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Assinale a opção que apresenta o componente formado pela junção de um metal com um semicondutor, ao invés de duas regiões dopadas como nos diodos tradicionais, e que possui capacidade de alta velocidade de comutação.
, magnético
e a indução
magnética (densidade de fluxo magnético)
as fontes de
carga e corrente. Assim, assinale a opção que apresenta
corretamente uma das equações de Maxwell em forma
diferencial e sua interpretação física. Dado: cos (8o) = 0,99.
Dados: jX1; = j6 Ω, jX2, = j30 Ω e R = 8 Ω.
• Potência base do fabricante: 250 MVA;
• Tensão base do fabricante: 15 kV; e
• Reatância síncrona informada: 0,25 pu.
Contudo, o projeto do sistema elétrico da indústria utiliza as seguintes bases de cálculo:
• Tensão base do projeto: 20 kV; e
• Corrente base do projeto: 7,5 kA.
Com base nessas informações, qual é o valor da reatância síncrona do gerador convertido para a base do projeto?
I - A força contraeletromotriz (FCEM) do motor é diretamente proporcional à velocidade de rotação e ao fluxo magnético no entreferro.
II - Para pequena variação de carga mecânica (torque), mantendo-se constante a tensão de armadura, a velocidade do motor varia pouco, pois a FCEM acompanha a corrente de armadura para equilibrar o conjugado eletromagnético.
III - Em um motor de excitação independente, a variação da corrente de campo é o método mais utilizado para controle de velocidade em faixas acima da velocidade nominal.
IV - Em um motor série de corrente contínua, o aumento de carga provoca redução do fluxo principal, o que aumenta a velocidade, característica desejável em aplicações de tração.
Assinale a opção correta.
Uma indústria possui três motores ligados em uma instalação monofásica de 100 V/60 Hz, com as seguintes características:
• Compressor de ar (Motor A): 2,2 kW, cos φ = 0,80 (indutivo);
• bomba hidráulica (Motor B): 1,5 kW, cos φ = 0,60 (indutivo); e
• ventilador industrial (Motor C): 3,0 kW, cos φ = 0,80 (indutivo).
Deseja-se instalar um banco de capacitores para corrigir o fator de potência de toda a carga para 0,95. Assim, qual é o valor aproximado de capacitância do banco de capacitores necessário para essa correção?
Dados: arccos (0,95) = 18,19o;
tan(18,19o) = 0,3287; e
π = 3,141.
Examine a figura abaixo.

Um gerador trifásico de 20000 kVA, 13,8 kV, possui reatância de 15%. Ele alimenta dois motores através de uma linha de transmissão com dois transformadores nas extremidades, conforme diagrama unifilar acima. A potência nominal de um dos motores é de 8000 kVA e do outro 12000 kVA, ambos de 12000 e 20% de reatância. Os transformadores trifásicos são ambos de 25000 kVA, 13,2Δ - 115Y kV, com reatância de dispersão de 10%. A reatância em série da linha de transmissão é de 80 Ω. Com base nessas informações, qual a impedância equivalente de Thévenin do sistema, vista pelo gerador?
Considere três circuitos alimentados por uma fonte contínua ideal de tensão V:
• Circuito 1: um resistor R em série com um indutor ideal L;
• Circuito 2: um resistor R em série com um capacitor ideal C; e
• Circuito 3: apenas um resistor R.
Após um tempo suficientemente longo desde o acionamento da fonte (regime permanente em corrente contínua), assinale a opção que descreve corretamente o comportamento de cada elemento ideal em relação à passagem de corrente e à queda de tensão no regime permanente em CC.
Analise o circuito abaixo.

Sabendo que o circuito é alimentado por uma fonte de tensão contínua de 24V, quais são os valores das grandezas VTH e RTH do circuito equivalente Thévenin, medidos entre os pontos A e B?
Analise o circuito abaixo.

Assinale a opção que apresenta corretamente a denominação do circuito apresentado na figura acima.
Examine a figura abaixo.

Considerando que o circuito da figura acima atingiu o regime permanente, qual é a potência fornecida pela fonte de 12,8 V?
Considere um motor de indução trifásico de gaiola de esquilo, alimentado por uma rede de frequência constante. Quando a carga mecânica no eixo aumenta, mantendo-se a tensão e a frequência de alimentação constantes, o escorregamento:
• potência dissipada no rotor (PROTOR) = 10W;
• potência eletromecânica (PMEC) = 390W; e
• resistência do estator por fase (R1) = 0,10 Ω.
O escorregamento é igual a:
d3 T/dt3 + 6. (d2 T/dt2) + dT/dt + 6. T (t) = 2. (du/dt)+ 4 . u (t)
Sabe - se que:
• o sistema é de 3ª ordem; e
• um polo da função de transferência é real e igual a s1 = -6.
Com base nessas informações, assinale a opção que descreve a localização dos polos da função de transferência.
Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta o método de partida desse motor.
Examine a figura abaixo.

Um circuito em série de três elementos contém um indutor de 20 mH. Considerando ω = 500 rad/s, os fasores da tensão aplicada à associação e da corrente resultante estão mostrados no diagrama da figura acima. Com base nessas informações, quais são os outros dois elementos do circuito?
Dados: cos (71,5o) ≅ 0,3165; e sen (71,5o) ≅ 0,9494.
I - Se a distância entre as cargas for triplicada, mantendo-se as cargas constantes, a magnitude da força eletrostática será reduzida a um nono de seu valor original.
II - Se ambas as cargas tiverem seus valores dobrados, a força eletrostática quadruplicará para a mesma distância.
III - A força eletrostática é uma grandeza vetorial cuja direção depende apenas do sinal das cargas, independentemente de sua magnitude.
IV - Se duas cargas de mesmo sinal estiverem separadas por uma distância $d$ em um meio dielétrico com permissividade elétrica relativa εr = 4, a força repulsiva será quatro vezes menor que no vácuo, para a mesma distância.
Assinale a opção correta.
A indústria possui um sistema trifásico a 3 fios (sem neutro), alimentando um conjunto de equipamentos (motores, fornos e compressores), que apresenta carga desequilibrada. Para diagnosticar se há possibilidade de otimizar o consumo e melhorar o fator de potência, o engenheiro responsável instalou um analisador de energia que utiliza o método dos 2 wattímetros para medir as potências do sistema.
Os instrumentos registraram as seguintes leituras instantâneas:
Wattímetro 1 (conectado entre fases A e C): W1 = 2656,07 W;
e
Wattímetro 2 (conectado entre fases B e C): W2 = 343,93 W;
Com base nas leituras do método dos 2 wattímetros, qual é o fator de potência (cos φ) do circuito naquele momento?
Dado: √3 = 1,73.