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Questões sobre Circuitos Elétricos

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(Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul 2013) Considere o circuito elétrico abaixo, constituído de quatro capacitores.
O valor da capacitância equivalente da associação entre os terminais 1 e 2 é, em μF, igual a
a.
15.
b.
20.
c.
5.
d.
2.
e.
12,5.
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Questão 2
Ainda não respondida
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Texto da questão
(Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 2013) A seguir, encontram-se representados três circuitos, com associação de capacitores, resistores e indutores.
A capacitância equivalente do circuito 1, a resistência equivalente do circuito 2, e a indutância equivalente do circuito 3 são, respectivamente
a.
2,5 C, 0,4 R, 2,5 L.
b.
0,4 C, 2,5 R, 2,5 L.
c.
0,4 C, 2,5 R, 0,4 L.
d.
2,5 C, 2,5 R, 0,4 L.
e.
2,5 C, 0,4 R, 0,4 L.
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Questão 3
Ainda não respondida
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Texto da questão
(Eletrobrás 2010) O circuito R,L,C abaixo é alimentado por uma fonte de corrente contínua de 200 V.
O valor de regime permanente da corrente i do circuito, em Ampères, é
a.
0.
b.
25.
c.
100.
d.
40.
e.
33,3.
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Questão 4
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Texto da questão
(Enade 2017) Capacitores são elementos empregados em circuitos elétricos, podendo atuar como filtros, armazenadores de energia e na correção de fator de potência, para citar alguns exemplos. A figura a seguir ilustra dois capacitores de placas paralelas com as mesmas dimensões, porém com diferentes dielétricos (ε1≠ε2ε1≠ε2) entre as placas condutoras.
A partir desses dados, avalie as afirmações a seguir.
I. A energia armazenada nos capacitores depende do campo magnético entre as placas condutoras.
II. O valor da capacitância é diretamente proporcional ao valor da constante dielétrica ou permissividade elétrica relativa do material presente entre as placas condutoras dos capacitores.
III. Se ε1<ε2ε1<ε2 o valor da capacitância do Capacitor 1 é menor que o valor da capacitância do Capacitor 2.
É correto o que se afirma em
a.
I, apenas.
b.
I, II e III.
c.
III, apenas.
d.
I e II, apenas.
e.
II e III, apenas.
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Questão 5
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Texto da questão
(IFB 2017) A chave da figura abaixo do circuito ficou na posição ‘a’ por um longo tempo. No instante t = 0 s ela é movida para a posição ‘b’ e nela permanece. Considere V0 = 24 V, R1 = 80 Ω, R2 = 20 Ω e C1 = 0,1 F.
Qual a expressão de (t)?
a.
v(t)=24(1−e−t/2)V.
b.
v(t)=24e−t/10V.
c.
v(t)=24−e−t/2V.
d.
v(t)=24e−t/2V.
e.
v(t)=24−24e−t/10V.v(t)=24−24e−t/10V.
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Questão 6
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Texto da questão
(IFRN 2017) Analise a figura abaixo, que representa um circuito elétrico.
A expressão matemática para a tensão vC em função do tempo, depois que a chave do circuito representado for fechada em t =0, é
a.
VC=0,5(1−e−t/5ms)V.VC=0,5(1−e−t/5ms)V.
b.
VC=1(1−e−t/7,5ms)V.VC=1(1−e−t/7,5ms)V.
c.
VC=0,5(1−e−t/0,12ms)V.VC=0,5(1−e−t/0,12ms)V.
d.
VC=0,5(1−e−t/7,5ms)V.VC=0,5(1−e−t/7,5ms)V.
e.
VC=1(1−e−t/5ms)V.VC=1(1−e−t/5ms)V.
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Questão 7
Ainda não respondida
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Texto da questão
(Liquigás 2013) A Figura mostra uma rede de capacitores com três pontos de contato, X, Y e Z. Denominam-se: Cxy a capacitância equivalente entre X e Y, Cxz a capacitância equivalente entre X e Z e Cyz a capacitância equivalente entre Y e Z.
Com base nos valores mostrados na Figura, as capacitâncias equivalentes, Cxy, Cxz e Cyz, em µF, respectivamente, são
a.
10,0; 15,0 e 19,0.
b.
5,0; 10,0 e 4,0.
c.
1,5; 15,8 e 16,4.
d.
1,9; 12,5 e 14,4.
e.
20,0; 5,0 e 4,0.
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Questão 8
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Texto da questão
(Tribunal de Justiça – AP 2014) Considere a associação de capacitores abaixo, onde a chave S encontra-se fechada.
Ao abrir a chave S, a capacitância entre A e B
a.
torna-se duas vezes menor.
b.
torna-se 15% maior.
c.
torna-se duas vezes maior.
d.
torna-se o dobro da menor capacitância do circuito.
e.
permanece a mesma.
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Questão 9
Ainda não respondida
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Texto da questão
(Tribunal Regional do Trabalho - 11ª Região 2017) A corrente em um indutor ideal, de indutância L = 0,4 H, varia com o tempo conforme o gráfico abaixo.
A tensão elétrica no indutor no trecho AB, em Volt, é
a.
4,0.
b.
0,6.
c.
2,0.
d.
0,8.
e.
0,4.
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Questão 10
Ainda não respondida
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Texto da questão
Um circuito eletrônico tem como base a carga de um capacitor de 2200 μF por meio de uma resistência em série de 680 kΩ e de uma alimentação contínua de 48 V. Se essa tensão é aplicada ao circuito RC, estando o capacitor completamente descarregado, o tempo necessário para que a tensão no resistor atinja 18 V é de, aproximadamente,
a.
12 minutos.
b.
50 segundos.
c.
50 minutos.
d.
25 segundos.
e.
25 minutos.
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