Questões de Concurso
Sobre circuitos ca em engenharia elétrica
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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
Julgue o próximo item a respeito dos circuitos nas figuras I e II acima, considerando que, no circuito representado na figura I, a chave, fechada por um longo tempo, seja aberta no instante t = 0.
Em relação ao circuito da figura II, caso a fonte Vs tenha, na forma fasorial, tensão e assumindo R = 10 Ω, L = 5 H e ω = 2 rad/s, a tensão no indutor terá magnitude, em volts, igual a 10√2 e fase 90º.
Nos circuitos elétricos acima apresentados (figuras I, II e III), todas as resistências são iguais a R, e a capacitância e a indutância são representadas, respectivamente, por C e L. Considerando que o circuito esteja em regime senoidal permanente, com frequência angular dada por ω, julgue o item que se segue.
No circuito da figura II, a resistência equivalente entre os pontos A e B é igual a R.
Nos circuitos elétricos acima apresentados (figuras I, II e III), todas as resistências são iguais a R, e a capacitância e a indutância são representadas, respectivamente, por C e L. Considerando que o circuito esteja em regime senoidal permanente, com frequência angular dada por ω, julgue o item que se segue.
No circuito da figura I, a resistência equivalente entre os pontos A e B é igual a
No circuito da figura III, a impedância equivalente entre os pontos A e B é igual a


Analisando a situação apresentada, pode-se afirmar que a frequência, aproximada, de operação do gerador é

O valor da impedância complexa em ohms é, aproximadamente,

Considerando que, nos circuitos esquematizados nas figuras I e II acima, V1 = V1 < θ1 V e V2 = V2 < θ2 V, em volts, sejam fontes senoidais de mesma frequência, C1 = C2, RX = RO e VX = VO, e considerando, ainda, que tais circuitos estejam operando em estado estacionário, julgue o item que se segue.
VY = 2,7V2 + 5,4V1.

Considerando que, nos circuitos esquematizados nas figuras I e II acima, V1 = V1 < θ1 V e V2 = V2 < θ2 V, em volts, sejam fontes senoidais de mesma frequência, C1 = C2, RX = RO e VX = VO, e considerando, ainda, que tais circuitos estejam operando em estado estacionário, julgue o item que se segue.
R y = 2 k Ω.

Considerando que, nos circuitos esquematizados nas figuras I e II acima, V1 = V1 < θ1 V e V2 = V2 < θ2 V, em volts, sejam fontes senoidais de mesma frequência, C1 = C2, RX = RO e VX = VO, e considerando, ainda, que tais circuitos estejam operando em estado estacionário, julgue o item que se segue.
Se as fontes de tensão do circuito na figura I forem desligadas, fazendo-se V1 = 0 e V2 = 0, então o valor de VX será imediatamente alterado para zero.
Cada resistor consome 16 W.
A corrente da fonte está avançada de um ângulo inferior a 60o em relação à tensão da fonte.
O motor elétrico do tipo universal, embora construído de forma similar aos motores de corrente contínua, somente funciona se for ligado à corrente alternada monofásica.
O circuito mostrado na Figura abaixo representa a modelagem de um transformador monofásico operando em regime permanente. A tensão nominal no lado primário (conexões H1 e H2) é de 1.000 V, enquanto a tensão nominal no lado secundário (conexões X1 e X2) é de 200 V. A resistência e a reatância de dispersão do enrolamento primário valem 5 O e j2,5 O, respectivamente, assim como a resistência e a reatância de dispersão do enrolamento secundário valem 0,2 O e j0,1 O, respectivamente. Os parâmetros referentes à magnetização e às perdas no núcleo foram desprezados. A potência nominal do transformador é de 4 kVA.

Uma impedância z = (6 + j6,2) O foi conectada nos terminais do secundário do transformador e este foi energizado com tensão nominal nos terminais do primário.
Qual o fator de potência nos terminais do primário do transformador?
O circuito mostrado na Figura abaixo representa a modelagem de um transformador monofásico operando em regime permanente. A tensão nominal no lado primário (conexões H1 e H2) é de 1.000 V, enquanto a tensão nominal no lado secundário (conexões X1 e X2) é de 200 V. A resistência e a reatância de dispersão do enrolamento primário valem 5 O e j2,5 O, respectivamente, assim como a resistência e a reatância de dispersão do enrolamento secundário valem 0,2 O e j0,1 O, respectivamente. Os parâmetros referentes à magnetização e às perdas no núcleo foram desprezados. A potência nominal do transformador é de 4 kVA.

Um engenheiro, ao executar o ensaio de curto-circuito no transformador, conectou uma fonte de tensão controlável nos terminais do primário, enquanto os terminais do secundário estavam em curto-circuito. O procedimento realizado foi o de regular a amplitude da tensão aplicada pela fonte até que a corrente fornecida por ela fosse igual à corrente nominal do transformador.
Nessas condições, de acordo com o circuito da modela- gem apresentado, qual a tensão, em volts, aplicada no transformador?


Se ocorrer um aumento igual a
