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Questão Acerto: 1,0 / 1,0 
 
(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, II e III são falsas. 
 A afirmativa II é verdadeira, e a I e III são falsas. 
 
As afirmativas I e III são verdadeiras, e a II é falsa. 
Respondido em 21/11/2022 21:47:39 
 
Explicação: 
Justificativa: 
Os resistores permitem alterar a ddp, devido à queda de tensão. Estes podem variar com a 
temperatura. Um circuito simples percorre apenas um caminho da fonte até a carga. Os 
resistores são componentes do circuito que dissipam energia sob a forma de calor. A 
temperatura, por sua vez, pode alterar a resistência do mesmo à passagem de corrente. 
 
 
2a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
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 aquela que indica o módulo da resistência elétrica desse resistor: 
 
 1.10−3Ω1.10−3Ω 
 1.103Ω1.103Ω 
 1,5.10−3Ω1,5.10−3Ω 
 2x103Ω2x103Ω 
 1Ω1Ω 
Respondido em 21/11/2022 21:51:11 
 
Explicação: 
Justificativa: 
Aplicando a Lei de Ohm, temos: 
v=Riv=Ri 
i=vRi=vR 
i=31,5m=2kΩi=31,5m=2kΩ 
 
 
3a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Considere um resistor cujo valor é de 100Ω100Ω. Este é percorrido por uma corrente 
elétrica de 20mA. Para esse circuito, pede-se a tensão entre dos terminais (ou ddp), 
dada em volts: 
 
 2,02,0 
 5,05,0 
 2,0x1032,0x103 
 2,0x102,0x10 
 5,0x1035,0x103 
Respondido em 21/11/2022 21:54:01 
 
Explicação: 
Justificativa: 
Temos: 
v=Riv=Ri 
v=100(20x10−3)v=100(20x10−3) 
v=2Vv=2V 
 
 
4a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Utilizando a Lei de Kirchhoff das tensões, V1V1 e V2V2 no circuito da figura valem 
respectivamente 
 
Fonte: Autora 
 
 
4,8V e 5,5V. 
 
2,5V e 6,8V. 
 
1,5V e 8,8V. 
 8,6V e 1,9V. 
 
3,3V e 4,1V. 
Respondido em 21/11/2022 22:02:28 
 
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 
 
 
5a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
O voltímetro da figura informa a leitura de uma tensão contínua de 7,2 volts. Com base no valor 
dos resistores R1R1, R2R2 e R3R3, a tensão à qual o resistor R3R3 está submetido é de 
 
Fonte: Autora 
 
 
5,5 volts. 
 2,7 volts. 
 
1,3 volts. 
 
4,1 volts. 
 
3,3 volts. 
Respondido em 21/11/2022 22:05:39 
 
Explicação: 
Justificativa: 
Para encontrar V3V3, basta aplicar a regra de divisão de tensão no resistor R3R3 usando a leitura do 
multímetro: 
V3=R3R3+R2Vmultímetro=1,2kΩ1,2kΩ+2kΩ7,2=2,7VV3=R3R3+R2Vmultímetro=1,2kΩ1,2kΩ+2kΩ7,2=2,7
V 
 
 
6a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Com base na Lei de Kirchhoff das tensões (LKT), é possível afirmar que as 
tensões V1V1 e V2V2 no circuito da figura valem respectivamente 
 
Fonte: Autora 
 
 
30V e 15V. 
 
10V e 20V. 
 
10V e 15V. 
 30V e 25V. 
 
25V e 15V. 
Respondido em 21/11/2022 21:57:31 
 
Explicação: 
Justificativa: 
Aplicando a LKT, tem-se: 
Para malha 1: 20−V1+10=020−V1+10=0 
V1=30VV1=30V 
Para malha 2: −V2−25=0−V2−25=0 
V2=25VV2=25V 
 
 
7a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
(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. 
 
 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 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 série com uma resistência de 
10Ω. 
 
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. 
Respondido em 21/11/2022 22:17:30 
 
Explicação: 
Gabarito: 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 série com uma resistência de 10Ω. 
Justificativa: 
Rth=10x1010+10+5=10ΩRth=10x1010+10+5=10Ω 
i=30/20i=30/20 
Vth=10iVth=10i 
Vth=15VVth=15V 
 
 
8a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Observe a 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: 
 
 
Kirchoff. 
 
Superposição. 
 Norton. 
 
Thevenin. 
 
Fourier. 
Respondido em 21/11/2022 22:15:02 
 
Explicação: 
O teorema de Norton diz que, um circuito linear pode ser substituído por um outro 
representado por um resistor em paralelo à uma fonte de corrente. As demais alternativas 
não se encaixam na definição acima. 
 
 
9a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
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 
 
 9,58Ω9,58Ω 
 5,32Ω5,32Ω 
 10,66Ω10,66Ω 
 15,43Ω15,43Ω 
 6,45Ω6,45Ω 
Respondido em 21/11/2022 22:08:40 
 
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]=10,66ΩRT=4[4×84+8]=10,66Ω 
 
 
10a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
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 
 
3,12 V 
 4,14 V 
 
3,58 V 
 
2,75 V 
Respondido em 21/11/2022 22:09:35 
 
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=4,14V