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ELETRICIDADE APLICADA SIMULADO 2

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ELETRICIDADE APLICADA SIMULADO 2
	
	1a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Considere um resistor ôhmico. Este, ao ser atravessado por uma corrente elétrica de 1,5mA, apresenta uma diferença de potencial de 3V. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que indica o módulo da resistência elétrica desse resistor:
		
	
	1.10−3Ω1.10−3Ω
	
	1Ω1Ω
	
	1,5.10−3Ω1,5.10−3Ω
	
	1.103Ω1.103Ω
	 
	2x103Ω2x103Ω
	Respondido em 19/05/2022 15:48:02
	
	Explicação:
Justificativa:
Aplicando a Lei de Ohm, temos:
v=Riv=Ri
i=vRi=vR
i=31,5m=2kΩi=31,5m=2kΩ
	
		2a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	(Prefeitura de Poção - PE / 2019) Leia as afirmativas a seguir:
I. Os resistores não possibilitam alterar a diferença de potencial em determinada parte do circuito elétrico.
II. O circuito elétrico simples é aquele que percorre apenas um caminho. O exemplo mais comum é uma bateria.
III. Resistores não variam com a temperatura.
Marque a alternativa correta:
		
	
	As afirmativas I, II e III são falsas.
	 
	A afirmativa II é verdadeira, e a I e III são falsas.
	
	A afirmativa I é falsa, e a II e III são verdadeiras.
	
	As afirmativas I e III são verdadeiras, e a II é falsa.
	
	As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
	Respondido em 19/05/2022 16:01:15
	
	Explicação:
Justificativa:
Os resistores permitem alterar a ddp, devido à queda de tensão. Estes podem variar com a temperatura. Um circuito simples percorre apenas um caminho da fonte até a carga. Os resistores são componentes do circuito que dissipam energia sob a forma de calor. A temperatura, por sua vez, pode alterar a resistência do mesmo à passagem de corrente.
	
		3a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	No ano de 2014, a conta de luz de alguns municípios da Região Sul sofreu aumento. Este foi justificado pelo baixo nível dos reservatórios das usinas hídricas. Nessa situação, as termoelétricas foram acionadas. Avaliando a geração por meio das térmicas, assinale a alternativa correta:
		
	
	O Brasil possui reservas de carvão mineral na região coberta por rochas sedimentares da Bacia do Paraná, nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Contudo, na região onde houve aumento da eletricidade as reservas são limitadas e, por isso, esse mineral não é utilizado.
	
	As usinas termoelétricas fazem uso de fontes de energia consideradas sustentáveis e renováveis.
	
	Essas usinas possuem alto custo de produção, pois ainda que seja uma energia renovável, é uma fonte escassa no planeta.
	
	No Brasil, as principais fontes das usinas termoelétricas são fósseis (carvão, gás natural, biomassa), e estas provocam pouco impacto ambiental.
	 
	Há vantagens ao utilizar o gás natural para a produção de energia térmica, pois a combustão é mais limpa se comparada ao uso do carvão mineral.
	Respondido em 19/05/2022 15:59:04
	
	Explicação:
Justificativa:
· O gás natural é um combustível fóssil, e apesar das reservas se renovarem, é algo que leva anos para que ocorra.
· A queima desse gás pode promover menor lançamento de gases poluentes, quando comparado com fontes como petróleo e carvão mineral. Desse modo, a sua utilização em uma usina termelétrica é mais vantajosa que a utilização de outro combustível fóssil.
· As térmicas promovem grande impacto ambiental, a questão a ser pontuada é que a variação do combustível a ser utilizado pode influenciar na quantidade de poluente emitido.
· As térmicas não são consideradas sustentáveis, esse tipo de energia engloba as fontes alternativas como: solar, eólica e outras.
	
		4a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	O voltímetro da figura informa a leitura de uma tensão contínua de 7,2 volts. Com base no valor dos resistores R1R1, R2R2 e R3R3, a tensão à qual o resistor R3R3 está submetido é de
Fonte: Autora
		
	
	4,1 volts.
	
	1,3 volts.
	
	5,5 volts.
	
	3,3 volts.
	 
	2,7 volts.
	Respondido em 19/05/2022 15:52:40
	
	Explicação:
Justificativa:
Para encontrar V3V3, basta aplicar a regra de divisão de tensão no resistor R3R3 usando a leitura do multímetro:
V3=R3R3+R2Vmultímetro=1,2kΩ1,2kΩ+2kΩ7,2=2,7VV3=R3R3+R2Vmultímetro=1,2kΩ1,2kΩ+2kΩ7,2=2,7V
	
		5a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Utilizando a Lei de Kirchhoff das tensões no circuito ilustrado na figura, a tensão desconhecida VV é de
Fonte: Autora
		
	
	4 Volts.
	
	3 Volts.
	 
	2 Volts.
	
	9 Volts.
	
	5 Volts.
	Respondido em 19/05/2022 15:51:14
	
	Explicação:
Justificativa:
A Lei de Kirchhoff das tensões (LKT) diz que o somatório das tensões em um caminho fechado, ou em uma malha, deve ser nulo:
M∑n=1Vm=0∑n=1MVm=0
Então, para o circuito ilustrado, tem-se:
−10−4+12+V=0−10−4+12+V=0
V=2VV=2V
É importante observar as polaridades das tensões quando é arbitrado um sentido de fluxo de corrente elétrica como, por exemplo, o sentido horário.
	
		6a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Com base na Lei de Kirchhoff das tensões (LKT), é possível afirmar que as tensões V1V1 e V2V2 no circuito da figura valem respectivamente
Fonte: Autora
		
	
	25V e 15V.
	
	10V e 15V.
	
	10V e 20V.
	 
	30V e 25V.
	
	30V e 15V.
	Respondido em 19/05/2022 15:57:10
	
	Explicação:
Justificativa:
Aplicando a LKT, tem-se:
Para malha 1: 20−V1+10=020−V1+10=0
V1=30VV1=30V
Para malha 2: −V2−25=0−V2−25=0
V2=25VV2=25V
	
		7a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	(TELEBRAS / 2013) Considerando os circuitos elétricos representados nas figuras abaixo e que o potencial no nó A do circuito representado na figura I é de 0 volt, calcule a resistência de Norton vista dos terminais A-B.
		
	
	20Ω
	 
	5Ω
	
	15Ω
	
	25Ω
	
	10Ω
	Respondido em 19/05/2022 15:54:18
	
	Explicação:
Gabarito: 5Ω
Justificativa:
RN=10x1020=5ΩRN=10x1020=5Ω
	
		8a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	(MPE - GO / 2010) Com relação aos teoremas de Thévenin e Norton, assinale a alternativa correta.
		
	
	O teorema de Thévenin somente pode ser aplicado a circuitos capacitivos.
	 
	Para um mesmo circuito em que esses teoremas sejam válidos, a resistência equivalente calculada pelos teoremas de Thévenin e Norton é a mesma.
	
	A aplicação do teorema de Norton resulta em uma fonte de corrente em série com uma resistência.
	 
	A aplicação do teorema de Thévenin resulta em uma fonte de tensão em paralelo com uma resistência.
	
	O teorema de Norton somente pode ser aplicado a circuitos indutivos.
	Respondido em 19/05/2022 16:03:40
	
	Explicação:
Gabarito: Para um mesmo circuito em que esses teoremas sejam válidos, a resistência equivalente calculada pelos teoremas de Thévenin e Norton é a mesma.
Justificativa:
· O teorema de Norton requer uma fonte de corrente em paralelo com um resistor, enquanto o teorema de Thévenin requer uma fonte de tensão em série com o resistor. 
· Por comprovação teórica, as resistências de Norton e de Thévenin são iguais.
	
		9a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	O circuito ilustrado na Figura 49 apresenta arranjos de resistores que podem ser convertidos considerando as transformações estrela e triângulo. Com base nessas transformações para solução do circuito, a corrente IoIo que flui da fonte de tensão é de:
Figura 49: Simulado - Exercício 12 - Fonte: Isabela Oliveira Guimarães
		
	
	694,2 mA
	
	537,8 mA
	
	342,6 mA
	
	875,5 mA
	 
	997,4 mA
	Respondido em 19/05/2022 15:54:45
	
	Explicação:
Considerando uma transformação de estrela para triângulo, tem-se:
Rab=R1R2+R2R3+R3R1R1=20×40+40×10+10×2040=35ΩRab=R1R2+R2R3+R3R1R1=20×40+40×10+10×2040=35Ω
Rac=R1R2+R2R3+R3R1R2=20×40+40×10+10×2010=140ΩRac=R1R2+R2R3+R3R1R2=20×40+40×10+10×2010=140Ω
Rbc=R1R2+R2R3+R3R1R3=20×40+40×10+10×2020=70ΩRbc=R1R2+R2R3+R3R1R3=20×40+40×10+10×2020=70Ω
Simplificando o circuito encontrado:
70Ω||70Ω=35Ω70Ω||70Ω=35Ω      e       140Ω||160Ω=42Ω140Ω||160Ω=42Ω
Req=35Ω||(35Ω+42Ω)=24,06ΩReq=35Ω||(35Ω+42Ω)=24,06Ω
A corrente que flui da fonte será, portanto:
Io=24Req=997,4mAIo=24Req=997,4mA
	
		10a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Utilizandoo Teorema da Superposição no circuito ilustrado na Figura 48, é possível dizer que o valor da tensão VoVo sobre o resistor de 4Ω4Ω é de:
Figura 48: Simulado - Exercício 11 - Fonte: Isabela Oliveira Guimarães
		
	
	6,8 V
	
	8,4 V
	
	9,2 V
	
	10,6 V
	 
	11,2 V
	Respondido em 19/05/2022 15:55:01
	
	Explicação:
O circuito possui 3 fontes, no entanto, uma delas é uma fonte de corrente dependente. Dessa forma, a tensão VoVo será a soma das contribuições das fontes de tensão de 10V e de corrente de 2A.
Vo=V1+V2Vo=V1+V2
Para V_1 (contribuição da fonte de tensão de 10 V):
−10+7i−0,5V1=0−10+7i−0,5V1=0
V1=4i → 10=7i−2i → i=2A,V1=8VV1=4i → 10=7i−2i → i=2A,V1=8V
Para V_2 (contribuição da fonte de corrente de 2 A):
−4+7i−0,5V2=0−4+7i−0,5V2=0
V2=4i → 4=7i−2i=5i → i=0,8A,V2=3,2VV2=4i → 4=7i−2i=5i → i=0,8A,V2=3,2V
Portanto, a tensão Vo será:
Vo=V1+V2=8+3,2=11,2V

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