado da soma i1 + i2 + i3, em ampères, vale

Os valores, em mA, de I2 em t = 0 e de I1 em regime permanente, respectivamente, são
O valor da diferença de potencial, em volts, entre as placas do capacitor modificado pela introdução da folha dielétrica será de

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:
A expressão da carga q [C] da esfera, de modo que a intensidade de campo elétrico na região externa (r > a) seja independente de r, é:

Para que a potência fornecida pela fonte ao novo componente seja máxima, então, o valor, em ohms, de sua resistência deve ser de
O valor, em metros, do comprimento do fio para construir esse resistor é de

No circuito da Figura 1, o capacitor é alimentado por duas fontes de tensão em série. Na Figura 2, são apresentadas as formas de ondas das tensões de ambas as fontes para um período da tensão da fonte 1, em radianos.
A forma de onda da corrente do capacitor I está representada em:
Dado:
Nas curvas apresentadas abaixo, Ix é apenas um valor de referência.
Fator do local Fator de utilização
1 0,95
2 0,80
3 0,75
4 0,70
5 0,65
t = 13.5 / I - 1 . k [ segundos]
Onde:
– t é o tempo de atuação do dispositivo de proteção;
– I é a corrente de sobrecarga ou de curto-circuito; e
– k é o fator de ajuste do dispositivo.
E:
Dispositivo de proteção Fator k
p1 7
p2 9
p3 11
p4 13
Esse dispositivo será empregado na proteção do circuito de alimentação de um motor de indução monofásico, cuja corrente nominal é 136 [A]. Durante a partida do motor, a corrente pode assumir o valor de 1351 [A] durante o período de 100 [ms]. Assinale a alternativa que apresenta o(s) dispositivo(s) de proteção mais adequado(s) para essa instalação, considerando que não deve ocorrer atuação do dispositivo durante a partida do motor em questão.
Tipo de condutor Resistência [Ω/m]
alfa 0,026
beta 0,029
gama 0,032
delta 0,035
Considerando que a máxima queda de tensão admissível seja 3 [%], assinale a alternativa que apresenta o(s) tipo(s) de condutor(es) que pode(m) ser utilizado(s) para essa conexão.

Onde:
– Tfinal é a temperatura do condutor, decorrido o tempo t de circulação de corrente I;
– Tinicial é a temperatura inicial do processo de aquecimento;
– R é a resistência elétrica do condutor;
– I é a corrente elétrica de circulação no condutor;
– α é o inverso da constante de tempo de aquecimento do condutor; e
– t é o instante de tempo.
Esse condutor pode ser isolado por meio de qualquer um dos tipos de isolação apresentados na tabela.
Tipo de isolação Limite de temperatura
PVC 70 [ºC]
PAPEL 85 [ºC]
EPR 80 [ºC]
XLPE 90 [ºC]
Supondo que a resistência total do condutor utilizado seja 0,5 [Ω], que a temperatura inicial seja 20 [ºC] e que a corrente de carga em regime contínuo seja 11,5 [A], assinale a alternativa que apresenta corretamente o(s) tipo(s) de isolação mais adequado(s) para essa instalação.

Assinale a alternativa que descreve a matriz de impedâncias série equivalente, do sistema em questão.

Supondo que esse sistema esteja sujeito a um curto-circuito dupla-fase (BC) no ponto em questão, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da corrente de falta na fase B, dado que a resistência de falta é nula.

Suponha que esse sistema esteja sujeito a um curto-circuito trifásico no ponto em questão, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da corrente de falta na fase B, dado que a resistência de falta é 0,4 [p.u.].