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Aluno: Disciplina: CIRCUITOS ELÉTRICOS I Período: 2022 Quest.: 1 1. No circuito a seguir, os circuitos equivalentes de Thévenin e de Norton, do ponto de vista dos terminais A e B (considerando A em relação a B), podem ser descritos pelos parâmetros: VTH = 120 V, RTH = RN = 240Ω, IN = 1 A. VTH = 120 V, RTH = RN = 100Ω, IN = 1,2 A. VTH = 40 V, RTH = RN = 100Ω, IN = 0,4 A. VTH = 60 V, RTH = RN = 100Ω, IN = 0,6 A. VTH = 120 V, RTH = RN = 240Ω, IN = 0,5 A. Quest.: 2 2. O teorema da superposição auxilia na resolução matemática de circuitos elétricos que possuem diversas fontes. Uma condição necessária para que esse teorema possa ser aplicado é que o circuito: Possua pelo menos um elemento capacitivo. Opere com frequência superior a 50 Hz. Não possua fontes dependentes. Seja linear. Possua apenas fontes de corrente. Quest.: 3 3. (IF-TO,2016) Considere a associação de capacitores mostrado na figura a seguir. Figura S4: Complementar ao exercício - Fonte IF-TO, 2016. Determine a capacitância equivalente entre os terminais A e B. CAB = 7 μF CAB = 2,5 μF CAB = 10 μF CAB = 6 μF CAB = 5 μF Quest.: 4 4. (UEG, 2014) A respeito da representação de capacitores e indutores em regime permanente do circuito CC, assinale a alternativa correta: Os capacitores podem ser substituídos por circuitos em aberto e os indutores por curtos-circuitos, uma vez que tensão e corrente no circuito são constantes. Os capacitores podem ser substituídos por curtos-circuitos e os indutores por circuitos em aberto, uma vez que tensão e corrente no circuito são constantes. Capacitores e indutores podem ser substituídos por curtos-circuitos, visto que, quando carregados, não exercerão oposição à passagem de corrente. Mesmo antes do regime permanente, durante o período transitório, logo após a energização do circuito, capacitores podem ser substituídos por circuitos em aberto e indutores por curtos-circuitos, visto que a alimentação é do tipo CC. Capacitores e indutores podem ser substituídos por circuitos em aberto, visto que não exercerão influência na operação do circuito. Quest.: 5 5. Considere um circuito RC, cujos valores para os componentes são: R=5Ω C=0,1F Qual o valor da constante de tempo desse circuito? 0,05. 1. 50. 5. 0,02. Quest.: 6 6. Considere um circuito RL sem fonte descrito como abaixo: Qual a constante de tempo deste circuito? 0,001 1 100 10 1000 Quest.: 7 7. (FCC - 2018) O circuito mostrado abaixo é alimentado por uma fonte de tensão contínua de 12 V e as lâmpadas são de 12 V/6W. Considerando o regime permanente, é correto afirmar que: As três lâmpadas, L1, L2 e L3, ficam acesas, pois estão ligadas à fonte de alimentação. As três lâmpadas, L1, L2 e L3, ficam apagadas, pois lâmpadas incandescentes só operam com corrente alternada. Somente L1 fica acesa, pois está em série com o capacitor. Somente L2 fica acesa, pois está em série com a fonte de alimentação. Somente L2 e L3 ficam acesas, pois a corrente que passa em L2 é a soma das correntes em L3 e no indutor. Quest.: 8 8. (CEFET-RJ - 2014) No circuito RLC da Figura abaixo, todos os componentes são considerados ideais, a chave ch está aberta, e tanto o capacitor como o indutor estão inicialmente descarregados. A chave é fechada em t = 0, e fazem-se as medidas das correntes I1 e I2. Em seguida, espera-se o circuito entrar em regime permanente e fazem-se novamente as medidas de I1 e I2. Figura Q10 complementar ao exercício - Fonte CEFET-RJ, 2014. Os valores, em mA, de I2 em t = 0 e de I1 em regime permanente, respectivamente, são 0,5 e 0,25 0,2 e 0,5 0,25 e 0,5 0,5 e 0,2 0,0 e 0,0 Quest.: 9 9. Em uma experiência no laboratório sobre Divisores de Tensão e Divisores de Corrente, temos cinco resistores que são ligados em paralelo em um circuito, podemos afirmar que a resistência equivalente será: Proximo ao valor médio das resistências Menor do que a maior das cinco resistências. Maior do que a maior das cinco resistências. Proximo ao valor mediano das resistencias Nada se pode afirmar sem saber o valor das resistencias Quest.: 10 10. Em uma experiência no laboratório sobre Transformação Triângulo-Estrela, responda: Alguns circuitos com resistores não permitem apurar a resistência equivalente aos resistores existentes utilizando as técnicas de resistores em série e paralelo. Nesses casos uma famosa técnica é a: Série - Delta Delta - Omega Delta - Estrela Omega - Estrela Delta - Paralelo