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Um condutor reto de comprimento L, imerso no vácuo, é percorrido
por uma corrente constante de valor I. Considere que um plano
perpendicular ao condutor passe por seu ponto médio, sendo r a
distância do ponto p, sobre esse plano, ao condutor. Considere,
ainda, que o módulo do vetor densidade de fluxo magnético no
ponto p seja dado por
em que μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo.
A respeito da situação descrita, julgue o item subsequente.
Se o material que envolve o condutor for substituído por um
material isotrópico, então necessariamente, a permeabilidade
relativa do meio não dependerá da intensidade do campo
magnético.
Na região que envolve uma carga elétrica pontual positiva, surge um campo elétrico com características próprias, em função da geometria da carga e de seu sinal. A respeito das características desse campo elétrico, julgue o item a seguir.
Se a carga estiver em meio isotrópico, os vetores intensidade
de campo elétrico e densidade de fluxo elétrico serão
ortogonais entre si.
Na região que envolve uma carga elétrica pontual positiva, surge um campo elétrico com características próprias, em função da geometria da carga e de seu sinal. A respeito das características desse campo elétrico, julgue o item a seguir.
Se uma carga elétrica pontual negativa for colocada próximo
da carga positiva, ambas com a mesma carga em módulo, as
componentes do campo elétrico resultante serão nulas ao longo
de uma reta perpendicular ao segmento de reta que une as duas
cargas e passa pelo ponto médio desse segmento.
Na região que envolve uma carga elétrica pontual positiva, surge um campo elétrico com características próprias, em função da geometria da carga e de seu sinal. A respeito das características desse campo elétrico, julgue o item a seguir.
A intensidade do campo elétrico decai inversamente com a
distância do ponto considerado em relação à carga.
Na região que envolve uma carga elétrica pontual positiva, surge um campo elétrico com características próprias, em função da geometria da carga e de seu sinal. A respeito das características desse campo elétrico, julgue o item a seguir.
Dois pontos distintos e equidistantes da carga estão sob o
mesmo potencial elétrico.
Na região que envolve uma carga elétrica pontual positiva, surge um campo elétrico com características próprias, em função da geometria da carga e de seu sinal. A respeito das características desse campo elétrico, julgue o item a seguir.
O campo elétrico estático gerado é conservativo, visto que, ao
se mover uma carga de teste no espaço, partindo-se de um
ponto e voltando-se para esse mesmo ponto, o trabalho líquido
realizado é nulo.
Julgue o próximo item com base no circuito mostrado na figura acima.
Analisando-se o circuito pelo método das malhas, é possível
definir duas correntes de malha, o que gera duas equações
linearmente independentes em relação a essas duas correntes.
Julgue o próximo item com base no circuito mostrado na figura acima.
Se, no instante t = 0, a corrente no indutor for não nula e igual
a I0 e a tensão de entrada vA(0) for diferente de zero, então a
tensão no resistor R2, nesse instante de tempo, dependerá
somente de I0.
Julgue o próximo item com base no circuito mostrado na figura acima.
Considerando-se a tensão sobre o resistor R4 como a variável
de saída e vA(t), como a variável de entrada, o circuito se
comporta como um filtro passa-altas.
Julgue o próximo item com base no circuito mostrado na figura acima.
Ao se determinar o modelo equivalente de Thévenin
à esquerda da seta S2, a tensão de Thévenin será igual
a 
Julgue o próximo item com base no circuito mostrado na figura acima.
Ao se determinar o modelo equivalente de Norton à esquerda
da seta S1, a corrente de Norton será igual a 
A figura acima ilustra, entre os nós B, C e E, um possível modelo de circuito para pequenos sinais de um transistor bipolar de junção. Os parâmetros G e RE são característicos do modelo, que é aterrado no nó E e conectado à fonte de tensão de entrada vI (t) e à carga RL nos nós B e C, respectivamente. Com base nessas informações, julgue o seguinte item.
Se vI
(t) > 0, então vO(t) > 0.
A figura acima ilustra, entre os nós B, C e E, um possível modelo de circuito para pequenos sinais de um transistor bipolar de junção. Os parâmetros G e RE são característicos do modelo, que é aterrado no nó E e conectado à fonte de tensão de entrada vI (t) e à carga RL nos nós B e C, respectivamente. Com base nessas informações, julgue o seguinte item.
O parâmetro RE não influencia no ganho de transcondutância
iL(t)/vI
(t) do circuito.
A figura acima ilustra, entre os nós B, C e E, um possível modelo de circuito para pequenos sinais de um transistor bipolar de junção. Os parâmetros G e RE são característicos do modelo, que é aterrado no nó E e conectado à fonte de tensão de entrada vI (t) e à carga RL nos nós B e C, respectivamente. Com base nessas informações, julgue o seguinte item.
Em análise do circuito pelo método dos nós, observa-se que
existem duas restrições em relação a dois nós, excetuando-se
o nó de terra.
A figura acima ilustra, entre os nós B, C e E, um possível modelo de circuito para pequenos sinais de um transistor bipolar de junção. Os parâmetros G e RE são característicos do modelo, que é aterrado no nó E e conectado à fonte de tensão de entrada vI (t) e à carga RL nos nós B e C, respectivamente. Com base nessas informações, julgue o seguinte item.
A impedância de Norton vista à esquerda da seta S1 é dada por
GRL.
A figura acima ilustra, entre os nós B, C e E, um possível modelo
de circuito para pequenos sinais de um transistor bipolar de junção.
Os parâmetros G e RE são característicos do modelo, que é aterrado
no nó E e conectado à fonte de tensão de entrada vI
(t) e à carga RL
nos nós B e C, respectivamente. Com base nessas informações,
julgue o seguinte item.
O ganho de tensão que relaciona as tensões de saída vO(t) eentrada vI(t) é dado por -RLG.
A figura acima ilustra um circuito elétrico linear, em que o parâmetro K é constante e positivo, vI (t) é a tensão de entrada e vO(t) é a tensão de saída. A respeito desse circuito, julgue o item que se segue.
A impedância de saída do circuito é dada por R3 + KR2 .
A figura acima ilustra um circuito elétrico linear, em que o parâmetro K é constante e positivo, vI (t) é a tensão de entrada e vO(t) é a tensão de saída. A respeito desse circuito, julgue o item que se segue.
A impedância de entrada do circuito, vista pela fonte vI
(t), é
dada por
em que j 2 = -1 e ω é a frequência
expressa em rad/s.
A figura acima ilustra um circuito elétrico linear, em que o parâmetro K é constante e positivo, vI (t) é a tensão de entrada e vO(t) é a tensão de saída. A respeito desse circuito, julgue o item que se segue.
Esse circuito corresponde a um filtro passa-baixas de primeira
ordem.
A figura acima ilustra um circuito elétrico linear, em que o parâmetro K é constante e positivo, vI (t) é a tensão de entrada e vO(t) é a tensão de saída. A respeito desse circuito, julgue o item que se segue.
A constante de tempo do circuito é dada por 


