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Em um modelo de linha de transmissão, conforme
ilustrado na figura a seguir,
E e
R são as tensões nos
terminais emissor e receptor, respectivamente, ÎE e ÎR são as
correntes nos terminais emissor e receptor, respectivamente,
e Z e Y são as impedâncias total série e admitância total shunt,
respectivamente. A linha de transmissão tem um
comprimento de 200 km.


Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.
Ao ser aplicada uma tensão no terminal emissor da linha
de transmissão, deixando o terminal receptor em
aberto, a tensão
R será a metade da tensão aplicada no
terminal emissor.
Em um modelo de linha de transmissão, conforme
ilustrado na figura a seguir,
E e
R são as tensões nos
terminais emissor e receptor, respectivamente, ÎE e ÎR são as
correntes nos terminais emissor e receptor, respectivamente,
e Z e Y são as impedâncias total série e admitância total shunt,
respectivamente. A linha de transmissão tem um
comprimento de 200 km.


Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.
A impedância por unidade de comprimento da linha de
transmissão é igual a j0,05 Ω/km e a admitância por
unidade de comprimento é igual a j0,5 mᘮ/km

Com base nesse caso hipotético, julgue o item a seguir.
O valor médio de Va é igual a zero e seu valor eficaz é igual a, aproximadamente, 7 V.

Com base nesse caso hipotético, julgue o item a seguir.
O valor médio de Vb é igual a zero e seu valor eficaz é igual a 4 V.

Com base nesse caso hipotético, julgue o item a seguir.
A frequência das três tensões é igual a 50 Hz.

Com base nesse caso hipotético, julgue o item a seguir.
A sequência de fases produzida é do tipo abc.

As tensões produzidas pelo gerador de sinal são equilibradas.
Um engenheiro foi requisitado para a construção de
um filtro, utilizando apenas um circuito RL em série e uma
fonte de tensão de entrada (vi ) senoidal de frequência
variável, com o objetivo de que componentes de frequência
acima de 50 rad/s na tensão de saída (v 0 ) fossem atenuadas.
Para tanto, o engenheiro montou o circuito ilustrado na
Figura 1, cujo respectivo diagrama de bode da função de
transferência do circuito é apresentado na Figura 2. 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item.
Se o indutor L fosse substituído por um capacitor C no
circuito da Figura 1, o circuito passaria a se comportar
como um filtro passa‐altas, cuja resposta em frequência
seria 
Um engenheiro foi requisitado para a construção de
um filtro, utilizando apenas um circuito RL em série e uma
fonte de tensão de entrada (vi ) senoidal de frequência
variável, com o objetivo de que componentes de frequência
acima de 50 rad/s na tensão de saída (v 0 ) fossem atenuadas.
Para tanto, o engenheiro montou o circuito ilustrado na
Figura 1, cujo respectivo diagrama de bode da função de
transferência do circuito é apresentado na Figura 2. 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item.
No diagrama de bode ilustrado na Figura 2, à medida que
a frequência aumenta, o circuito passa a se tornar
predominantemente indutivo e a vo fica atrasada em
relação à vi .
Um engenheiro foi requisitado para a construção de
um filtro, utilizando apenas um circuito RL em série e uma
fonte de tensão de entrada (vi ) senoidal de frequência
variável, com o objetivo de que componentes de frequência
acima de 50 rad/s na tensão de saída (v 0 ) fossem atenuadas.
Para tanto, o engenheiro montou o circuito ilustrado na
Figura 1, cujo respectivo diagrama de bode da função de
transferência do circuito é apresentado na Figura 2. 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item.
A função de transferência do filtro montado e ilustrado na Figura 1, H(s) = vo/vi pode ser definida como
Um engenheiro foi requisitado para a construção de
um filtro, utilizando apenas um circuito RL em série e uma
fonte de tensão de entrada (vi ) senoidal de frequência
variável, com o objetivo de que componentes de frequência
acima de 50 rad/s na tensão de saída (v 0 ) fossem atenuadas.
Para tanto, o engenheiro montou o circuito ilustrado na
Figura 1, cujo respectivo diagrama de bode da função de
transferência do circuito é apresentado na Figura 2. 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item.
Sabendo‐se que o engenheiro utilizou um indutor L de
200 mH para montagem do filtro apresentado na Figura
1, o resistor R utilizado foi de 5 Ω.

Em um determinado experimento da disciplina de circuitos elétricos, o circuito RLC ilustrado acima foi montado, considerando R1= 25Ω , R3= 10Ω , L=1/6π H e que a fonte de corrente CA senoidal apresenta amplitude de 10√ 2 A, com uma frequência de 60 Hz. Os componentes R2 e C foram alterados a depender do procedimento realizado.
Com base nesse caso hipotético, julgue o item que se segue.
Colocando‐se um resistor (R2) de 0 Ω, isto é, um curto‐circuito nos seus terminais, a capacitância necessária para que a tensão (v) e a corrente (i) apresentem a mesma fase será de 1/3.000π F.

Em um determinado experimento da disciplina de circuitos elétricos, o circuito RLC ilustrado acima foi montado, considerando R1= 25Ω , R3= 10Ω , L=1/6π H e que a fonte de corrente CA senoidal apresenta amplitude de 10√ 2 A, com uma frequência de 60 Hz. Os componentes R2 e C foram alterados a depender do procedimento realizado.
Com base nesse caso hipotético, julgue o item que se segue.
Colocando‐se um capacitor (C) de 1/480 π F e uma resistência (R2) de 2 Ω no circuito, a tensão (v) sob a fonte de corrente será de, aproximadamente, 44∠45º V.

Em um determinado experimento da disciplina de circuitos elétricos, o circuito RLC ilustrado acima foi montado, considerando R1= 25Ω , R3= 10Ω , L=1/6π H e que a fonte de corrente CA senoidal apresenta amplitude de 10√ 2 A, com uma frequência de 60 Hz. Os componentes R2 e C foram alterados a depender do procedimento realizado.
Com base nesse caso hipotético, julgue o item que se segue.
Se C = 1/480π F e R2 = 2Ω a impedância equivalente, vista pela fonte de corrente, será predominantemente indutiva.

Em um determinado experimento da disciplina de circuitos elétricos, o circuito RLC ilustrado acima foi montado, considerando R1= 25Ω , R3= 10Ω , L=1/6π H e que a fonte de corrente CA senoidal apresenta amplitude de 10√ 2 A, com uma frequência de 60 Hz. Os componentes R2 e C foram alterados a depender do procedimento realizado.
Com base nesse caso hipotético, julgue o item que se segue.
Se C = 1/480π F e R2 = 2Ω, a admitância equivalente, vista pela fonte de corrente, será de 0,16 +J016 ᘮ

Em um determinado sistema elétrico, um
transformador de 220/110 V foi utilizado para alimentar uma
carga com impedância (Zc) igual a 50∠ 60º Ω, conforme
ilustrado na figura acima. A tensão de entrada (
1) era igual
a 220 ∠0 º V e o transformador era ideal.
Para elevar o fator de potência da carga para 1, faz‐se necessária a alocação de um banco capacitivo em paralelo com Zc , com potência reativa de módulo 121 √3 var.

Em um determinado sistema elétrico, um
transformador de 220/110 V foi utilizado para alimentar uma
carga com impedância (Zc) igual a 50∠ 60º Ω, conforme
ilustrado na figura acima. A tensão de entrada (
1) era igual
a 220 ∠0 º V e o transformador era ideal.
O fator de potência da carga é de 0,5 adiantado.

Em um determinado sistema elétrico, um
transformador de 220/110 V foi utilizado para alimentar uma
carga com impedância (Zc) igual a 50∠ 60º Ω, conforme
ilustrado na figura acima. A tensão de entrada (
1) era igual
a 220 ∠0 º V e o transformador era ideal.
Com base nesse caso hipotético, julgue o item
A corrente Î1 está 60º atrasada em relação a
1 e seu
valor absoluto é igual a 1,1 A.
Em um experimento realizado em laboratório, montou‐se o circuito ilustrado na figura acima, o qual é composto por uma fonte CC de tensão (v) de 45 V, conectada aos resistores R1 = 10Ω, R2 = 50Ω, R3 = 20Ω, R4=100Ω, R5 = 10Ω e R6 = 5Ω. Assumindo que os M1,M2 e M3 são ideais, julgue o seguinte item.
Pela forma como está conectado ao circuito, o medidor
M3 consiste em um voltímetro, cuja indicação de tensão
é de, aproximadamente, 6,7 V.
Em um experimento realizado em laboratório, montou‐se o circuito ilustrado na figura acima, o qual é composto por uma fonte CC de tensão (v) de 45 V, conectada aos resistores R1 = 10Ω, R2 = 50Ω, R3 = 20Ω, R4=100Ω, R5 = 10Ω e R6 = 5Ω. Assumindo que os M1,M2 e M3 são ideais, julgue o seguinte item.
É correto afirmar que o produto M1 . M3 é igual à potência dissipada no resistor R4, sendo M1 uma medida de corrente e M3 uma medida de tensão, cujo valor é de,
aproximadamente, 100/9 W.
