Questões de Concurso Público SEDF 2018 para Professor Substituto - Eletrotécnica
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Em um determinado experimento da disciplina de circuitos elétricos, o circuito RLC ilustrado acima foi montado, considerando R1= 25Ω , R3= 10Ω , L=1/6π H e que a fonte de corrente CA senoidal apresenta amplitude de 10√ 2 A, com uma frequência de 60 Hz. Os componentes R2 e C foram alterados a depender do procedimento realizado.
Com base nesse caso hipotético, julgue o item que se segue.
Colocando‐se um resistor (R2) de 0 Ω, isto é, um curto‐circuito nos seus terminais, a capacitância necessária para que a tensão (v) e a corrente (i) apresentem a mesma fase será de 1/3.000π F.
Em um modelo de linha de transmissão, conforme ilustrado na figura a seguir, E e R são as tensões nos terminais emissor e receptor, respectivamente, ÎE e ÎR são as correntes nos terminais emissor e receptor, respectivamente, e Z e Y são as impedâncias total série e admitância total shunt, respectivamente. A linha de transmissão tem um comprimento de 200 km.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.
A impedância por unidade de comprimento da linha de
transmissão é igual a j0,05 Ω/km e a admitância por
unidade de comprimento é igual a j0,5 mᘮ/km
Em um modelo de linha de transmissão, conforme ilustrado na figura a seguir, E e R são as tensões nos terminais emissor e receptor, respectivamente, ÎE e ÎR são as correntes nos terminais emissor e receptor, respectivamente, e Z e Y são as impedâncias total série e admitância total shunt, respectivamente. A linha de transmissão tem um comprimento de 200 km.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.
Ao ser aplicada uma tensão no terminal emissor da linha de transmissão, deixando o terminal receptor em aberto, a tensão R será a metade da tensão aplicada no terminal emissor.
Considerando x1(t)= vc (t) e x2(t)= i(t) como as variáveis de estado e y(t)= vc (t) como a variável de saída do sistema, o comportamento dinâmico desse circuito poderá ser representado no espaço de estados por
Dado que x1(t) = vc (t) e x2 (t) = i(t) são as variáveis de estado do sistema e que uma possível representação no espaço de estados desse circuito é dada por os polos da função de transferência desse sistema são –1 e –9.