Questões Militares
Sobre circuitos elétricos e leis de kirchhoff em física
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Considerando o amperímetro ideal, o valor da corrente elétrica indicada no amperímetro é:
Sabendo que a leitura no amperímetro é 1,2 A, a leitura no voltímetro é
Recentemente a legislação brasileira passou a determinar que os veículos trafeguem nas estradas com os faróis baixos acesos durante o dia ou uma outra lâmpada própria para isso, chamada luz diurna. Os carros geralmente possuem duas lâmpadas dos faróis baixos e duas lâmpadas dos faróis altos. Para obedecer a essa legislação, evitar que o usuário esqueça de acender os faróis e para preservar o uso das lâmpadas de farol baixo sem a necessidade da inclusão de lâmpadas extras, um determinado fabricante de automóveis optou pela seguinte solução descrita a seguir. Os carros dessa marca possuem as lâmpadas de farol alto com dois modos diferentes de associação elétrica. No primeiro modo, chamado “farol alto”, as lâmpadas são ligadas em paralelo entre si e à bateria do carro (12 V). As lâmpadas são iguais e dissipam a potência de 60W cada uma. Esse modo está representado na figura I a seguir. No segundo modo, um sistema automatizado foi feito de tal forma que ao ligar o carro, se os faróis estiverem desligados, esse sistema associa as duas lâmpadas de farol alto em série e essa associação é chamada de “modo luz diurna”, representado pela figura II a seguir.

No modo luz diurna, as lâmpadas acendem com um brilho menos intenso, porém o suficiente para obedecer à legislação e não atingem a temperatura do modo farol alto. Sabe-se que a resistência elétrica das lâmpadas é dada pelo filamento de tungstênio e o mesmo apresenta um aumento do valor da resistência elétrica em função da temperatura atingida. Nesse caso, considere que a resistência elétrica de cada lâmpada no modo luz diurna é igual a 75% da resistência elétrica de cada lâmpada no modo farol alto.
Considere as lâmpadas como resistores ôhmicos ao atingir cada
patamar de temperatura, ou seja, em cada uma das condições
descritas no enunciado. E com base nisso assinale a alternativa que
indica corretamente o valor de potência elétrica dissipada, em W,
em cada lâmpada quando estiver no modo luz diurna.
Determine o valor em µF da capacitância equivalente entre os pontos a e b da associação de capacitores abaixo:

Obs.: C = 30µF
Com a chave fechada e no regime estacionário, a carga no capacitor é igual aMarque V para verdadeiro ou F para falso e em seguida assinale a sequência correta.
( ) A d.d.p. é medida em volts como a f.e.m.
( ) Circuitos séries têm a mesma tensão em todos os seus elementos.
( ) A resistência elétrica é oposição externa do material à circulação de cargas.
( ) Corrente elétrica é o deslocamento de cargas dentro de um condutor quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as suas extremidades.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto.
Um curto em qualquer parte do circuito é, na verdade, uma _________ extremamente _________. Como consequência, flui uma _________ muito alta pelo curto-circuito.
Com base na Lei de Kirchhoff para corrente, assinale a alternativa correta para as correntes do nó A.

Utilizando a Lei de Kirchhoff para tensão, determine qual o valor de VC e assinale a alternativa correta.

Analise a figura abaixo.

Um drone tipo quadcóptero sofre uma avaria durante um voo, sendo anulada a corrente no enrolamento de um de seus quatro motores (idênticos). Medições no circuito elétrico de alimentação dos motores (ver figura) mostram que, em relação aos valores anteriores à pane (V0 e 1), o valor da diferença de potencial V0’ é 20% maior, e o valor da corrente elétrica I' em duas das quatro baterias, de força eletromotriz ε e resistência interna r, é 40% menor. Nessas condições, a potência elétrica fornecida ao motor entre os terminais a e b variou, percentual mente, de:
O circuito elétrico representado acima é composto por
uma bateria ideal, fios de resistência elétrica desprezível e
resistores idênticos cuja resistência elétrica é de 10 Ω
cada. A corrente elétrica indicada no amperímetro ideal A
é de 3 A. Sendo assim, calcule a tensão U (diferença de
potencial elétrico), em volts, nos terminais da bateria e
assinale a opção correta.
Uma fonte de tensão com tensão interna E e resistência interna Rint = 0,05 Ω, protegida por um fusível, alimenta uma carga por meio de dois cabos com resistência linear igual a 1 Ω/km, como mostra a Figura 1. A Figura 2 mostra a aproximação da reta característica de operação do fusível utilizado na fonte.
Inicialmente, a carga que consome 10 kW e opera com tensão terminal VT igual a 100 V, mas, subitamente, um curto circuito entre os cabos que alimentam a carga faz com que o fusível se rompa, abrindo o circuito.
Sabendo-se que o tempo de abertura do fusível foi de 1,25 ms, a energia total dissipada nos cabos, em
joules, durante o período de ocorrência do curto circuito é, aproximadamente:

Analise a figura abaixo.

Para que um galvanômetro ideal G (resistência nula), o
qual suporta uma corrente máxima lGm. seja utilizado em
um simples amperímetro capaz de indicar qualquer valor
de corrente, são utilizadas as resistências RS (shunt, em
paralelo com G) e RG (em série com G), como mostra o
circuito da figura acima. Considere que, medindo uma
corrente 1=50,5A utilizando esse amperímetro, o
galvanômetro apresenta sua deflexão máxima indicando
50,0A, com lG=lGm=500rnA. Sendo assim, a razão RG /RS utilizada nessa medida vale:
Analise a figura abaixo.

Diferenças de potencial de 30 volts já representam, para
alguns indivíduos, risco de fibrilação induzida (mesmo que
o choque elétrico seja de baixa corrente). Suponha que
uma força eletromotriz aplicada entre as mãos de um ser
humano seja, de modo simplificado, equivalente ao circuito
mostrado na figura acima, com a magnitude da tensão V0
no capacitor (coração) determinando o grau de risco. Se a
fem é de 30 volts, a potência elétrica, em watts, dissipada
no corpo humano é igual a:
π = 3,14;
Aceleração da gravidade =10 m/s2.
Pressão atmosférica no nível do mar = 1,01 x 105 Pa
1 cal = 4,2 J.
Calor específico da água = 1 cal/g.K.
Calor específico do gelo = 0,5 cal/g.K.
Calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g.
Constante dos gases ideais = 8,31 J/mol.K.
Constante de Coulomb = 9,0 x 109 N m2/C2.
No circuito a seguir, o galvanômetro não acusa passagem de corrente. Determine o valor da corrente elétrica i no circuito.

