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Práticas de Eletricidade e Eletrotécnica - Avaliação II - Individual

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GABARITO | Avaliação II - Individual (Cod.:742158)
Se por um lado a tecnologia agrega a miniaturização como prática para aumentar tanto a 
capacidade quanto a quantidade de componentes nos sistemas eletroeletrônicos modernos, também é 
verdade que agrega vantagens e desvantagens nos processos produtivos. Sobre as desvantagens no uso 
de circuitos SMDs, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Os SMDs são menores do que os seus componentes equivalentes convencionais, porque as 
ligações dos terminais dos SMDs são menores.
( ) As ligações externas do componente podem ter diversos formatos e cápsulas, possuindo contatos 
curtos ou contatos no corpo dos componentes.
( ) São dispositivos muito pequenos, eles não têm o valor de referência mostrado em seu corpo, e 
quando apresentam esse valor é de difícil leitura. 
( ) A dificuldade de trabalho com este tipo de componente impossibilita, muitas vezes, a reparação 
direta, levando à substituição completa da placa, uma vez que manusear um componente SMD, isto é, 
soldar, dessoldar, posicionar, medir ou mesmo ler o seu código, não é uma tarefa simples.
( ) Existem casos em que a substituição de componentes é viável, não só pelo mesmo componente, 
como também pelo seu equivalente convencional, possibilitando reparações com custos muito 
menores.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - F - V - F.
B F - F - V - V - F.
C V - F - F - V - V.
D F - V - V - F - F.
Em circuitos elétricos, é comum se falar em componentes passivos e componentes ativos. Esse 
conceito está fundamentado nas ações e reações que os componentes exercem no comportamento 
geral. Sobre as definições relativas aos circuitos elétricos, classifique V para as sentenças verdadeiras 
e F para as falsas:
( ) Os elementos ativos são aqueles que fornecem energia ao circuito, logo, fornecem potência.
( ) Elementos passivos podem ser de duas categorias, podem ser de corrente contínua ou de corrente 
alternada.
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( ) Elementos ativos, embora de grande importância, também consomem uma parcela significativa 
da potência existente no circuito. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - F.
B V - F - F.
C F - V - F.
D F - V - V.
Existem situações em que encontramos resistores com comportamento não linear. A não 
linearidade pode ter várias origens, como efeito da temperatura, luz, correntes de tunelamento, 
barreira de potencial de junção etc. Um exemplo comum de resistência não linear que varia pelo 
efeito da temperatura é uma lâmpada incandescente. Quando está apagada, apresenta uma baixa 
resistência, pois o filamento de tungstênio está frio. À medida que se aplica uma corrente ao 
filamento, ele aquece por efeito Joule, o que aumenta a resistividade do metal devido à maior agitação 
térmica dos elétrons. Quanto aos resistores não lineares, analise as sentenças a seguir:
I- O comportamento da variação de corrente no resistor não necessariamente proporcional à variação 
de tensão que é aplicada sobre este resistor.
II- O resistor linear submete-se à Lei de Ohm, ou seja, ele terá valores de resistência diferentes para 
cada valor de tensão aplicada sobre ele.
III- A curva apresentada na figura representa o comportamento de um resistor não linear.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças II e III estão corretas.
B As sentenças I e II estão corretas.
C Somente a sentença II está correta.
D As sentenças I e III estão corretas.
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Um circuito elétrico formado por vários ramos possui componentes elétricos. Tanto os ramos 
como os componentes podem estar ligados em série ou em paralelo. O circuito em paralelo é definido 
como aquele em que a corrente elétrica encontra dois ou mais caminhos para percorrer, enquanto que 
o circuito em série é definido como aquele em que a corrente elétrica possui apenas um caminho para 
percorrer. Com relação aos circuitos ou ramos em série ou em paralelo, analise as sentenças a seguir:
I- No circuito em série, a tensão elétrica da fonte é dividida entre as resistências do circuito, de forma 
proporcional à cada resistência.
II- No circuito em série, a corrente elétrica é dividida pelas resistências do circuito, de forma 
proporcional à cada resistência.
III- No circuito em paralelo, a tensão elétrica da fonte é dividida entre as resistências do circuito, de 
forma proporcional à cada resistência.
IV- No circuito em paralelo, a corrente elétrica é dividida pelas resistências do circuito, de forma 
proporcional à cada resistência.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças II e III estão corretas.
B As sentenças I e III estão corretas.
C As sentenças I e II estão corretas.
D As sentenças I e IV estão corretas.
No campo da eletricidade e eletrotécnica, é uma prática muito comum o uso de modelos para o 
estudo do comportamento dos componentes quando utilizados em conjunto. A título de simplificar 
esses estudos, pode-se utilizar a modelagem dos componentes, desconsiderando certos 
comportamentos e particularidades. Diz-se, nesse caso, que se trata de um componente ou 
equipamento ideal.
Em termos da definição de ideal, quando se trata de circuitos elétricos, analise as sentenças a seguir:
I- Um resistor é dito ideal quando o valor de sua resistência não sofre variação com a variação da 
temperatura, ele suporta qualquer corrente e tensão.
II- Uma fonte de tensão é dita ideal quando ela mantém a mesma tensão entre os terminais e é capaz 
de fornecer qualquer valor de corrente elétrica para o circuito.
III- A fonte de corrente é considerada ideal quando ela mantém a corrente constante no circuito 
elétrico e alimenta qualquer circuito com esse valor de corrente.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença II está correta.
B Somente a sentença III está correta.
C Somente a sentença I está correta.
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D As sentenças I, II e III estão corretas.
Considerando a necessidade de uniformizar e padronizar uma linguagem universal para as 
grandezas mensuráveis, utiliza-se o sistema internacional de unidades. Em se tratando das grandezas 
do SI, assinale a alternativa CORRETA:
A W [J], P [W], F [N.m], q [C], I [A]
B R [Ohm], W [Wh], F [J], q [C], I [A]
C W [N], P [C], F [J], q [C], R [Ohm]
D W [J], P [W], V [V], q [C], I [A]
A tecnologia de montagem em superfície (SMT) foi desenvolvida para construir sistemas 
eletrônicos embarcados nos quais os componentes SMD são montados diretamente na superfície das 
placas de circuito impresso (PCBs). Sobre os circuitos SMDs, analise as sentenças a seguir:
I- São componentes com seus invólucros reduzidos e seu processo de soldagem dispensa a perfuração 
da placa, como necessitam os componentes convencionais THT (Through Hole Tecnology).
II- A tecnologia SMD aumenta a confiabilidade de montagem, diminui consideravelmente o tamanho 
do circuito e o custo de fabricação.
III- O resistor SMD consiste de um substrato de cerâmica que foi depositado em uma película de 
óxido metálico. A espessura e o comprimento do filme determinam o valor da resistência.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença III está correta.
B Somente a sentença I está correta.
C Somente a sentença II está correta.
D As sentenças I, II e III estão corretas.
No estudo e utilização da eletricidade são contempladas diversas grandezas físicas. Essas 
grandezas possuem uma padronização mundial em suas unidades de medida, definidas conforme o 
Sistema Internacional (SI). Sabendo que cada grandeza elétrica possui a sua unidade de medida, 
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A grandeza elétrica, chamada de corrente elétrica, tem como unidade no Sistema Internacional 
(SI) o volt (V).
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( ) A grandeza elétrica, chamada de carga elétrica, tem como unidade no Sistema Internacional (SI) 
o coulomb (C).
( ) A grandeza elétrica, chamada de tensão elétrica, tem como unidade no Sistema Internacional (SI) 
ovolt (V).
( ) A grandeza elétrica, chamada de resistência elétrica, tem como unidade no Sistema Internacional 
(SI) o siemens (S).
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - V - F.
B V - V - F - F.
C F - F - V - V.
D V - F - V - F.
Existem variadas formas para se resolver um circuito elétrico, cada qual com suas vantagens e 
desvantagens. Associações de componentes também podem ser realizadas no intuito de facilitar a sua 
resolução. Observe o circuito apresentado. Qual o valor da queda de tensão entre os pontos A e B 
(VAB)?
A 40 V.
B 48 V.
C 80 V.
D 96 V.
Os métodos de resolução de problemas, em circuitos elétricos, são muito eficientes quando se 
trabalha com a "ferramenta" certa para o problema certo, ao passo que podem ser muito trabalhosas 
quando são utilizadas equivocadamente. Sobre as equações nodais para o circuito apresentado, 
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) É possível transformar as fontes de corrente em fontes de tensão neste circuito.
( ) Para a resolução do circuito, é recomendável utilizar o conceito de supernó.
( ) A corrente que circula pelo resistor R2 é de 3A.
( ) Embora a fonte de corrente I1 estar diretamente ligada ao ponto de terra, os efeitos da corrente 
desta fonte não podem ser desconsiderados.
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( ) Observando os sentidos das fontes, pode-se deduzir que a corrente resultante do circuito é de 5A.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - V - V - F.
B V - F - F - V - F.
C V - F - F - F - V.
D F - V - F - V - V.
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