Questões de Concurso Sobre eletroeletrônica

Foram encontradas 474 questões

Q2333387 Eletroeletrônica
Um transformador trifásico abaixador de tensão é construído a partir da conexão Y-Y de três transformadores monofásicos de 2:1, conforme mostrado na figura a seguir.

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Uma carga trifásica é conectada ao secundário do transformador trifásico. Considerando que a carga consome uma potência total de 762 kVA, e que a tensão de linha no secundário do transformador é √3.127 kV, a corrente de linha no primário do transformador trifásico vale
Alternativas
Q2333386 Eletroeletrônica
Os sensores de posição são dispositivos utilizados para medir e determinar a posição de objetos em relação a um ponto de referência.
Nesse contexto, assinale a alternativa que descreve corretamente uma característica do LVDT.
Alternativas
Q2333385 Eletroeletrônica
A qualidade da energia elétrica é um aspecto importante para garantir o correto funcionamento dos equipamentos elétricos e eletrônicos. Ela envolve diversos parâmetros, como a estabilidade da tensão, a presença de distorções harmônicas, a ocorrência de interrupções e a presença de transientes.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente um parâmetro relacionado à qualidade da energia elétrica.
Alternativas
Q2333384 Eletroeletrônica
Os atuadores industriais desempenham um papel importante na automação e no controle de processos industriais. Eles são dispositivos responsáveis por converter um sinal de controle em uma ação física, como movimento, pressão ou fluxo.
Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de atuador industrial.
Alternativas
Q2333383 Eletroeletrônica
A linguagem Ladder, também conhecida como diagrama de contatos, é amplamente utilizada na programação de controladores lógicos programáveis (CLPs).
Assinale a alternativa que descreve corretamente uma característica da linguagem Ladder.
Alternativas
Q2333382 Eletroeletrônica
A teoria de semicondutores é fundamental para entender o funcionamento de dispositivos eletrônicos, como diodos e transistores.
Nesse contexto, assinale a alternativa que descreve corretamente uma característica dos semicondutores.
Alternativas
Q2333380 Eletroeletrônica
As normas regulamentadoras NR-33 e NR-10 são importantes para garantir segurança e saúde ocupacional em diferentes áreas de atuação e contextos de trabalho.
Assinale a alternativa correta em relação às diferenças entre essas normas.
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Q2333379 Eletroeletrônica
Os motores e geradores elétricos são dispositivos fundamentais na conversão eletromecânica de energia. Eles desempenham um papel crucial em uma variedade de aplicações, desde em motores industriais até na geração de energia em usinas.
Assinale a alternativa que descreve corretamente uma diferença entre motores e geradores elétricos.
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Q2333378 Eletroeletrônica
O circuito representado na figura a seguir é composto por duas fontes de tensão CC e sete resistores.

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Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o módulo da corrente no resistor R2 em amperes e a tensão no resistor R7 em Volts.
Alternativas
Q2333377 Eletroeletrônica
Os amperímetros e voltímetros são instrumentos de medição elétrica amplamente utilizados em diversos tipos de circuitos.
Assinale a alternativa que descreve corretamente uma diferença entre amperímetros e voltímetros.
Alternativas
Q2319944 Eletroeletrônica
Três componentes elétricos foram agrupados em paralelo, formando o arranjo mostrado na Figura.


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Sabe-se que R = 10 Ω, L = 1 mH e C = 0,8 mF. Caso esse arranjo seja alimentado por uma fonte de tensão senoidal, com frequência de operação w = 1000 rad/s, qual deverá ser sua impedância, em ohms? 
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Q2319943 Eletroeletrônica
Um técnico necessita gerar certa impedância, conectando, em série, uma capacitância e uma indutância. É importante que a frequência de ressonância w0 para essa impedância seja a mais próxima possível de w0 =500 rad/s. Para isso, o técnico dispõe de apenas dois capacitores e de dois indutores que, em caso de necessidade, poderão ser conectados em série ou em paralelo. Os componentes disponíveis são:

– Capacitores: C1 = 1,5 mF e C2 = 450 µF; – Indutores: L1 = 1,8 mH e L2 = 250 µH.

Sabe-se que a frequência w0 , em rad/s, pode ser ajustada em função da capacitância, em F, e da indutância, em H, de acordo com a seguinte fórmula: w0 = 1 / √LC
Nessas condições, para se obter o ajuste mais próximo da frequência w0 desejada, o técnico deverá utilizar
Alternativas
Q2303125 Eletroeletrônica
Determine a expressão booleana simplificada para o Mapa de Karnaugh na Tabela 1 a seguir:

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Tabela 1
Alternativas
Q2269315 Eletroeletrônica
Disjuntores são dispositivos de proteção e manobra que têm a função de interromper e extinguir arcos voltaicos durante a abertura do circuito. São fabricados para atuar no menor tempo possível, operando em condições normais e anormais de corrente e de tensão. Em se tratando da extinção do arco elétrico, os mesmos podem ser classificados em:
Alternativas
Q2255987 Eletroeletrônica
Sobre as operações básicas da álgebra booleana, é CORRETO o que se afirma em: 
Alternativas
Q2255973 Eletroeletrônica
Sobre componentes passivos, é CORRETO afirmar que,
Alternativas
Q2254481 Eletroeletrônica
A seguir, temos um circuito composto somente por capacitores.  

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Verificando a capacitância do circuito nos terminais a e b, teremos a capacitância equivalente (em μF) dada por:
Alternativas
Q2254480 Eletroeletrônica

A figura a seguir ilustra um circuito totalmente composto por indutores.   


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A indutância equivalente L (em H) desse circuito será:

Alternativas
Q2254479 Eletroeletrônica
Para o circuito a seguir, considere V1 = 10V, V2 = 5V, R1 = 5Ω, R2 = 10Ω e R3 = R4 = R5 = R6 = 20Ω. 
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Analisando o circuito, as quedas de tensão nos resistores R1, R2, R3, R4, R5 e R6 são respectivamente:
Alternativas
Q2254478 Eletroeletrônica
Um dos circuitos mais conhecidos de medição elétrica é a ponte de Wheatstone (ou ponte de resistências), o qual permite obter medições precisas de resistência elétrica. Este circuito foi batizado como ponte de Wheatstone devido ao seu inventor, Charles Wheatstone (1802-1875).  
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A ponte de Wheatstone ilustrada abaixo, está sendo utilizada em conjunto com um sensor de temperatura R2 para monitoramento da temperatura T em um trocador de calor.

O sensor de temperatura é do tipo termorresistivo, ou seja, sua resistência elétrica varia em função da temperatura aplicada. A função matemática que combina a temperatura (em °C) com a resistência elétrica (em kΩ) deste sensor é dada por:
T=0,05 * R2 -1503
Sabendo que T = 250°C, R1 = 10kΩ, R3 = 1MΩ e que a corrente elétrica no galvanômetro G é nula, o valor de R4 é dado por:
Alternativas
Respostas
61: A
62: B
63: A
64: B
65: B
66: C
67: B
68: A
69: D
70: C
71: D
72: B
73: A
74: E
75: D
76: A
77: E
78: C
79: B
80: D