Questões Militares
Sobre circuitos elétricos e leis de kirchhoff em física
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A intensidade de corrente elétrica total que passa pelo circuito é igual a:
Um circuito é alimentado por uma bateria através de uma chave temporizada ch que após o seu fechamento, abrir-se-á depois de transcorrido um período de tempo igual a T. Esse circuito é formado por segmentos de condutores com a mesma seção, mesma resistividade e comprimentos indicados na figura. Também estão inseridos cinco fusíveis f1 a f5, que têm a função de manter a continuidade do fluxo de corrente e de manter os segmentos conectados. Sempre que um dos fusíveis queimar, o segmento imediatamente à esquerda vai girar no sentido horário, fechando o contato, através de um batente, após decorridos T/4. Sabe-se que cada fusível necessita de T/4 para se romper diante de uma corrente maior ou igual à corrente de ruptura. A partir do fechamento da chave temporizada ch até a sua abertura, a energia consumida pelo circuito é igual a
Dados:
• correntes de ruptura para cada fusível a partir da direita:
o f1: 0,9 I;
o f2: 1,1 I;
o f3: 1,5 I;
o f4: 1,8 I; e
o f5: 2,1 I.
• resistividade do segmento: ρ;
• seção do fio: S;
• diferença de potencial da bateria: U.
Observações:
• I corresponde a corrente elétrica com todos os fusíveis ligados;
• desconsidere a resistência dos fusíveis, da chave, dos fios e dos engates que conectam a fonte ao circuito.
Um circuito é composto por capacitores de mesmo valor C e organizado em três malhas infinitas. A capacitância equivalente vista pelos terminais A e B é
A figura acima apresenta o esquema de ligação de um instrumento usado para medir a potência fornecida a uma carga. Sabe-se que a leitura de potência do instrumento em regime permanente é Pinstrumento = C .Ip .Ic e que o erro relativo é ε = Pinstrumento - Preal / Preal
resistência Rp do instrumento deve ser igual a
Dados:
• potência medida na resistência R empregando-se o instrumento: Pinstrumento;
• potência real dissipada na resistência R: Preal;
• constante do instrumento: C;
• tensão de alimentação do circuito: V;
• corrente da bobina de potencial (Bp): Ip;
• corrente da bobina de corrente (Bc): Ic.
Considerações:
• R<<Rp; e
• R >>Rc.
Querendo fazer algumas medidas elétricas, usou um voltímetro (V) para medir a tensão e um amperímetro (A) para medir a intensidade da corrente elétrica. Considerando todos os elementos envolvidos como sendo ideais, os valores medidos pelo voltímetro (situação 1) e pelo amperímetro (situação 2) foram, respectivamente:
0 capacitor C1 encontra-se inicialmente com uma tensão constante V=4 volts. Já o capacitor C2 estava descarregado. Fechando-se a chave CH1, o sistema atinge o equilíbrio com uma tensão de 4/3 volts e redução de 8/3 Joules da energia armazenada. A carga inicial Q, em coulombs, é igual a
O recipiente da Fig.1 possui as paredes externas e a parede móvel interna compostas de isolante térmico. Inicialmente, os compartimentos de mesmo volume possuem, cada um, um mol de certo gás ideal monoatômico na temperatura de 300K. Então, por meio da fonte externa de calor, o gás do compartimento B. (gás B) se expande lentamente comprimindo adiabaticamente o gás A. Ao fim do processo, estando o gás B na temperatura de 522K e volume 20% maior que o volume inicial, a temperatura, em °C, do gás A será de
No circuito da figura, cada lâmpada incandescente L dissipava 4,00 watts sob uma tensão inicial V0 mantida pela bateria de fem e resistência interna desconhecidas. Quando, então, o filamento de uma das lâmpadas se rompeu (anulando sua corrente), observou-se que a tensão nas lâmpadas aumentou para 5V0/4. Considerando as lâmpadas como resistências comuns (constantes), a potência total dissipada, em watts, nas duas lâmpadas que permaneceram acesas é
Analise a figura a seguir.
Deseja-se projetar um circuito oscilador tipo ponte de Wien,
conforme a figura acima, de modo que a saída V0 seja um sinal
oscilante com frequência 2 kHz. Sendo assim, assinale a opção
que indica o valor R para o qual o circuito satisfaz essas
condições.
Analise a figura a seguir.
Com base no circuito da figura acima, determine a frequência de corte inferior e assinale a opção correta.
Dado: Tensão térmica do transistor = 26mV
Analise a figura a seguir.
Determine o ganho de tensão do amplificador com realimentação
representado acima e assinale a opção correta.
Analise a figura a seguir.
A probabilidade de fechamento de cada relê do circuito
apresentado na figura acima é dada por p. Se todos os reles
funcionarem independentemente, qual serã a probabilidade de
que haja corrente entre os terminais L e R?
Analise a figura a seguir.
Calcule o valor da tensão VCE para a configuração do circuito acima e assinale a opção correta.
β = 140
Vbe = 0,7 Volts
Considere o circuito a seguir.
Supondo que o amplificador operacional seja ideal, com base no
circuito acima, assinale a opção correta.
Considerando que o amplificador operacional é ideal e que possui ganho infinito, calcule o valor da tensão de saída Vo e assinale a opção correta.
Para o circuito mostrado acima, determine o valor da potência do diodo Zener, e assinale a opção correta.
Dados :
R = 1KΩ
RL — 1 , 2 KΩ
Vi - 16V
Observe a figura abaixo.
Determine o valor V0, no intervalo de tempo t2 a t3
considerando a tensão de entrada indicada no gráfico acima, e
assinale a opção correta.
Dado: μ0 = 12,56 x 10-7 N-A-2