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Avaliação Final (Objetiva) - Individual Circuitos Elétricos I


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29/03/2023, 19:51 Avaliação Final (Objetiva) - Individual
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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação Final (Objetiva) - Individual (Cod.:829171)
Peso da Avaliação 3,00
Prova 61517959
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 6/4
Nota 6,00
[Laboratório Virtual - Leis de Kirchoff] Utilizando como referência o Quadro Elétrico do Laboratório Virtual - Leis de Kirchhoff, apresentado na figura a 
seguir, ao se inserir três bornes nos pontos 1, 5 e 7, e três lâmpadas, com as mesmas características elétricas, nos pontos 4, 6 e 9, o circuito apresenta um 
comportamento determinado. 
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29/03/2023, 19:51 Avaliação Final (Objetiva) - Individual
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Com base nesse comportamento, assinale a alternativa CORRETA que descreve o funcionamento do circuito:
A As lâmpadas em 4, 6 e 9 acendem, e, ao colocar os terminais do multímetro nos pontos 6A e
9B, a tensão medida é de aproximadamente 5,99 V.
B As lâmpadas em 4 e 6 acendem, a lâmpada em 9 permanece desligada, e, ao colocar os
terminais do multímetro nos pontos 1A e 5A, a tensão medida é de 0 V.
C As lâmpadas em 4, 6 e 9 acendem, e, ao colocar os terminais do multímetro nos pontos 7A e
7B, a tensão medida é de 0 V.
29/03/2023, 19:51 Avaliação Final (Objetiva) - Individual
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D As lâmpadas em 4 e 6 acendem, a lâmpada em 9 permanece desligada, e, ao colocar os
terminais do multímetro nos pontos 5B e 9B, a tensão medida é de aproximadamente 5,99 V.
Circuitos autônomos são aqueles que não possuem fontes independentes. Sendo os capacitores e indutores armazenadores de energia, os circuitos 
contendo esses dispositivos não dependem somente das fontes, mas também das tensões ou cargas iniciais nos capacitores ou das correntes ou fluxos 
iniciais nos indutores. As equações que descrevem esses circuitos são equações diferenciais, obtidas através da aplicação das leis de Kirchhoff 
considerando a relação tensão-corrente dos dispositivos armazenadores. Todos os circuitos elétricos, quando submetidos a uma dada função de entrada 
apresentam uma resposta. Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A A resposta de um circuito é a maneira como o circuito reage quando submetido a uma capacitância.
B A resposta de um circuito é a maneira como o circuito reage quando submetido a uma reatância.
C A resposta de um circuito é a maneira como o circuito reage quando submetido a uma indutância.
D A resposta de um circuito é a maneira como o circuito reage quando submetido a uma excitação.
A diferença entre o capacitor e a bateria é que o capacitor armazena a energia, enquanto a bateria produz energia por meio de processos químicos e 
a armazena. O capacitor é muito mais rápido no processo de descarga da energia acumulada em comparação com baterias, além de ser aplicado em 
ocasiões em que as baterias não têm aplicação, como dividir frequências e suavizar sinais elétricos. Entre as propriedades mais importantes do capacitor, 
está a capacitância, que é a quantidade de carga elétrica que ele é capaz de armazenar. 
Sobre o exposto, analise as sentenças a seguir:
I- A carga em um capacitor resulta em um campo elétrico no dielétrico, que é o mecanismo de armazenamento de energia. 
II- Em um capacitor de placas paralelas existe um excesso de carga em uma placa e uma deficiência na outra.
III- O capacitor é um elemento constituído por quatro placas metálicas, condutoras, separadas por um material dielétrico.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença II está correta.
B As sentenças I e II estão corretas.
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C Somente a sentença I está correta.
D As sentenças I e III estão corretas.
Seja uma rede linear ligada a uma carga por dois de seus terminais de forma que a única interação entre rede e carga se dá através desses terminais, 
então o teorema de Thévenin-Norton afirma que as formas de onda de tensão e corrente nesses terminais não se afetam se a rede for substituída por uma 
rede Thévenin equivalente ou Norton equivalente. Com base nesse assunto, assinale a alternativa CORRETA:
A
O teorema de Thévenin diz que, para qualquer circuito de elementos resistivos e fontes de energia com um par de terminais identificado, o circuito
pode ser substituído por uma combinação série de uma fonte ideal de tensão VTH e uma resistência RTH, onde VTH é a tensão do circuito aberto
nos dois terminais e RTH é a razão da tensão de circuito aberto com a corrente de curto-circuito no par de terminais.
B
O teorema de Norton diz que, para qualquer circuito de elementos resistivos e fontes de energia com um par de terminais identificado, o circuito
pode ser substituído por uma combinação série de uma fonte ideal de tensão VTH e uma resistência RN, onde VTH é a tensão do circuito aberto nos
dois terminais e RN é a razão da tensão de curto-circuito com a corrente de circuito aberto no par de terminais.
C
O teorema de Norton diz que, para qualquer circuito de elementos resistivos e fontes de energia com um par de terminais identificado, o circuito
pode ser substituído por uma combinação série de uma fonte ideal de tensão VN e uma resistência RN, onde VN é a tensão do circuito aberto nos
dois terminais e RN é a razão da tensão de circuito aberto com a corrente de curto-circuito no par de terminais.
D
O teorema de Thévenin diz que, para qualquer circuito de elementos resistivos e fontes de energia com um par de terminais identificado, o circuito
pode ser substituído por uma combinação série de uma fonte ideal de tensão VTH e uma resistência RN, onde VTH é a tensão do circuito aberto nos
dois terminais e RN é a razão da tensão de circuito aberto com a corrente aberta no par de terminais.
Um circuito magnético consiste em uma estrutura que, em sua maior parte, é composta por material magnético de permeabilidade elevada. A 
presença de um material de alta permeabilidade tende a confinar o fluxo magnético aos caminhos delimitados pela estrutura, do mesmo modo que, em 
um circuito elétrico, as correntes são confinadas aos condutores. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Um condutor quando percorrido por uma corrente elétrica tem os elétrons em movimento, o movimento desses elétrons cria um campo magnético 
concêntrico ao condutor, em que as linhas de forças giram em forma de anéis.
( ) A direção das linhas de força pode ser determinada pela regra da mão direita, em que o dedo polegar indica o sentido da corrente e os dedos 
restantes indicam o sentido circular do campo magnético produzido.
( ) A associação das linhas de forças do campo magnético é o fenômeno ao qual se baseia o comportamento dos indutores. Um condutor quando 
percorrido por uma corrente elétrica tem os elétrons em movimento, o movimento desses elétrons cria um campo magnético concêntrico ao condutor, em 
que as linhas de forças giram em forma de anéis.
( ) A associação das linhas de forças do campo magnético é o fenômeno ao qual se baseia o comportamento dos indutores.
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - F - F - V.
B V - V - V - V.
C V - F - V - F.
D F - V - V - F.
Os elétrons são atraídos das órbitas em direção ao núcleo pelos prótons, nessa ação, ocorrem movimentos circulares, conforme descrito pelo 
modelo de Bohr. Aparecem sobre eles forças centrífugas com a mesma intensidade que a força do próton, porém, com sentido contrário, eliminando as 
forças de atração e fazendo com que os elétrons se mantenham em órbita. Com base nesse assunto, assinale a alternativa CORRETA:
A
A órbita em que se encontra o elétron define a quantidade de energia dele, ou seja, quanto mais afastado o elétron está do núcleo maior é a sua
energia. Por outro lado, quanto mais afastado, mais fraca é a sua ligação com o núcleo, isso diferencia os materiais condutores dos materiais
isolantes.
B
A órbita emque se encontra o elétron define a quantidade de energia dele, ou seja, quanto mais afastado o elétron está do núcleo maior é a sua
energia. Por outro lado, quanto mais afastado, mais fraca é a sua ligação com o núcleo, isso diferencia os materiais diamagnéticos dos materiais
isolantes.
C
A órbita em que se encontra o elétron define a quantidade de energia dele, ou seja, quanto mais afastado o elétron está do núcleo maior é a sua
energia. Por outro lado, quanto mais afastado, mais fraca é a sua ligação com o núcleo, isso diferencia os materiais isolantes dos materiais
ferromagnéticos.
D
A órbita em que se encontra o elétron define a quantidade de energia dele, ou seja, quanto mais afastado o elétron está do núcleo maior é a sua
energia. Por outro lado, quanto mais afastado, mais fraca é a sua ligação com o núcleo, isso diferencia os materiais diamagnéticos dos materiais
ferromagnéticos.
O indutor funciona por um princípio físico estudado por vários cientistas, tais como Hans Christian Öersted, Ampère, Henry, Faraday, Lenz, 
Neumann, Gauss e outros. Sempre que uma corrente elétrica percorre um fio condutor ela induz um campo magnético H ao redor deste fio. Sobre o 
exposto, analise as sentenças a seguir:
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I- O indutor consiste em um condutor enrolado normalmente em forma de uma bobina, projetado para armazenar energia em seu campo magnético. 
II- A bobina do indutor é enrolada em um núcleo que pode ser de ar, material ferro magnético, material não magnético ou ferrite.
III- A grandeza do indutor é dada pela sua indutância, que está relacionada à tensão induzida pela taxa de variação da corrente.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença I está correta.
B As sentenças I, II e III estão corretas.
C Somente a sentença III está correta.
D Somente a sentença II está correta.
[Laboratório Virtual: Capacitores] Um circuito de descarga de capacitor pode ser representado por uma resistência em série com um capacitor e uma 
chave. Nesse caso, quando acionada a chave do circuito, o capacitor descarrega a tensão do capacitor no resistor.
Sobre a constante de tempo de descarga de um circuito composto por um resistor de 51E3 ohm e um capacitor de 15 micro Farad, assinale a alternativa 
CORRETA:
A 1,31 s com 63% de carga.
B 0,76 s com 63% de carga.
C 0,76 s com 37% de carga.
D 1,31 s com 37% de carga.
A análise de circuitos desempenha um importante papel no estudo de sistemas projetados para transferir potência de uma fonte para uma carga. A 
máxima transferência de potência ajuda na análise desses sistemas. As concessionárias de energia elétrica são um bom exemplo porque se preocupam 
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com a geração, a transmissão e a distribuição de grandes quantidades de energia elétrica. Se uma concessionária de energia elétrica for ineficiente, uma 
grande porcentagem da energia gerada é perdida nos processos de transmissão e distribuição e, portanto, desperdiçada.
Sobre esse assunto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A máxima transferência de potência para uma carga ocorre quando a resistência da carga tem o mesmo valor da resistência de Thévenin. Ou seja, a 
máxima transferência de potência ocorre quando as resistências apresentarem os mesmos valores.
( ) A máxima transferência de potência para uma carga ocorre quando a resistência da carga tem um valor dez vezes maior que a resistência de 
Thévenin. Ou seja, a máxima transferência de potência ocorre quando as resistências apresentarem valores diferentes.
( ) Com os valores obtidos para a potência na carga, é possível verificar que, à medida que a resistência aumenta, a potência também aumenta, até que 
o valor da resistência da carga seja o mesmo valor da resistência de Thévenin.
( ) Sistemas de comunicação e instrumentação são bons exemplos porque na transmissão de informação, ou dados, por meio de sinais elétricos, a 
potência disponível no transmissor ou detector é limitada. Portanto, é desejável transmitir a maior quantidade possível dessa potência ao receptor, ou 
carga. Em tais aplicações, a quantidade de potência que está sendo transferida é pequena. Portanto, a eficiência da transferência não é uma preocupação 
das mais importantes.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - F - V.
B V - V - F - F.
C V - F - V - V.
D F - V - V - F.
A carga elétrica é um conceito físico que determina as interações eletromagnéticas dos corpos eletrizados. Então, a partir do atrito entre os corpos, 
ocorre o fenômeno chamado "eletrização", de modo que todos os corpos possuem a propriedade de se atraírem ou se repelirem. Dessa forma, cargas de 
mesma natureza (positivo e positivo, negativo e negativo) se repelem, enquanto que, as cargas de sinais contrários (positivas e negativas) se atraem. Com 
base nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA:
A
A carga elétrica é definida como uma característica elétrica do átomo, que compõe a matéria. Essa característica é baseada no conceito das teorias
atômicas, em que o núcleo é composto pelos prótons e nêutrons, sendo o núcleo cercado por elétrons que giram em orbitais, conhecidos também
como níveis, bem definidos, representando o modelo atômico de Michael Faraday.
B
A carga elétrica é definida como uma característica elétrica do átomo, que compõe a matéria. Essa característica é baseada no conceito das teorias
atômicas, em que o núcleo é composto pelos prótons e nêutrons, sendo o núcleo cercado por elétrons que giram em orbitais, conhecidos também
como níveis, bem definidos, representando o modelo atômico de Nikola Tesla.
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C
A carga elétrica é definida como uma característica elétrica do átomo, que compõe a matéria. Essa característica é baseada no conceito das teorias
atômicas, em que o núcleo é composto pelos prótons e nêutrons, sendo o núcleo cercado por elétrons que giram em orbitais, conhecidos também
como níveis, bem definidos, representando o modelo atômico de Stephen Hawking.
D
A carga elétrica é definida como uma característica elétrica do átomo, que compõe a matéria. Essa característica é baseada no conceito das teorias
atômicas, em que o núcleo é composto pelos prótons e nêutrons, sendo o núcleo cercado por elétrons que giram em orbitais, conhecidos também
como níveis, bem definidos, representando o modelo atômico de Niels Bohr.
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