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Práticas de Eletricidade e Eletrotécnica_Final

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1A eletricidade trabalha com diversas grandezas físicas utilizadas no seu estudo e 
definição. 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, assinale a alternativa CORRETA 
que apresenta respectivamente as unidades de corrente elétrica, tensão elétrica, 
resistência elétrica e carga elétrica: 
A 
Coulomb, Volt, Ohm e Siemens. 
B 
Ampère, Volt, Coulomb e Siemens. 
C 
Ampère, Volt, Ohm e Coulomb. 
D 
Coulomb, Volt, Ohm e Ampére. 
2Associações em série, paralelas e mistas de resistores sempre foram utilizadas em 
diferentes topologias, a fim de se conseguir os valores desejados de tensão e/ou 
corrente. Cada componente tem um comportamento térmico adequado pela sua 
capacidade de dissipação de calor. Em vista desse comportamento, considerando 
um circuito série com três resistores, R1 = 100 ohms, R2 = 150 ohms e R3 = 320 
ohms, de 1/8 W e tensão de 12 V, analise as sentenças a seguir: I- O resistor de 100 
ohms consegue suportar a potência dissipada na forma de calor e não irá 
esquentar acima da sua classe de temperatura. II- O resistor de 320 ohms dissipa 
uma potência de aproximadamente 140 mW e, com isso, não terá problemas de 
temperatura no uso desse circuito por um tempo prolongado. III- O resistor de 150 
ohms pode ser usado no circuito por um período de até cinco horas quando usado 
ininterruptamente. Assinale a alternativa CORRETA: 
A 
As sentenças I e II estão corretas. 
B 
Somente a sentença I está correta. 
C 
Somente a sentença III está correta. 
D 
As sentenças I e III estão corretas. 
3O teorema da máxima transferência de potência é um teorema que determina os 
valores de resistências de carga que resultam em máxima transferência de 
potência entre os terminais de um circuito ativo. Acerca do exposto, analise as 
sentenças a seguir: I- A potência que uma fonte pode fornecer para uma 
determinada carga é função da resistência da carga. II- A perda de potência 
transferida da fonte para a carga possui um comportamento linear em toda a sua 
variação. III- Na condição de máxima transferência de potência, a fonte consegue 
transferir para a carga no máximo 50% da potência gerada. IV- A resistência 
interna da fonte é dimensionada para dissipar no máximo 20% da potência gerada, 
a fim de que a carga possa utilizar os outros 80%. Assinale a alternativa CORRETA: 
A 
As sentenças I e III estão corretas. 
B 
As sentenças I e II estão corretas. 
C 
As sentenças I e IV estão corretas. 
D 
As sentenças III e IV estão corretas. 
4Se 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. 
5Deseja-se montar um circuito paralelo com três resistores, R1 = 1,85 k ohm, R2 = 
2,45 k ohm e R3 = 3,75 k ohm , de 1/8 W e tensão de 15 V. Com relação ao referido 
circuito, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) A 
corrente elétrica que percorre R1 é de 18,2 mA e a potência dissipada na forma de 
calor pelo resistor R2 é de 92 mW. ( ) A resistência equivalente do circuito é de 
aproximadamente 823 ohms. ( ) O circuito pode ser montado, uma vez que as 
cargas dissipam uma potência inferior à estabelecida como limite para cada 
resistor. ( ) A corrente de 18,2 mA representa a corrente total do circuito. ( ) A 
potência dissipada pelo resistor R3 é de aproximadamente 1,24 mW. Assinale a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
A 
F - F - V - V - F. 
B 
F - V - V - V - F. 
C 
V - F - F - F - V. 
D 
V - V - V - V - F. 
6A característica da resistência elétrica é muito utilizada nos equipamentos e 
dispositivos elétricos, uma vez que possui a capacidade de transformar energia 
elétrica em energia térmica. Esse efeito de geração de calor pode ser aproveitado 
para aquecimento de fluido e massa. Calcule a corrente elétrica consumida por um 
resistor de 150 ohms que dissipa uma potência na forma de calor de 2,16 W: 
A 
1,20 mA. 
B 
1,00 A. 
C 
120 mA. 
D 
0,010 A. 
7Modelos que podem ser simplificados facilitam o entendimento do 
comportamento do fenômeno ou processo em estudo. Por se conhecer a dinâmica 
dos componentes, esses podem ser usados para modelar outras áreas do 
conhecimento. Um método que pode ser utilizado nas análises são os teoremas de 
Thévenin e Norton. Com relação ao equivalente Thévenin do circuito apresentado, 
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) A resistência de 
Thévenin do circuito, vista dos terminais a e b, é de 125 ohms. ( ) Se fôssemos 
desenhar o circuito em termos de equivalente Norton, o circuito visto dos 
terminais a e b seria de 200 mA em paralelo com uma resistência de 25 ohms. ( ) O 
equivalente Thévenin do circuito é composto por uma fonte de tensão de 5 V em 
paralelo com uma resistência de 125 ohms. ( ) O circuito pode ser representado 
por uma fonte de corrente de 40 mA ou uma fonte de tensão de 5 V e uma 
resistência de 125 ohms, sendo que esta pode ser ligada em paralelo com a fonte 
de corrente ou em série com a fonte de tensão. ( ) O equivalente Norton do circuito 
é composto por uma fonte de corrente de 40 mA em série com uma resistência de 
125 ohms. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 
A 
V - V - F - V - F. 
B 
V - F - F - V - F. 
C 
V - F - V - F - V. 
D 
F - F - F - V - F. 
8O circuito em corrente contínua apresentado pode ser resolvido com diversas 
técnicas e teoremas de análise de circuitos. Acerca da superposição, analise as 
sentenças a seguir: I- Embora se calculem as quedas de tensão nos resistores, com 
cada fonte de uma vez, em função do rearranjo do circuito, as correntes que 
circulam por eles são as mesmas que o circuito original. II- As correntes podem 
assumir direções diferentes de circulação em um mesmo circuito, em função da 
disposição das fontes. III- Visto pela fonte de VA, a resistência equivalente do 
circuito é de aproximadamente 400 ohm. IV- Quando somente a fonte VB está no 
circuito, a corrente elétrica que circula por R2 é de aproximadamente 0,805 mA. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
A 
As sentenças I, III e IV estão corretas. 
B 
As sentenças I e II estão corretas. 
C 
As sentenças II, III e IV estão corretas. 
D 
As sentenças I e IV estão corretas. 
9O intercâmbio de medidas e informações técnicas utilizando medidas de 
grandezas elétricas foi padronizado mundialmente através do Sistema 
Internacional de Unidades (SI). Esse padrão também é adotado no Brasil. Com 
relação às grandezas elétricas utilizadas no estudo e aplicação da eletricidade, 
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: () A corrente elétrica 
é a grandeza utilizada para especificar o fluxo de elétrons de um ponto para outro 
dentro de um circuito elétrico. ( ) A tensão elétrica é a grandeza utilizada para 
especificar a força eletromotriz, ou diferença de potencial, existente entre dois 
pontos distintos num circuito elétrico. ( ) A resistência elétrica é a grandeza 
utilizada para especificar a facilidade que um material oferece para viabilizar um 
fluxo de elétrons. Quanto mais fácil, maior a resistência. ( ) A carga elétrica é a 
grandeza utilizada para especificar a quantidade de elétrons que fluem por um 
condutor elétrico de um ponto ao outro. Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
A 
V - F - F - V. 
B 
F - V - V - F. 
C 
V - V - F - F. 
D 
V - V - F - V. 
10O teorema de Thévenin afirma que, do ponto de vista de um qualquer par de 
terminais, um circuito linear pode sempre ser substituído por uma fonte de tensão 
(VTh) com resistência interna (RTh). Sobre o valor do equivalente Thevenan do 
circuito a seguir, tendo como referência a seta indicada, assinale a alternativa 
CORRETA: 
A 
Rth = 5 kohm; Vth = 8 V. 
B 
Rth = 6 kohm; Vth = 8 V. 
C 
Rth = 6 kohm; Vth = 14 V. 
D 
Rth = 5 kohm; Vth = 14 V.

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