Questões de Concurso Público Telebras 2013 para Especialista em Gestão de Telecomunicações - Engenheiro Eletricista
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No circuito da figura III, a impedância equivalente entre os pontos A e B é igual a em que j = √ - 1.
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
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.
Considere que, no circuito apresentado na figura acima, os potenciais nos pontos A, B, C, D, E, F e G sejam representados, respectivamente, por vA, vB, vC, vD, vE, vF e vG e que o ponto B, fixado como potencial de referência, seja igual a 0 V. Considere, ainda, que I1 e I2 sejam correntes de malhas. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
Considere que o resistor presente entre os nós C e E seja retirado
do circuito. Nessa situação, o modelo equivalente de Thevenin,
para o circuito entre os nós C e E, deverá conter uma fonte CC
com 25 V em série com uma resistência de 30 Ω.
Considere que, no circuito apresentado na figura acima, os potenciais nos pontos A, B, C, D, E, F e G sejam representados, respectivamente, por vA, vB, vC, vD, vE, vF e vG e que o ponto B, fixado como potencial de referência, seja igual a 0 V. Considere, ainda, que I1 e I2 sejam correntes de malhas. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
Caso o resistor entre os nós E e F seja retirado do circuito, o
modelo equivalente de Norton, para o circuito à esquerda dos nós
E e F, deverá conter uma fonte de corrente CC com valor igual a
5 A, em paralelo com uma resistência de 35 Ω.
Considere que, no circuito apresentado na figura acima, os potenciais nos pontos A, B, C, D, E, F e G sejam representados, respectivamente, por vA, vB, vC, vD, vE, vF e vG e que o ponto B, fixado como potencial de referência, seja igual a 0 V. Considere, ainda, que I1 e I2 sejam correntes de malhas. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
Se o resistor entre os nós E e F for retirado do circuito, é correto
afirmar que o potencial no nó E será igual a 25 V.
Considere que, no circuito apresentado na figura acima, os potenciais nos pontos A, B, C, D, E, F e G sejam representados, respectivamente, por vA, vB, vC, vD, vE, vF e vG e que o ponto B, fixado como potencial de referência, seja igual a 0 V. Considere, ainda, que I1 e I2 sejam correntes de malhas. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
A diferença de potencial vE - vF ¬ é igual a 50/9 V
Considere que, no circuito apresentado na figura acima, os potenciais nos pontos A, B, C, D, E, F e G sejam representados, respectivamente, por vA, vB, vC, vD, vE, vF e vG e que o ponto B, fixado como potencial de referência, seja igual a 0 V. Considere, ainda, que I1 e I2 sejam correntes de malhas. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
Suponha que o curto-circuito entre os pontos G e D seja substituído por uma fonte de tensão CC, de valor igual a 60 V. Se o terminal com potencial maior for conectado ao nó G, é correto afirmar que a diferença de potencial vE - vF será igual a 110/9 V
Considere que, no circuito apresentado na figura acima, os potenciais nos pontos A, B, C, D, E, F e G sejam representados, respectivamente, por vA, vB, vC, vD, vE, vF e vG e que o ponto B, fixado como potencial de referência, seja igual a 0 V. Considere, ainda, que I1 e I2 sejam correntes de malhas. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
A equação referente à malha definida por ACDBA, em termos de
queda de tensão, pode ser expressa corretamente por
15 I1 + 30 (I1 - I2) + 15 I1 = 0.
Considere que, no circuito apresentado na figura acima, os potenciais nos pontos A, B, C, D, E, F e G sejam representados, respectivamente, por vA, vB, vC, vD, vE, vF e vG e que o ponto B, fixado como potencial de referência, seja igual a 0 V. Considere, ainda, que I1 e I2 sejam correntes de malhas. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
A equação nodal para o nó C pode ser expressa por
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.
Se, no circuito da figura I, IS = 10 mA, R = 50 kΩ, L = 1 μH e R0 = 50 kΩ, a expressão da corrente, para t > 0, será dada por
i(t) = 100e-5t
mA.
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.
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 I, a equação de laços correta para obter a corrente i(t) para t > 0 é igual a
Com relação a conceitos de eletromagnetismo, julgue o item seguinte.
Em geral, o aumento da temperatura aumenta a condutividade
dos metais.
Com relação a conceitos de eletromagnetismo, julgue o item seguinte.
Segundo a Lei de Faraday, a força eletromotriz induzida em
qualquer circuito fechado é igual à taxa de variação do campo
elétrico no circuito.
Com relação a conceitos de eletromagnetismo, julgue o item seguinte.
Quanto menor a resistividade de um condutor elétrico, maior
a corrente que tende a passar por ele. Assim sendo, todo
condutor elétrico perfeito possui sempre um campo
eletrostático com gradiente não nulo em seu interior.
Acerca de faltas do tipo curto-circuito em redes elétricas trifásicas, julgue o próximo item.
Em faltas do tipo fase-fase em que não há contato com a terra
― diretamente ou através de impedância de falta ―, a corrente
de sequência zero é sempre nula.
Acerca de faltas do tipo curto-circuito em redes elétricas trifásicas, julgue o próximo item.
Curtos-circuitos trifásicos e monofásicos são exemplos de
faltas assimétricas.
Acerca de faltas do tipo curto-circuito em redes elétricas trifásicas, julgue o próximo item.
As correntes de curto-circuito simétrico em cada fase têm
diferentes magnitudes.
O circuito elétrico acima ilustra duas cargas em paralelo, ambas ligadas em triângulo. As cargas são supridas por uma rede elétrica trifásica, que fornece tensão equilibrada e simétrica. As impedâncias Z1 e Z2 são iguais a 1 + j2 Ω e 1 - j2 Ω,respectivamente. Considerando essas informações e que j = √-1 julgue o item subsecutivo.
A potência resultante suprida pela rede às cargas é somente do
tipo ativa.