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Questões sobre Circuitos Elétricos e Fontes de Energia

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(UDESC / 2019) Analise as proposições considerando os circuitos das Figuras 1 e 2.
I. Na Figura 1, para ser possível obter o equivalente de Thévenin de C1, tal circuito pode ser um circuito não linear, com fontes de tensão e de correntes dependentes e independentes, enquanto C2 pode ser não linear.
II. Na Figura 1, para ser possível obter o equivalente de Thévenin de C1, tal circuito tem que ser linear, podendo conter fontes de tensão e de correntes dependentes e independentes, enquanto C2 pode ser não linear.
III. Na Figura 1, para ser possível obter o equivalente de Thévenin de C1, tal circuito tem que ser linear, e não pode conter fontes de tensão e de correntes dependentes, enquanto C2 pode ser não linear.
IV. O equivalente de Thévenin do circuito da Figura 2, visto pelos pontos a e b, é ZTh = 7,5Ω, VTh = 20V, e este circuito possui corrente equivalente de Norton IN = 8/3A.
V. O equivalente de Thévenin do circuito da Figura 2, visto pelos pontos a e b, é ZTh = 7,5Ω, VTh = 15V, sendo IN = 2A.
 
Assinale a alternativa correta:
		
	
	Somente as afirmativas II e V são verdadeiras.
	 
	Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
	
	Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
	
	Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.
	
	Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
	Respondido em 12/10/2022 17:47:15
	(Prefeitura de Colônia Leopoldina - AL / 2019) Leia as afirmativas a seguir:
I. Os fios e os cabos são os tipos mais conhecidos de condutores elétricos.
II. O condutor elétrico é o produto destinado a conduzir a corrente elétrica.
III. Isolantes são materiais que não conduzem corrente elétrica.
Marque a alternativa correta:
		
	
	A afirmativa I é verdadeira, II e III são falsas.
	
	A afirmativa III é verdadeira, I e II são falsas.
	 
	A afirmativa II é verdadeira, I e III são falsas.
	 
	As três afirmativas são verdadeiras.
	
	As três afirmativas são falsas.
	(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 verdadeiras.
	
	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 falsas.
	 
	A afirmativa II é verdadeira, e a I e III são falsas.
	(AGECOM / 2010) Em se tratando de corrente, é correto afirmar que:
	
	
	
	Pode ser 110V ou 220V.
	
	
	Pode ser medida com um voltímetro.
	
	
	A unidade de medida é o Ampere.
	
	
	É a diferença de potencial entre dois pontos.
	
	
	É a potência de um equipamento.
	Data Resp.: 12/10/2022 17:07:45
		Explicação:
Justificativa:
A diferença de potencial ou tensão elétrica se refere à diferença entre o potencial (elétrico) entre dois pontos. A unidade de medida desta grandeza é o volt. Assim, a ddp se refere à tensão, podendo, dessa forma, se afirmar que corrente elétrica não é ddp, e sim que ela ocorre devido à existência desta. A corrente se refere ao fluxo ordenado de partículas, quando há potencial elétrico. Esta, por sua vez, é medida em ampere, que é simbolizado pela opção "a unidade de medida é o Ampere".
	
	
	 
		
	
		2.
		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.
	
	
	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.
	
	
	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.
	
	
	As usinas termoelétricas fazem uso de fontes de energia consideradas sustentáveis e renováveis.
	Data Resp.: 12/10/2022 17:10:05
		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.
	
	
	 
		
	
		3.
		A matriz elétrica se refere ao conjunto de fontes de energia utilizadas para a geração de energia elétrica em um determinado local. No caso do Brasil, a principal fonte de energia da matriz elétrica é:
	
	
	
	Solar.
	
	
	Hidrelétrica.
	
	
	Petróleo.
	
	
	Gás natural.
	
	
	Eólica.
	Data Resp.: 12/10/2022 17:11:12
		Explicação:
Justificativa:
A matriz elétrica se refere apenas às fontes de energia que são utilizadas para a geração de eletricidade. A matriz elétrica brasileira é majoritariamente hídrica.
	
	
	02567LEIS DE KIRCHHOFF
	 
		
	
		4.
		Utilizando a Lei de Kirchhoff das tensões, V1V1 e V2V2 no circuito da figura valem respectivamente
Fonte: Autora
	
	
	
	8,6V e 1,9V.
	
	
	3,3V e 4,1V.
	
	
	4,8V e 5,5V.
	
	
	1,5V e 8,8V.
	
	
	2,5V e 6,8V.
	Data Resp.: 12/10/2022 17:11:58
		Explicação:
Justificativa:
Com o valor da corrente de malha (3A3A), é possível calcular as tensões nos resistores de 2,7Ω2,7Ω e de 1,8Ω1,8Ω:
V2,7Ω=2,7×3=8,1VV2,7Ω=2,7×3=8,1V
V1,8Ω=1,8×3=5,4VV1,8Ω=1,8×3=5,4V
Como a tensão no meio do circuito foi fornecida e vale 10V10V, a tensão no resistor R2R2 deverá ser de:
VR2=10−V2,7Ω=10−8,1=1,9VVR2=10−V2,7Ω=10−8,1=1,9V
Pela LKT, a tensão no resistor R1R1 será:
−24+VR1+8,1+1,9+5,4=0−24+VR1+8,1+1,9+5,4=0
 
VR1=8,6VVR1=8,6V
	
	
	 
		
	
		5.
		Para o circuito ilustrado na figura, a corrente elétrica que circula pelo resistor R2R2 é dada por
Fonte: Autora
	
	
	
	3A.
	
	
	1,5A.
	
	
	2,5A.
	
	
	2A.
	
	
	1A.
	Data Resp.: 12/10/2022 17:14:31
		Explicação:
Justificativa:
Considerando a regra de divisor de corrente, tem-se a equação que oferece a corrente elétrica que circula pelo resistor R2:
I2=R1R1+R2IT=2kΩ2kΩ+4kΩ3=1AI2=R1R1+R2IT=2kΩ2kΩ+4kΩ3=1A
	
	
	 
		
	
		6.
		Para o circuito visto na figura, o valor da tensão VxVx é
Fonte: Autora
	
	
	
	5,8V.
	
	
	4,5V.
	
	
	8,4V.
	
	
	3,3V.
	
	
	6,2V.
	Data Resp.: 12/10/2022 17:15:51
		Explicação:
Justificativa:
Utilizando a regra de divisão de tensão, tem-se:
Vx=VR1+VR2Vx=VR1+VR2
Vx=R2RT12+R3RT12Vx=R2RT12+R3RT12
Vx=8,4VVx=8,4V
	
	
	02818TEOREMAS THEVENIN E NORTON
	 
		
	
		7.
		(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.
	
	
	
	25Ω
	
	
	5Ω
	
	
	15Ω
	
	
	10Ω
	
	
	20Ω
	Data Resp.: 12/10/2022 17:16:25
		Explicação:
Gabarito: 5Ω
Justificativa:
RN=10x1020=5ΩRN=10x1020=5Ω
	
	
	 
		
	
		8.
		(MPE - GO / 2010) Com relação aos teoremas de Thévenin e Norton, assinale a alternativacorreta.
	
	
	
	O teorema de Thévenin somente pode ser aplicado a circuitos capacitivos.
	
	
	O teorema de Norton somente pode ser aplicado a circuitos indutivos.
	
	
	A aplicação do teorema de Norton resulta em uma fonte de corrente em série com uma resistência.
	
	
	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 Thévenin resulta em uma fonte de tensão em paralelo com uma resistência.
	Data Resp.: 12/10/2022 17:20:39
		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.
	
	
	02817TEOREMA DA SUPERPOSIÇÃO E CIRCUITOS EQUIVALENTES EM ESTRELA E TRIÂNGULO
	 
		
	
		9.
		A tensão VoVo no circuito ilustrado na Figura 55, contendo 2 fontes de tensão, é de, aproximadamente:
Figura 55: Simulado - Exercício 19 - Fonte: Isabela Oliveira Guimarães
	
	
	
	4,55 V
	
	
	2,75 V
	
	
	4,14 V
	
	
	3,58 V
	
	
	3,12 V
	Data Resp.: 12/10/2022 17:21:21
		Explicação:
Considerando que a tensão total VoVo é dada pela contribuição individual da fonte de tensão de 9V (V1V1) e da fonte de tensão de 3V (V2V2), tem-se:
Para V1V1:
9−V13=V19+V119−V13=V19+V11      V1=2,07VV1=2,07V
Para V2V2:
V29+V23=3−V21V29+V23=3−V21     V2=2,07V2=2,07
Portanto, a tensão total VoVo será:
Vo=V1+V2=2,07+2,07=4,14VVo=V1+V2=2,07+2,07=4,14V
	
	
	 
		
	
		10.
		O circuito ilustrado na Figura 56 está ligado na conexão triângulo. A resistência total equivalente RTRT é dada por:
Figura 56: Simulado - Exercício 20 - Fonte: Isabela Oliveira Guimarães
	
	
	
	10,66Ω10,66Ω
	
	
	6,45Ω6,45Ω
	
	
	15,43Ω15,43Ω
	
	
	5,32Ω5,32Ω
	
	
	9,58Ω9,58Ω
	Data Resp.: 12/10/2022 17:22:35
		Explicação:
Como os resistores são iguais e, portanto, o circuito é equilibrado, a conversão para seu equivalente em estrela será:
RY=RΔ3=123=4ΩRY=R∆3=123=4Ω
Após a transformação para o equivalente em estrela, tem-se dois circuitos em estrela (resistores de 4Ω4Ω em paralelo com os de 8Ω8Ω), e a resistência total, RTRT, será de:
RT=4[4×84+8]=10,66Ω
A tensão Vo no circuito ilustrado na Figura 55, contendo 2 fontes de tensão, é de, aproximadamente:
Figura 55: Simulado - Exercício 19 - Fonte: Isabela Oliveira Guimarães
Um
3,58 V
B
2,75 V
C
4,55 V
D
3,12 V
E
4,14 V
Resposta incorreta
Resposta correta: E
Gabarito comentado
2
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Utilizando o Teorema da Superposição no circuito ilustrado na Figura 48, é possível dizer que o valor da tensão \(V_o\) sobre o resistor de \(4Ω\) é de:
Figura 48: Simulado - Exercício 11 - Fonte: Isabela Oliveira Guimarães
Um
9,2 V
B
10,6 V
C
6,8 V
D
11,2 V
E
8,4 V
Resposta incorreta
Resposta correta: D
Gabarito comentado
3
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O circuito ilustrado na Figura 56 está ligado na conexão triângulo. A resistência total equivalente RT é dada por:
Figura 56: Simulado - Exercício 20 - Fonte: Isabela Oliveira Guimarães
Um
6.45 Ω
B
10.66 Ω
C
9.58 Ω
D
15.43 Ω
E
5.32 Ω
Resposta correta
Gabarito comentado
4
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No circuito ilustrado na Figura 43, os valores de vo e io, quando Vs=1, valem, respectivamente:
Figura 43: Simulado - Exercício 6 - Fonte: Isabela Oliveira Guimarães
Um
1,0 V e 0,5 A
B
0,5 V e 1,0 A
C
1,5 V e 1,5 A
D
1,0 V e 1,5 A
E
0,5 V e 0,5 A
Resposta correta
Gabarito comentado
5
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O circuito ilustrado na Figura 41 está ligado no triângulo. Os valores de \(R_1\), \(R_2\) e \(R_3\), referentes aos resistores de seu equivalente em estrela, são, respectivamente:
Figura 41: Simulado - Exercício 4 - Fonte: Isabela Oliveira Guimarães
Um
8 Ω,4 Ω,4 Ω
B
4 Ω,4 Ω,8 Ω
C
8 Ω,8 Ω,8 Ω
D
4 Ω,4 Ω,4 Ω
E
8 Ω,8 Ω,4 Ω
Resposta correta
Gabarito comentado
6
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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 Euo que flui da fonte de tensão é de:
Figura 49: Simulado - Exercício 12 - Fonte: Isabela Oliveira Guimarães
Um
997,4 mA
B
875,5 mA
C
342,6 mA
D
694,2 mA
E
537,8 mA
Resposta incorreta
Resposta correta: A
Gabarito comentado
7
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O circuito elétrico ilustrado na Figura 54 está ligado na conexão na ponte. A partir da conversão entre circuitos em estrela e triângulo, a resistência total vista pelos pontos \(a\) e \(b\) é de:
Figura 54: Simulado - Exercício 17 - Fonte: Isabela Oliveira Guimarães
Um
1.45 Ω
B
2.36 Ω
C
1.67 Ω
D
2.89 Ω
E
3.54 Ω
Resposta correta
Gabarito comentado
8
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Considere o circuito linear genérico ilustrado na Figura 50. Foram feitos 4 testes de laboratório para exemplificar o princípio da linearidade. É possível afirmar, portanto, que as medidas x, y e z na Tabela 1 são, respectivamente:
Figura 50: Simulado - Exercício 13 - Fonte: Isabela Oliveira Guimarães
 
Tabela 1: Dados do Exercício 13 - Fonte: Isabela Oliveira Guimarães
Um
x = 18V,  y = 3V,  z = -2V
B
x = 6V,  y = 0,5V,  z = -12V
C
x = 24V,  y = 3V,  z = -6V
D
x = 24V,  y = 1V,  z = -6V
E
x = 22V,  y = 3V,  z = -8V
Resposta correta
Gabarito comentado
9
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Com base nas equações de transformação entre circuitos equivalentes estrela e triângulo, a resistência equivalente entre os terminais A e B do circuito ilustrado na Figura 44 vale:
Figura 44: Simulado - Exercício 7 - Fonte: Isabela Oliveira Guimarães
Um
42,5 Ω
B
18,75 Ω
C
25,5 Ω
D
36,25 Ω
E
12,35 Ω
Resposta correta
Gabarito comentado
10
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A Figura 40 ilustra um circuito elétrico ligado em estrela. Com base nas equações de transformação, seu equivalente no triângulo tem como valores para \(R_A\), \(R_B\) e \(R_C\), respectivamente:
Figura 40: Simulado - Exercício 3 - Fonte: Isabela Oliveira Guimarães
Um
30 Ω,60 Ω,30 Ω
B
60 Ω.60 Ω,60 Ω
C
30 Ω,30 Ω,30 Ω
D
60 Ω,30 Ω,30 Ω
E
60 Ω.60 Ω.30 Ω
Resposta correta
Observe uma citação a seguir.
(Fonte: CONSULPLAN - Analista Judiciário (TSE)/Apoio Especializado/Engenharia Elétrica/2012)
Essa citação refere-se a um teorema da teoria da análise de circuitos, conhecido como de:
Um
O Thevenin.
B
O Kirchoff.
C
Fourier.
D
Norton.
E
Superposição.
Resposta incorreta
Resposta correta: D
Gabarito comentado
2
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(MPE - GO/ 2010) Com relação aos teoremas de Thévenin e Norton, assinale a alternativa correta.
Um
A aplicação do teorema de Norton resulta em uma fonte de corrente em série com uma resistência.
B
A aplicação do teorema de Thévenin resulta em uma fonte de tensão em paralelo com uma resistência.
C
O teorema de Norton só pode ser aplicado a circuitos indutivos.
D
O teorema de Thévenin só pode ser aplicado a circuitos capacitivos.
E
Para um mesmo circuito em que esses teoremas são válidos, a resistência equivalente calculada pelos teoremas de Thévenin e Norton é a mesma.
Resposta correta
Gabarito comentado
3
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(Fundação Getulio Vargas - FGV - 2013 - MPE/MS) A figura a seguir apresenta um circuito de corrente contínua, composto de uma fonte e três resistores. O circuito equivalente de Norton, visto pelo resistor R, entre os pontos A e B, é composto por:
Um
uma fonte de 3A e um resistor em série de 50Ω.
B
uma fonte de 3A e um resistor em série de 12Ω.
C
uma fonte de 3A e um resistor em paralelo de 12Ω.
D
uma fonte de 6A e um resistor em paralelo de 30Ω.
E
uma fonte de 6A e um resistor em série de 40Ω.
Resposta correta
Gabarito comentado
4
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(Concurso INPI/2014) Considerando o circuito apresentado na figura, encontre os valores para o equivalente de Thévenin visto dos pontos A e B da figura e assinale a alternativa correta.
Um
O circuito equivalente de Thévenin da parte do circuitoà esquerda dos pontos A e B é formado por uma fonte de tensão de 15V em série com uma resistência de 10Ω.
B
O circuito equivalente de Thévenin da parte do circuito à esquerda dos pontos A e B é formado por uma fonte de tensão de 15V em paralelo com uma resistência de 10Ω.
C
O circuito equivalente de Thévenin da parte do circuito à esquerda dos pontos A e B é formado por uma fonte de corrente de 15A em série com uma resistência de 10Ω.
D
O circuito equivalente de Thévenin da parte do circuito à esquerda dos pontos A e B é formado por uma fonte de corrente de 15A em paralelo com uma resistência de 10Ω.
E
O circuito equivalente de Thévenin da parte do circuito à esquerda dos pontos A e B é formado por uma fonte de tensão de 30V em série com uma resistência de 10Ω.
Resposta incorreta
Resposta correta: A
Gabarito comentado
5
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(Concurso 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 Norton visto dos pontos A e B é composto por:
Um
uma fonte de corrente U/3R e um resistor R em série.
B
uma fonte de tensão U/8R e um resistor 8R/3 na série.
C
uma fonte de tensão U/8R e um resistor 8R/3 em paralelo.
D
uma fonte de tensão 5U/9 e um resistor R em série.
E
uma fonte de tensão 7U/9 e um resistor 3R em paralelo.
Resposta correta
Gabarito comentado
6
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(IADES - AL - GO/2019) O teorema de Thévenin é amplamente utilizado para simplificar a análise de circuitos. Com base no circuito elétrico da figura apresentada, deseja-se determinar o circuito equivalente de Thévenin entre os terminais A e B. Se VTh é a tensão equivalente de Thévenin e RTh é a resistência equivalente de Thévenin, então:
Figura A: Complementar ao exercício
Um
VTh = 10V e RTh = 1Ω.
B
VTh = 10V e RTh = 2Ω.
C
VTh = 10V e RTh = 3Ω.
D
VTh = 30V e RTh = 1Ω.
E
VTh = 30V e RTh = 3Ω.
Resposta correta
Gabarito comentado
7
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(TELEBRAS/ 2013) Para a figura abaixo apresentada, determine um tensão equivalente de Thévenin vista dos pontos C-D do circuito e assina a alternativa correta.
Um
401
B
451
C
35,5V
D
37
E
37,5V
Resposta incorreta
Resposta correta: E
Gabarito comentado
8
Marcar para revisão
(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, cálculo a resistência de Norton vista dos terminais A-B.
Um
5Ω
B
10Ω
C
15Ω
D
25Ω
E
20Ω
Resposta incorreta
Resposta correta: A
Gabarito comentado
9
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(FUNRIO / 2009) O circuito equivalente de Thévenin é representado por uma fonte de tensão contínua de 50V em série com um resistor de 100 ohms. O valor da fonte de corrente, no respectivo circuito equivalente de Norton, é:
Um
0,25A
B
0,50A
C
0,75A
D
1,00A
E
1,50A
Resposta correta
Gabarito comentado
10
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(TSE/ 2012) Observe uma citação a seguir.
	Qualquer circuito "visto" entre dois terminais 1 e 2 é equivalente a uma fonte de tensão V igual à tensão em aberto V12 entre 1 e 2, em série com uma resistência equivalente entre os terminais 1 e 2.
Essa citação refere-se a um teorema da teoria da análise de circuitos, conhecido como de
Um
Thévenin
B
Kirchoff
C
Fourier
D
Norton
E
Superposição
1
Marcar para revisão
Para o circuito ilustrado na figura, a corrente elétrica que circula pelo resistor R2 é dada por
Fonte: Autora
Um
1A.
B
2A.
C
1,5A.
D
2,5A.
E
3A.
Resposta correta
Gabarito comentado
2
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Com base no Método das Malhas e Lei de Kirchhoff das tensões para análise de circuitos, a equação que melhor relaciona as tensões V1 e V2 no circuito da figura é:
Fonte: Autora
Um
V1=6i+8+V2
B
V1=−6i+8+V2
C
V1=6i−8+V2
D
V1=−6i−8−V2
E
V1=−6i+8−V2
Resposta correta
Gabarito comentado
3
Marcar para revisão
Para o circuito da figura, a corrente e a tensão no resistor de \(3Ω\) valem respectivamente
Fonte: Autora
Um
2,5A e 3,5V.
B
1,33A e 4,0V.
C
2,5A e 3,0V.
D
1,8A e 3,5V.
E
2,0A e 4,5V.
Resposta incorreta
Resposta correta: B
Gabarito comentado
4
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Considere o circuito da figura. A partir dos conceitos da Lei de Kirchhoff das correntes (LKC), o valor das correntes Eu1 a Eu4, ilustradas na figura, são, respectivamente:
Fonte: Alexandre; Sadiku (2013, p. 60)
Um
I1=12 A,I 2=−10 A,I 3=5 A,I 4=−2 A
B
I1=10 A,I 2=−10 A,I 3=8 A,I 4=−6 A
C
I1=8 A,I 2=−5 A,I 3=3 A,I 4=2 A
D
I1=12 A,I 2=10 A,I 3=5 A,I 4=−8 A
E
I1=6 A,I 2=5 A,I3=−4 A,I 4=7A
Resposta correta
Gabarito comentado
5
Marcar para revisão
Para o circuito visto na figura, o valor da tensão Vx é
Fonte: Autora
Um
3,3V.
B
5,8V.
C
4,5V.
D
6,2V.
E
8,4V.
Resposta correta
Gabarito comentado
6
Marcar para revisão
Utilizando a Lei de Kirchhoff das tensões, V1 e V2 no circuito da figura valem respectivamente
Fonte: Autora
Um
1,5V e 8,8V.
B
8,6V e 1,9V.
C
2,5V e 6,8V.
D
4,8V e 5,5V.
E
3,3V e 4,1V.
Resposta correta
Gabarito comentado
7
Marcar para revisão
Com base na Lei de Kirchhoff das correntes, pode-se afirmar que as correntes Eu1 e Eu2 descritas no circuito da figura valem respectivamente
Fonte: Autora
Um
11A e 3A.
B
9A e 2A.
C
2A e 9A.
D
3A e 11A.
E
4A e 7A.
Resposta incorreta
Resposta correta: D
Gabarito comentado
8
Marcar para revisão
Com base na Lei de Kirchhoff das tensões (LKT), é possível afirmar que as tensões V1 e V2 no circuito da figura valem respectivamente
Fonte: Autora
Um
10V e 20V.
B
30V e 15V.
C
25V e 15V.
D
30V e 25V.
E
10V e 15V.
Resposta correta
Gabarito comentado
9
Marcar para revisão
O voltímetro da figura informa a leitura de uma tensão contínua de 7,2 volts. Com base no valor dos resistores \(R_1\), \(R_2\) e \(R_3\), a tensão ao qual o resistor \(R_3\) está submetido é de
Fonte: Autora
Um
3,3 volts.
B
5,5 volts.
C
2,7 volts.
D
4,1 volts.
E
1,3 volts.
Resposta correta
Gabarito comentado
10
Marcar para revisão
Utilizando a Lei de Kirchhoff das tensões no circuito ilustrado na figura, a tensão desconhecida V é de
Fonte: Autora
Um
3 Volts.
B
2 Volts.
C
5 Volts.
D
4 Volts.
E
9 Volts.
Parte superior do formulário
1. Considere um fio condutor sendo atravessado por uma corrente elétrica por um intervalo de 3 segundos. A intensidade da corrente que o atravessa é de 5 A. Deseja-se calcular a quantidade de elétrons que atravessam a seção transversal do fio, sabendo-se que a carga do elétron é dada por e=-1,602·10-19.
1,602·10-19				I=Q / t = 5=Q/3 = Q=15.
					Q= n.e = 15 = n/ 1,602x10-19 n = 15/1,602x10-19 = n= 9,36.10-19
9,36·1019
Parte inferior do formulário
Comentário
Parabéns! A alternativa "E" está correta.
2. A corrente elétrica circula em determinado sentido, definido por sentido convencional. A partir dessa informação, assinale a alternativa correta:
A corrente circula do maior potencial para o menor.
Parabéns! A alternativa "A" está correta.
Por definição, a corrente convencional segue o fluxo oposto à corrente real, que se refere ao trânsito de cargas livres, elétrons. Assim, desprezando o sinal do elétron, em que o fluxo é do menor para o maior potencial, a corrente convencional acontece de forma oposta, do maior para o menor potencial.
Qual é o tipo de geração elétrica recomendado para uma pequena vila, localizada em um vale entre montanhas de difícil acesso, sabendo-se que o local contém um curso d’água utilizado para consumo da cidade e irrigação de pequenas lavouras, pouco vento e uma alta incidência solar?
Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local.
Parabéns! A alternativa "D" está correta.
A forma de obtenção de energia mais indicada, dentre as citadas, é a fotovoltaica, pois, avaliando as considerações do problema, percebemos que a região apresenta alta incidência solar, o que beneficia o uso dessa fonte de energia
Carvão mineral, extraído da terra pelo processo de mineração.
Parabéns! A alternativa "D" está correta.
Dentre as formas de energia apresentadas, o carvão mineral é um tipo de fonte de energia não renovável. Ele se encontra entre os combustíveisfósseis e é altamente poluente. Todas as demais alternativas são referentes a energias renováveis, conhecidas também como energias alternativas (nem toda energia alternativa é necessariamente renovável).
Uma lâmpada possui os seguintes dados nominais: 6,0V; 20mA. Considerando essas informações, assinale a alternativa correta em relação à resistência elétrica do seu filamento:
300Ω com a lâmpada acesa e tem um valor bem menor quando apagada.
A resistência varia com a temperatura. Assim, quanto maior a temperatura, menor é a resistência, fazendo com que o aquecimento promova a perda de energia, efeito Joule. Quando a lâmpada se encontra apagada, a temperatura é inferior. Desse modo, a resistência é menor.
A matriz elétrica se refere ao conjunto de fontes de energia utilizadas para a geração de energia elétrica em um determinado local. No caso do Brasil, a principal fonte de energia da matriz elétrica é:
Um
O Petróleo.
B
Gás natural.
C
Hidrelétrica, hidrelétrica.
D
Solar.
E
Eólica, eólica.
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, como termoelétricas foram acionadas. Avaliando a geração por meio das térmicas, assinale a correta alternativa:
Um
Essas usinas possuem alto custo de produção, pois ainda que seja uma energia renovável, é uma fonte escassa no planeta.
B
Há vantagens ao utilizar o gás natural para a produção de energia térmica, pois a combustão é mais limpo se comparada ao uso do carvão mineral.
C
No Brasil, como principais fontes das usinas termoelétricas são fósseis (carvão, gás natural, biomassa), e estas provocam pouco impacto ambiental.
D
Como usinas termoelétricas fazem uso de fontes de energia consideradas sustentáveis e renováveis.
E
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.
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 que indica o módulo da resistência elétrica desse resistor:
Um
1.10-3Ω
B
1.103Ω
C
Erro de entrada matemática Erro de entrada matemática
D
2x103Ω
E
1Ω
Resposta correta
Gabarito comentado
Justificativa:
Aplicando a Lei de Ohm, temos:
v=Ri
i=vR
\(i = {3 \over 1,5m} = 2kΩ\)
No ano de 2012 foi anunciado que uma empresa forneceu cerca de 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos, localizado no Sudeste da Bahia. O chamado Complexo Eólico Alto Sertão, teria, por sua vez, no ano de 2014, uma capacidade geradora de 375MW (megawatts). Esse total é suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. Considerando as informações apresentadas, assinale a opção tecnológica que mais atende às informações:
Um
Redução da utilização elétrica
B
Ampliação do uso bioenergético
C
Expansão das fontes renováveis
D
Contenção da demanda urbano-industrial
E
Intensificação da dependência geotérmica
(Prefeitura de Colônia Leopoldina - AL/2019) Leia como afirmativas a seguir:
I. Os fios e os cabos são os tipos mais conhecidos de condutores.
II. O condutor elétrico é o produto destinado a conduzir a corrente elétrica.
III. Isolantes são materiais que não conduzem corrente elétrica.
Marque uma alternativa correta:
Um
Como três afirmativas são verdadeiras.
Considere um circuito onde há um resistor de 10Ω e por ele circule uma corrente 3,0A e este resistor está associado em paralelo com outro. Um total do circuito é de 4,5A. Qual o valor do segundo resistor?
Um
5,0
B
10
C
20
D
30
E
60
Resposta incorreta
Resposta correta: C
Gabarito comentado
Justificativa:
Aplicando a Lei de Ohm, calcule-se a tensão que o resistor \(10Ω\) é submetido.
v=Ri
v=10x3
v=30V
Associações em paralelo: os resistores são submetidos à mesma diferença de potencial. Como o total de corrente é de 4,5A e a corrente do resistor de \(10Ω\) é 3,0A, podemos concluir que a corrente do segundo resistor é 1,5A, assim:
30=R(1,5)
\(R = 20Ω\)
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 uma alternativa correta:
Um
Como afirmativas I, II e III são verdadeiras.
B
Como afirmativas I e III são verdadeiras, e a II é falsa.
C
A afirmativa II é verdadeira, e a I e III são falsas.
D
Como afirmativas I, II e III são falsas.
E
A afirmativa I é falsa, e a II e III são verdadeiras.
Considere uma residência. Na tabela seguinte, tem-se a potência e o tempo de funcionamento de alguns aparelhos utilizados no mês.
Considere os seguintes dados:
· Preço de energia elétrica por kWh custa R$0,40.
· O período para o cálculo da conta de energia elétrica mensal é de 30 dias e que a família gasta mensalmente R$200,00 com a conta de energia elétrica.
Assinale a alternativa que apresenta o aparelho com maior consumo além do impacto promovido por mesmo, em percentual, na conta mensal.
Um
Chuveiro; corresponde a 26,4% do custo mensal total; R$52,80
B
Geladeira, corresponde a 20% do custo mensal total; R$40,40
C
Chuveiro, corresponde a 18% do custo mensal total; R$53,60
D
Geladeira, corresponde a 21% do custo mensal total; R$71,60
E
Chuveiro, corresponde a 42% do custo mensal total; R$29,60
Resposta incorreta
Resposta correta: A
Gabarito comentado
Justificativa:
Gasto mensal por equipamento:
Gasto total chuveiro
Considere um resistor cujo valor é de 100Ω. Este é percorrido por uma corrente elétrica de 20mA. Para esse circuito, pede-se a tensão entre os terminais (ou ddp), dada em volts:
Um
2,0
B
5,0
Resposta correta: A
Gabarito comentado
Justificativa:
Temos:
v=Ri
v=100(20x10−3)

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