Questões de Concurso Público TRT - 17ª Região (ES) 2013 para Analista Judiciário - Engenharia Elétrica
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A figura acima ilustra um circuito elétrico linear, em que o parâmetro K é constante e positivo, vI (t) é a tensão de entrada e vO(t) é a tensão de saída. A respeito desse circuito, julgue o item que se segue.
A impedância de saída do circuito é dada por R3 + KR2 .
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 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.
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.
Se, no instante t = 0, a corrente no indutor for não nula e igual
a I0 e a tensão de entrada vA(0) for diferente de zero, então a
tensão no resistor R2, nesse instante de tempo, dependerá
somente de I0.
Julgue o próximo item com base no circuito mostrado na figura acima.
Analisando-se o circuito pelo método das malhas, é possível
definir duas correntes de malha, o que gera duas equações
linearmente independentes em relação a essas duas correntes.
Na região que envolve uma carga elétrica pontual positiva, surge um campo elétrico com características próprias, em função da geometria da carga e de seu sinal. A respeito das características desse campo elétrico, julgue o item a seguir.
O campo elétrico estático gerado é conservativo, visto que, ao
se mover uma carga de teste no espaço, partindo-se de um
ponto e voltando-se para esse mesmo ponto, o trabalho líquido
realizado é nulo.
Na região que envolve uma carga elétrica pontual positiva, surge um campo elétrico com características próprias, em função da geometria da carga e de seu sinal. A respeito das características desse campo elétrico, julgue o item a seguir.
Dois pontos distintos e equidistantes da carga estão sob o
mesmo potencial elétrico.
Na região que envolve uma carga elétrica pontual positiva, surge um campo elétrico com características próprias, em função da geometria da carga e de seu sinal. A respeito das características desse campo elétrico, julgue o item a seguir.
A intensidade do campo elétrico decai inversamente com a
distância do ponto considerado em relação à carga.
Na região que envolve uma carga elétrica pontual positiva, surge um campo elétrico com características próprias, em função da geometria da carga e de seu sinal. A respeito das características desse campo elétrico, julgue o item a seguir.
Se uma carga elétrica pontual negativa for colocada próximo
da carga positiva, ambas com a mesma carga em módulo, as
componentes do campo elétrico resultante serão nulas ao longo
de uma reta perpendicular ao segmento de reta que une as duas
cargas e passa pelo ponto médio desse segmento.
Na região que envolve uma carga elétrica pontual positiva, surge um campo elétrico com características próprias, em função da geometria da carga e de seu sinal. A respeito das características desse campo elétrico, julgue o item a seguir.
Se a carga estiver em meio isotrópico, os vetores intensidade
de campo elétrico e densidade de fluxo elétrico serão
ortogonais entre si.
Um condutor reto de comprimento L, imerso no vácuo, é percorrido por uma corrente constante de valor I. Considere que um plano perpendicular ao condutor passe por seu ponto médio, sendo r a distância do ponto p, sobre esse plano, ao condutor. Considere, ainda, que o módulo do vetor densidade de fluxo magnético no ponto p seja dado por em que μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo.
A respeito da situação descrita, julgue o item subsequente.
Se o material que envolve o condutor for substituído por um
material isotrópico, então necessariamente, a permeabilidade
relativa do meio não dependerá da intensidade do campo
magnético.
Um condutor reto de comprimento L, imerso no vácuo, é percorrido por uma corrente constante de valor I. Considere que um plano perpendicular ao condutor passe por seu ponto médio, sendo r a distância do ponto p, sobre esse plano, ao condutor. Considere, ainda, que o módulo do vetor densidade de fluxo magnético no ponto p seja dado por em que μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo.
A respeito da situação descrita, julgue o item subsequente.
Se o meio que envolve o condutor for substituído por um
material com grande número de dipolos magnéticos
microscópicos — de modo que haja alinhamento entre os
momentos de dipolo magnético e o vetor densidade de fluxo
magnético gerado pela corrente —, então a densidade de fluxo
magnético no novo meio aumentará.
Um condutor reto de comprimento L, imerso no vácuo, é percorrido por uma corrente constante de valor I. Considere que um plano perpendicular ao condutor passe por seu ponto médio, sendo r a distância do ponto p, sobre esse plano, ao condutor. Considere, ainda, que o módulo do vetor densidade de fluxo magnético no ponto p seja dado por em que μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo.
A respeito da situação descrita, julgue o item subsequente.
Caso a corrente I seja nula, o condutor seja deslocado em uma
região na qual já exista um campo magnético externo constante
e com linhas de campo paralelas, e a velocidade de
deslocamento, o condutor e as linhas de campo sejam
perpendiculares entre si, uma tensão induzida aparecerá entre
as extremidades do condutor.
Um condutor reto de comprimento L, imerso no vácuo, é percorrido por uma corrente constante de valor I. Considere que um plano perpendicular ao condutor passe por seu ponto médio, sendo r a distância do ponto p, sobre esse plano, ao condutor. Considere, ainda, que o módulo do vetor densidade de fluxo magnético no ponto p seja dado por em que μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo.
A respeito da situação descrita, julgue o item subsequente.
Uma carga elétrica positiva lançada em um movimento
inicialmente paralelo ao condutor manterá a direção inicial de
deslocamento.
Um condutor reto de comprimento L, imerso no vácuo, é percorrido por uma corrente constante de valor I. Considere que um plano perpendicular ao condutor passe por seu ponto médio, sendo r a distância do ponto p, sobre esse plano, ao condutor. Considere, ainda, que o módulo do vetor densidade de fluxo magnético no ponto p seja dado por em que μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo.
A respeito da situação descrita, julgue o item subsequente.
Nessa situação, o campo magnético que envolve o condutor é
radial, com o vetor densidade de fluxo magnético emanando a
partir do condutor.
Um condutor reto de comprimento L, imerso no vácuo, é percorrido por uma corrente constante de valor I. Considere que um plano perpendicular ao condutor passe por seu ponto médio, sendo r a distância do ponto p, sobre esse plano, ao condutor. Considere, ainda, que o módulo do vetor densidade de fluxo magnético no ponto p seja dado por em que μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo.
A respeito da situação descrita, julgue o item subsequente.
Se a distância do ponto p ao condutor for bem menor que o
comprimento L, então o módulo da densidade de fluxo
magnético será pouco sensível a L.
A combinação das leis de Faraday e de Ampère prediz a existência de ondas eletromagnéticas. Em uma onda plana, os vetores intensidade de campo magnético estão sobre um plano e os diversos planos de propagação são paralelos. Com relação a esse assunto, julgue o item a seguir, considerando um meio de propagação linear, homogêneo, isotrópico, livre de fontes e não condutor.
A componente de propagação de onda retrógrada se propaga
em direção ortogonal à direção de propagação da componente
progressiva.
A combinação das leis de Faraday e de Ampère prediz a existência de ondas eletromagnéticas. Em uma onda plana, os vetores intensidade de campo magnético estão sobre um plano e os diversos planos de propagação são paralelos. Com relação a esse assunto, julgue o item a seguir, considerando um meio de propagação linear, homogêneo, isotrópico, livre de fontes e não condutor.
Se, mudando o meio, a onda se propagar em um circuito, de
modo que o comprimento de onda seja muito maior que as
dimensões físicas dos elementos do circuito, então ele poderá
ser modelado por meio de parâmetros concentrados.
A combinação das leis de Faraday e de Ampère prediz a existência de ondas eletromagnéticas. Em uma onda plana, os vetores intensidade de campo magnético estão sobre um plano e os diversos planos de propagação são paralelos. Com relação a esse assunto, julgue o item a seguir, considerando um meio de propagação linear, homogêneo, isotrópico, livre de fontes e não condutor.
Quando uma onda plana uniforme incide obliquamente na
fronteira plana entre dois meios sem perdas, os ângulos das
ondas incidentes e refletidas são iguais, em módulo, e os
ângulos das ondas incidentes e transmitidas estão relacionados
pelos índices de refração dos dois meios. Em ambos os casos,
a referência para medidas dos ângulos é uma reta que,
perpendicular ao plano de fronteira entre os dois meios, passa
pelo ponto de incidência.