Questões de Concurso Público NOVACAP 2024 para Engenheiro Eletricista
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O circuito elétrico a seguir apresenta‑se em regime permanente senoidal. Considere‑se que todos os elementos são ideais. A tensão de entrada VIN é senoidal, com amplitude de 220 V e frequência de 60Hz. A unidade de resistência é em ohms, e a unidade de capacitância é microfarad. Considerem‑se, ainda, o amperímetro medindo a corrente de saída IOUT e o voltímetro medindo a tensão de saída VOUT
O circuito elétrico em questão é um filtro passa‑altas.
O circuito elétrico a seguir apresenta‑se em regime permanente senoidal. Considere‑se que todos os elementos são ideais. A tensão de entrada VIN é senoidal, com amplitude de 220 V e frequência de 60Hz. A unidade de resistência é em ohms, e a unidade de capacitância é microfarad. Considerem‑se, ainda, o amperímetro medindo a corrente de saída IOUT e o voltímetro medindo a tensão de saída VOUT
Caso a fonte de entrada seja substituída por uma fonte em corrente contínua, o capacitor comportar‑se‑á como um circuito aberto.
O circuito elétrico a seguir apresenta‑se em regime permanente senoidal. Considere‑se que todos os elementos são ideais. A tensão de entrada VIN é senoidal, com amplitude de 220 V e frequência de 60Hz. A unidade de resistência é em ohms, e a unidade de capacitância é microfarad. Considerem‑se, ainda, o amperímetro medindo a corrente de saída IOUT e o voltímetro medindo a tensão de saída VOUT
Com a fonte senoidal, a tensão no capacitor está atrasada de 90° em relação à corrente de saída.
O circuito elétrico a seguir apresenta‑se em regime permanente senoidal. Considere‑se que todos os elementos são ideais. A tensão de entrada VIN é senoidal, com amplitude de 220 V e frequência de 60Hz. A unidade de resistência é em ohms, e a unidade de capacitância é microfarad. Considerem‑se, ainda, o amperímetro medindo a corrente de saída IOUT e o voltímetro medindo a tensão de saída VOUT
O valor da impedância de saída é de j*2635 Ω.
Considere‑se um motor de indução trifásico que apresente os dados de placa a seguir.
• 10 cv.
• 4 polos.
• Rendimento 90%.
• Fator de potência 0,7.
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• Velocidade no eixo 1765 RPM.
No rotor bobinado, o enrolamento consiste em barras condutoras encaixadas em ranhuras de ferro do rotor e curto‑circuitadas em cada lado por anéis condutores.
Considere‑se um motor de indução trifásico que apresente os dados de placa a seguir.
• 10 cv.
• 4 polos.
• Rendimento 90%.
• Fator de potência 0,7.
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• Velocidade no eixo 1765 RPM.
O valor da corrente nominal por fase do motor é de 25 A.
Considere‑se um motor de indução trifásico que apresente os dados de placa a seguir.
• 10 cv.
• 4 polos.
• Rendimento 90%.
• Fator de potência 0,7.
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• Velocidade no eixo 1765 RPM.
O valor do escorregamento do motor é de 0,0194.
Considere‑se um motor de indução trifásico que apresente os dados de placa a seguir.
• 10 cv.
• 4 polos.
• Rendimento 90%.
• Fator de potência 0,7.
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• Velocidade no eixo 1765 RPM.
O valor da corrente de partida do motor corresponde a um oitavo do valor da corrente nominal.
Considere‑se um motor de indução trifásico que apresente os dados de placa a seguir.
• 10 cv.
• 4 polos.
• Rendimento 90%.
• Fator de potência 0,7.
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• Velocidade no eixo 1765 RPM.
• 10 cv.
• 4 polos.
• Rendimento 90%.
• Fator de potência 0,7.
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• Velocidade no eixo 1765 RPM.
Considerando‑se √3 = 1,7 e, também, os dados acima e a teoria de máquinas elétricas, julgue o item.
Na partida estrela‑triângulo, a corrente de partida é reduzida a um quarto do valor da corrente nominal.
Considere‑se um motor de indução trifásico que apresente os dados de placa a seguir.
• 10 cv.
• 4 polos.
• Rendimento 90%.
• Fator de potência 0,7.
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• Velocidade no eixo 1765 RPM.
Quando a carga está solidária ao eixo do motor, o conjugado de partida reduz e a um terço do valor nominal na partida estrela‑triângulo.
Considere‑se um motor de indução trifásico que apresente os dados de placa a seguir.
• 10 cv.
• 4 polos.
• Rendimento 90%.
• Fator de potência 0,7.
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• Velocidade no eixo 1765 RPM.
Uma das vantagens da partida soft‑starter é a limitação do conjugado do motor com o objetivo de reduzir a sobressolicitação das máquinas, aumentando sua vida útil.
As equações de Maxwell têm uma grande importância para o estudo do eletromagnetismo e, consequentemente, para a área da engenharia elétrica. As equações abaixo encontram‑se na forma diferencial.
Com base nessas informações, julgue o item que se segue.
Depreende‑se, pela equação (4), que o campo
magnetostático é gerado por uma carga magnética.
As equações de Maxwell têm uma grande importância para o estudo do eletromagnetismo e, consequentemente, para a área da engenharia elétrica. As equações abaixo encontram‑se na forma diferencial.
Com base nessas informações, julgue o item que se segue.
A equação (3) representa a Lei de Faraday.
As equações de Maxwell têm uma grande importância para o estudo do eletromagnetismo e, consequentemente, para a área da engenharia elétrica. As equações abaixo encontram‑se na forma diferencial.
Com base nessas informações, julgue o item que se segue.
O sinal negativo da equação (3) reflete a Lei de Lenz,
ou seja, a corrente elétrica em um circuito fechado
cria um campo magnético que se opõe à variação
original no fluxo magnético.
As equações de Maxwell têm uma grande importância para o estudo do eletromagnetismo e, consequentemente, para a área da engenharia elétrica. As equações abaixo encontram‑se na forma diferencial.
Com base nessas informações, julgue o item que se segue.
A corrente de deslocamento pode ser obtida pela
derivada temporal do campo magnético em um
circuito fechado.
As equações de Maxwell têm uma grande importância para o estudo do eletromagnetismo e, consequentemente, para a área da engenharia elétrica. As equações abaixo encontram‑se na forma diferencial.
Com base nessas informações, julgue o item que se segue.
Pela Lei de Hertz (equação (1)), pode‑se calcular o
campo eletrostático a partir de uma distribuição de
cargas elétricas.
O circuito elétrico abaixo apresenta‑se com dispositivos ideais
Considerando essas informações e o circuito acima, julgue
o próximo item.
O diodo conduz corrente elétrica quando a tensão no
anodo é maior que a tensão no catodo.
O circuito elétrico abaixo apresenta‑se com dispositivos ideais
Considerando essas informações e o circuito acima, julgue o próximo item.
O valor da tensão de saída V0 é de 2 V.
O circuito elétrico abaixo apresenta‑se com dispositivos ideais
Considerando essas informações e o circuito acima, julgue o próximo item.
Caso a polaridade do diodo seja invertida, a tensão de
saída V0 será igual a zero, dado que não há circulação
de corrente elétrica.
A imagem a seguir trata de elementos de circuitos eletrônicos, entre os quais o transistor de efeito de campo metal‑óxido‑semicondutor de potência – MOSFET.
Considerando essas informações e a imagem acima, julgue
o item subsequente.
Trata‑se de um transistor de canal N.