Questões de Concurso Público TRT - 17ª Região (ES) 2013 para Analista Judiciário - Engenharia Elétrica
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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.
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 o meio de propagação não apresentar perdas, as
intensidades dos campos ao longo de seus eixos de vibração,
em dado instante de tempo, serão representadas por senoides
com amplitudes constantes ao longo do eixo de propagação.