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CIRCUITOS ELETRICOS I

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20/08/2022 14:02 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 1/5
Teste de
Conhecimento
avalie sua aprendizagem
Considerando o circuito apresentado na figura, calcule o equivalente de Thévenin da parte do circuito à esquerda dos
pontos A e B. Qual o valor de Vth e Rth?
Considere que todos os componentes do circuito sejam ideais e que E1 = 10 V, E2 = 2 V, R1 = R2 = 4 kΩ, R 3 = R4
= 2 kΩ. Com relação a esse circuito, julgue os itens seguintes.
CIRCUITOS ELÉTRICOS I
Lupa Calc.
EEX0028_202001074635_TEMAS 
Prezado (a) Aluno(a),
Você fará agora seu TESTE DE CONHECIMENTO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para
sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha.
Após responde cada questão, você terá acesso ao gabarito comentado e/ou à explicação da mesma. Aproveite para se
familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS.
EM2120128TÉCNICAS DE ANÁLISE DE CIRCUITOS
1.
V = 10 V e R = 10 Ω.
V = 15 V e R = 20 Ω.
V = 10 V e R = 20 Ω.
V = 15 V e R = 10 Ω.
V = 10 V e R = 15 Ω.
Data Resp.: 20/08/2022 13:48:01
Explicação:
A resposta correta é: V = 15 V e R = 10 Ω.
2.
javascript:voltar();
javascript:voltar();
javascript:diminui();
javascript:aumenta();
javascript:calculadora_on();
20/08/2022 14:02 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 2/5
Utilizando o teorema de Norton, calcule a corrente IN e a resistência equivalente RN vista do ponto AB do circuito:
Considere um indutor que possua uma resistência de 2ohms e indutância de 6H. Este é conectado à uma bateria de
12V. Pede-se o valor da corrente e energia armazenada neste indutor quando a chave é fechada e este é conectado a
fonte. Para a chave, considere um transitório de 1ms.
(Fundep, 2014) Nos circuitos lineares, a indutância é um parâmetro que relaciona a tensão induzida por um campo
magnético variável à corrente responsável pelo campo. A capacitância é o parâmetro que relaciona a corrente
induzida por um campo elétrico variável à tensão responsável pelo mesmo.
Analise as afirmações seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) Os indutores e capacitores são elementos passivos que podem armazenar ou fornecer energia, e não são capazes
de gerar ou dissipá-la.
( ) A potência instantânea entre os terminais de um indutor ou capacitor pode ser negativa ou positiva, dependendo
se o elemento está recebendo ou fornecendo energia.
( ) Um indutor permite que a corrente que o atravessa varie instantaneamente, mas não permite que a tensão entre
seus terminais varie instantaneamente.
( ) Dois ou mais indutores em série ou em paralelo podem ser substituídos por um único indutor equivalente, assim
como dois ou mais capacitores em série ou paralelo podem ser substituídos por um único capacitor equivalente.
( ) Um capacitor não permite que a corrente que o atravessa varie instantaneamente, mas permite que a tensão
entre seus terminais varie instantaneamente.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta
I = 1 mA e R = 2 kΩ.
I = 1,2 mA e R = 4 kΩ.
I = 1,2 mA e R = 3 kΩ.
I = 1,2 mA e R = 2 kΩ.
I = 1 mA e R = 3 kΩ.
Data Resp.: 20/08/2022 13:50:14
 
Explicação:
A resposta correta é: I = 1,2 mA e R = 4 kΩ.
 
 
 
 
 
 
EM2120651INDUTORES E CAPACITORES
 
3.
3A, 108mJ
3A, 27mJ
6A, 10mJ
6A, 108mJ
6A, 27mJ
Data Resp.: 20/08/2022 14:01:22
 
Explicação:
A resposta certa é: 6A, 108mJ
 
 
 
 
4.
20/08/2022 14:02 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 3/5
Considere um circuito RC, onde:
R=5Ω
C=2F
O capacitor deste circuito está sendo carregado. Qual o tempo necessário para que o circuito atinja 63,2% do
carregamento?
Considere um circuito RL sem fonte descrito como abaixo:
Qual a constante de tempo deste circuito?
F V V V F
V F V F V
F V F V
V V F F V
V V F V F
Data Resp.: 20/08/2022 13:54:35
 
Explicação:
A resposta certa é: V V F V F
 
 
 
 
 
 
EM2120652CIRCUITOS RL E RC
 
5.
5s
2s
15s
10s
2,5s
Data Resp.: 20/08/2022 14:00:14
 
Explicação:
A resposta certa é: 10s
 
 
 
 
6.
0,001
1000
10
100
1
Data Resp.: 20/08/2022 14:00:00
 
Explicação:
A resposta certa é: 0,001
 
 
 
 
 
 
20/08/2022 14:02 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 4/5
(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
No circuito mostrado na figura a seguir, a chave estava aberta e o sistema estava em regime permanente.
Figura Q9 complementar ao exercício- Fonte CESGRANRIO, 2014.
No instante t = 0, a chave é fechada e, decorrido um longo tempo, o sistema volta a ficar em regime. Desta forma,
pode-se afirmar que:
EM2120653CIRCUITOS DE SEGUNDA ORDEM
 
7.
0,2 e 0,5
0,5 e 0,2
0,5 e 0,25
0,0 e 0,0
0,25 e 0,5
Data Resp.: 20/08/2022 13:59:33
 
Explicação:
A resposta certa é: 0,0 e 0,0
 
 
 
 
8.
vc ( t = 0) = 0 V : iL ( t = 0 ) = 2/3 mA : vc ( t = ) = 12 V e iL ( t = ) = 0 mA
vc ( t = 0) = 12 V : iL ( t = 0 ) = 0 A : vc ( t = ) = 4 V e iL ( t = ) = 1 mA
vc ( t = 0) = -12 V : iL ( t = 0 ) = 0 A : vc ( t = ) = 4 V e iL ( t = ) = 1 mA
vc ( t = 0) = 12 V : iL ( t = 0 ) = 0 A : vc ( t = ) = 12 V e iL ( t = ) = 0 mA
vc ( t = 0) = 0 V : iL ( t = 0 ) = 2/3 A : vc ( t = ) = 4 V e iL ( t = ) = 1 mA
Data Resp.: 20/08/2022 13:56:52
 
Explicação:
A resposta certa é: vc ( t = 0) = 12 V : iL ( t = 0 ) = 0 A : vc ( t = ) = 4 V e iL ( t = ) = 1 mA
∞ ∞
∞ ∞
∞ ∞
∞ ∞
∞ ∞
∞ ∞
20/08/2022 14:02 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 5/5
 
Em uma experiência com o Princípio de Superposição e Equivalente de Thevenin, responda:
Uma fonte de tensão nula corresponde a:
 
Em uma experiência em laboratório sobre o Princípio de Superposição, sabe-se que em um circuito elétrico com duas
fontes de tensão, a corrente elétrica total (ou tensão elétrica) em qualquer ramo ou componente do circuito é igual
à soma algébrica das correntes (ou tensões) produzidas por cada fonte, quando atuando separadamente no circuito.
Isso é possível devido:
 
 
 
 
 
 
LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I
 
9.
Circuito com resistência ¿infinita¿
Curto circuito
Circuito com corrente nula
Circuito com resistência em delta
Circuito aberto
Data Resp.: 20/08/2022 13:57:25
 
Explicação:
Resposta: Curto circuito
- Justificativa: aplicação imediata da teoria envolvida
 
 
 
 
10.
Às fontes não serem lineares.
À impedância do circuito ser sempre indutiva e provoca um atraso da corrente em relação à tensão.
À propriedade aditiva das funções lineares.
Não é possível, assertiva errada. O Teorema da Superpoição não pode ser empregado em circuitos elétricos
com fontes de tensão.
À impedância do circuito ser sempre capacitiva e provoca um avanço da corrente em relação à tensão.
Data Resp.: 20/08/2022 13:52:42
 
Explicação:
Resposta: À propriedade aditiva das funções lineares.
- Justificativa: caracterísitca do Teorema, que é clássico para simplificar a solução de circuitos mais
complexos com mais de uma fonte de alimentção, utilizando-se a soma algébrica das solução parciais para se
encontrar a solução final do circuito que foi solicitada..
 
 
 
 
 
 
 
 Não Respondida Não Gravada Gravada
 
 
Exercício inciado em 20/08/2022 13:47:20.

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