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Disciplina: EEX0044 - ELETRICIDADE APLICADA Período: 2022.1 EAD (G) / AVS Aluno: Matrícula: Data: 21/06/2022 18:32:33 Turma: 9001 ATENÇÃO 1. Veja abaixo, todas as suas respostas gravadas no nosso banco de dados. 2. Caso você queira voltar à prova clique no botão "Retornar à Avaliação". 1a Questão (Ref.: 202014575519) A superfície da Terra possui uma carga elétrica total de cerca de 600.000 coulombs, sendo esta carga negativa. Raios com cargas positivas podem atingir a superfície, em situações raras. Quando isso ocorre, a corrente destes pode alcançar valores de até 300.000A. De posse desses valores, qual fração da carga superficial da Terra poderia compensar esse raio, considerando que este dure 0,5s? 1/20 1/3 1/10 1/4 1/2 2a Questão (Ref.: 202014575593) A energia gerada pela força dos ventos é conhecida por energia eólica. A construção dessas usinas ocorre comumente em áreas onde há uma elevada circulação atmosférica, que garante a continuidade dos ventos para a ativação das turbinas. Dentre as vantagens da energia eólica, pode-se citar: A elevada emissão de poluentes na atmosfera. A dificuldade de instalação em áreas litorâneas. A impossibilidade de emprego nas regiões brasileiras. O baixo impacto ambiental do seu funcionamento. A não utilização de tecnologias modernas. 3a Questão (Ref.: 202014575523) O incêndio no reator da Usina Nuclear de Fukushima em 2011, promoveu novas discussões referentes à sustentabilidade desse tipo de energia. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta vantagens referentes à energia nuclear: O reduzido grau de interferência nos ecossistemas locais. Não necessita de armazenamento de resíduos. Baixo custo de investimento. Não contribui para o efeito estufa por não utilizar combustíveis fósseis. A baixa produção de resíduos emissores de radioatividade. 4a Questão (Ref.: 202014571093) Aplicando o Método das Malhas para análise de circuitos, a corrente \(i\) ilustrada no circuito da figura é Fonte: Alexander; Sadiku (2013, p. 105) 2,68A. 2,35A. 1,18A. 3,20A. 1,85A. 5a Questão (Ref.: 202014570889) A primeira Lei de Kirchhoff dispõe que o somatório das correntes elétricas em um nó de circuito deve ser nulo. Dessa forma, o valor das correntes \(I_1\), \(I_2\) e \(I_3\) na figura são, em ampères, respectivamente Fonte: Autora 12, -14 e 2. 14, -12 e 10. 10, -14 e 5. 10, -15 e 4. 12, 10 e -2. 6a Questão (Ref.: 202014570576) O segmento de circuito da figura contém dois resistores, \(R1\) e \(R2\), ligados em paralelo. Com base nos valores de \(R1\) e \(R2\), as correntes \(I1\) e \(I2\) valem respectivamente Fonte: Autora 12mA e 20mA. 5mA e 18mA. 10mA e 15mA. 15mA e 10mA. 18mA e 5mA. 7a Questão (Ref.: 202014589143) (ABIN - 2018) Considere que todos os componentes do circuito sejam ideais e que E1 = 10V, E2 = 2V, R1 = R2 = 4kΩ, R3 = R4 = 2kΩ. Com relação a esse circuito, julgue os itens seguintes. Utilizando o teorema de Norton, calcule a resistência equivalente RN vista de R2 do circuito. R=2kΩ R=1kΩ R=3kΩ R=4kΩ R=0,2kΩ 8a Questão (Ref.: 202014589012) (DPE - RJ / 2019) A figura abaixo apresenta um circuito composto de uma fonte e cinco resistores. Sabe-se que a ddp da fonte é igual a U e que os resistores são todos iguais a R. O equivalente de Thévenin visto dos pontos A e B é composto por: uma fonte de tensão U e um resistor R. uma fonte de tensão 5U/9 e um resistor R. uma fonte de tensão U/3 e um resistor 8R/3. uma fonte de tensão 7U/9 e um resistor 3R. uma fonte de tensão 3U/11 e um resistor 8R/3. 9a Questão (Ref.: 202014561148) Com base no Teorema da Superposição, o valor da tensão \(v_o\) no circuito ilustrado na Figura 47 é de: Figura 47: Simulado - Exercício 10 - Fonte: Isabela Oliveira Guimarães 4,2 V 3,5 V 8,0 V 5,6 V 6,8 V 10a Questão (Ref.: 202014561970) A partir das equações de transformação entre circuitos equivalentes em estrela e triângulo, a resistência entre os terminais \(a\) e \(b\) do circuito ilustrado na Figura 46 é de: Figura 46: Simulado - Exercício 9 - Fonte: Fundamentos de Circuitos Elétricos, Sadiku, 5ª Ed. \(110,85 Ω\) \(85,63 Ω\) \(142,3 Ω\) \(35,5 Ω\) \(125,32 Ω\)
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