Questões de Concurso Público LIQUIGÁS 2014 para Engenheiro Júnior - Elétrica

Foram encontradas 70 questões

Q438709 Engenharia Elétrica
No circuito da Figura abaixo, a frequência angular da tensão da fonte é igual a 100 rad/s.

                            imagem-005.jpg

O valor, em watt, da potência dissipada no resistor é de
Alternativas
Q438710 Engenharia Elétrica
No circuito da Figura abaixo, a frequência angular da fonte é igual a 200 rad/s.

                                    imagem-006.jpg

O valor, em milifarad, da capacitância C para que a fonte só forneça potência ativa é de
Alternativas
Q438711 Engenharia Elétrica
As funções matemáticas que descrevem a corrente e a tensão de uma carga monofásica, em função do tempo, são: i(t) = 20cos (2π60t + 15º ) A e v(t) = 180 cos (2π60t + 45º ) V, respectivamente.


O valor, em var, da potência reativa solicitada pela carga é de
Alternativas
Q438712 Engenharia Elétrica
Em uma carga trifásica ligada em estrela aterrada, a corrente de fase é igual a 20∠30ºA , e a tensão entre a fase a e a fase b é igual a 220√3∠60º V.

O valor, em watts, da potência ativa total consumida pela carga é de
Alternativas
Q438713 Engenharia Elétrica
No circuito da Figura abaixo, a tensão da fonte é trifásica e de sequência positiva, sendo a tensão entre a fase a e o neutro igual a 220∠Oº V.

                             imagem-007.jpg

De acordo com as informações apresentadas, o fasor, em ampères, da corrente Ia , indicada na Figura, é
Alternativas
Q438714 Engenharia Elétrica
No circuito da Figura abaixo, a corrente da fonte é igual a 120 A.

                          imagem-009.jpg

O valor, em ampères, da corrente que passa pelo resistor de 25 Ω é de
Alternativas
Q438715 Engenharia Elétrica
                      imagem-010.jpg

No circuito da Figura acima, o valor, em volts, da tensão entre o neutro da fonte e o neutro da carga é
Dado  √3 = 1,73



Alternativas
Q438716 Engenharia Elétrica
                                   imagem-012.jpg

No circuito da Figura acima, o valor aproximado, em volts, do fasor da tensão entre a fase a e o neutro da carga é igual a
Alternativas
Q438717 Engenharia Elétrica
Em uma calha feita de material isolante e perfeitamente circular com diâmetro D = 20 cm, uma carga elétrica pontual q1 = 2,0 μC está fixada em uma das bordas conforme ilustrado na Figura abaixo.

                                      imagem-013.jpg

Outra carga pontual q2 , com massa m2 = 30 g, pode movimentar-se livremente e sem atrito sobre a superfície interna da calha.

Sendo assim, qual deve ser o valor da carga elétrica q2 , em microcoulombs (μC), de modo que esta permaneça em repouso dentro da calha na posição indicada na Figura?

Dado 1 /4π∈0 = 9.109Nm2/C2
Alternativas
Q438718 Engenharia Elétrica
Uma barra condutora pode mover-se sem atrito, perpendicularmente a dois trilhos paralelos separados por 60 cm conforme ilustrado na Figura abaixo.

                           imagem-015.jpg

Nesse esquema, ambos os terminais dos trilhos possuem resistores a eles conectados. Já a barra e os trilhos possuem resistência elétrica desprezível.

Considerando-se que o esquema da Figura está imerso em um campo magnético uniforme com imagem-016.jpg = 2,0 T, qual deve ser a intensidade da força imagem-019.jpg,em newtons, a ser aplicada à barra móvel, de modo que ela se desloque com velocidade constante de 1,0 m/s?
Alternativas
Q438719 Engenharia Elétrica
Materiais condutores, semicondutores e isolantes são extensivamente empregados pela indústria na fabricação de dispositivos elétricos e eletrônicos.

Uma das principais diferenças entre esses materiais é o fato de que,
Alternativas
Q438720 Engenharia Elétrica
A Figura abaixo ilustra um capacitor de placas paralelas, na qual ambas as placas são idênticas e estão separadas por uma distância d = 100 μm. Entre essas placas foram inseridos dois dielétricos, conforme mostrado na ilustração, um deles feito de mica, e o outro, de poliestireno.
                                  imagem-020.jpg

As características elétricas de ambos os materiais estão listadas no Quadro a seguir.
                Material            Permissividade Relativa            Rigidez Dielétrica (MV/m)                   Mica                           5,0                                                    120              Poliestireno                     2,0                                                      20



Considerando-se que o campo elétrico é uniforme entre as placas do capacitor, qual é a máxima tensão VC, em volts, que pode ser aplicada ao capacitor da Figura, sem que ocorra a ruptura da rigidez dielétrica?
Alternativas
Q438721 Engenharia Elétrica
Considere que no circuito da Figura abaixo, as chaves ideais S1 e S2 operam de maneira alternada, isto é, quando S1 estiver fechada, S2 estará aberta e vice-versa, e que um circuito RL atinge o seu estado de regime permanente em um intervalo correspondente a seis constantes de tempo.

                                    imagem-022.jpg

Nesse circuito, as chaves S1 e S2 são comutadas instantaneamente a cada intervalo de 5,0 ms, forçando o indutor a se carregar e se descarregar, periodicamente.

Dessa forma, a potência média, em watts, dissipada no resistor de carga RL , é
Alternativas
Q438722 Engenharia Elétrica
Considere que o circuito da Figura abaixo está inicialmente operando em regime permanente com a chave S1 aberta e o capacitor C completamente descarregado.

                                     imagem-023.jpg

Dessa forma, qual deve ser o valor da resistência elétrica de R2 , em ohms, para que a corrente i C no capacitor seja de 5,0 mA, imediatamente após o fechamento da chave ideal S1 ?
Alternativas
Q438723 Engenharia Elétrica
Considere o circuito RLC mostrado na Figura abaixo, no qual todos os componentes são considerados ideais.

                                         imagem-024.jpg

Qual a expressão da impedância Z(s), expressa no domínio da variável complexa de Laplace “s”, vista dos terminais abertos do circuito?
Alternativas
Q438724 Engenharia Elétrica
Considere o circuito RLC mostrado na Figura abaixo, no qual todos os componentes são considerados ideais.
                                         imagem-024.jpg

Considerando R = 10 Ω L = 10 mH e C = 100 μF, qual o valor, em ohms, da impedância complexa equivalente Z(jω), na frequência de 103 rad/s?
Alternativas
Q438725 Engenharia Elétrica
O circuito elétrico de corrente contínua, mostrado na Figura abaixo, apresenta um capacitor que está inicialmente descarregado. Considere que após o fechamento da chave ch, a tensão do capacitor atingirá o seu valor máximo, quando forem decorridos cinco constantes de tempo.

                                 imagem-030.jpg

Após o fechamento da chave, qual será, em segundos, o menor tempo decorrido para o capacitor atingir a sua tensão máxima?
Alternativas
Q438726 Engenharia Elétrica
O circuito puramente resistivo da Figura abaixo mostra uma fonte de tensão contínua Vƒ alimentando um conjunto de resistências. Sabe-se que a soma dos valores absolutos das correntes I 1 + I 2 = 1,6 A.


                                    imagem-031.jpg

Qual o valor, em volts, da fonte de tensão Vƒ ?
Alternativas
Q438727 Engenharia Elétrica
                                   imagem-032.jpg

Para o circuito resistivo e de corrente contínua, mostrado na Figura acima, o valor, em volt, da fonte de tensão e o valor, em Ohms, da resistência, para o equivalente Thevenin medido entre os pontos 1 e 2, respectivamente, são
Alternativas
Q438728 Engenharia Elétrica
Considere o circuito elétrico mostrado na Figura abaixo.

                                  imagem-033.jpg

No exato instante em que um capacitor de 50 μF, completamente descarregado, é conectado entre os terminais 1 e 2 desse circuito, qual o valor, em ampères, da corrente fornecida pela fonte?
Alternativas
Respostas
21: E
22: B
23: B
24: D
25: E
26: C
27: A
28: B
29: C
30: A
31: D
32: B
33: B
34: A
35: E
36: B
37: D
38: B
39: A
40: D