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Mr Anderson

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Questões resolvidas

O elemento de circuito constituído apenas por duas placas condutoras paralelas separadas por um material isolante é denominado capacitor. Assim, capacitância é uma medida da quantidade de carga que o capacitor pode armazenar em suas placas.
Com relação a este elemento de circuito, é correto afirmar:
Para reduzir a capacitância, basta reduzir a distância entre as placas.
A capacitância aumenta quando a área das placas aumenta e quando o ar entre as placas é substituído por um material isolante, como a porcelana, mantendo a mesma distância entre as placas.
Nos circuitos de corrente contínua, os capacitores podem ser substituídos por curto-circuito, uma vez que este tenha terminado sua carga.
A capacitância aumenta quando a área das placas aumenta, mas fica praticamente igual, independentemente do material isolante. O material isolante só muda por requisito de fabricação e do local de uso do capacitor.
Um capacitor possui uma capacitância de 1 farad, se suas placas tiverem 1m² e uma tensão de 1V entre elas.

Dois voltímetros são instalados no circuito RC mostrado na figura acima. O voltímetro V1 é instalado entre os pontos 1 e 3 do circuito, e o voltímetro V2, entre os pontos 2 e 4. Nota adicional: os voltímetros são equipamentos utilizados para medição de tensão.
Os voltímetros V1 e V2 medirão, respectivamente, as tensões referentes:
ao capacitor e ao resistor.
ao resistor e à fonte.
à fonte e ao resistor.
à fonte e ao capacitor.
ao capacitor e à fonte.

Para o circuito da figura, mediram-se, utilizando-se um voltímetro na escala de tensão alternada, os seguintes valores de tensão: tensão no resistor VR = 10 V, tensão no indutor VL = 40 V e a tensão no capacitor VC = 20 V.
É correto afirmar que o valor eficaz da tensão de alimentação que alimenta o circuito é:
10 √5 V
10 √37 V
70 V
30 V
10 V

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Questões resolvidas

O elemento de circuito constituído apenas por duas placas condutoras paralelas separadas por um material isolante é denominado capacitor. Assim, capacitância é uma medida da quantidade de carga que o capacitor pode armazenar em suas placas.
Com relação a este elemento de circuito, é correto afirmar:
Para reduzir a capacitância, basta reduzir a distância entre as placas.
A capacitância aumenta quando a área das placas aumenta e quando o ar entre as placas é substituído por um material isolante, como a porcelana, mantendo a mesma distância entre as placas.
Nos circuitos de corrente contínua, os capacitores podem ser substituídos por curto-circuito, uma vez que este tenha terminado sua carga.
A capacitância aumenta quando a área das placas aumenta, mas fica praticamente igual, independentemente do material isolante. O material isolante só muda por requisito de fabricação e do local de uso do capacitor.
Um capacitor possui uma capacitância de 1 farad, se suas placas tiverem 1m² e uma tensão de 1V entre elas.

Dois voltímetros são instalados no circuito RC mostrado na figura acima. O voltímetro V1 é instalado entre os pontos 1 e 3 do circuito, e o voltímetro V2, entre os pontos 2 e 4. Nota adicional: os voltímetros são equipamentos utilizados para medição de tensão.
Os voltímetros V1 e V2 medirão, respectivamente, as tensões referentes:
ao capacitor e ao resistor.
ao resistor e à fonte.
à fonte e ao resistor.
à fonte e ao capacitor.
ao capacitor e à fonte.

Para o circuito da figura, mediram-se, utilizando-se um voltímetro na escala de tensão alternada, os seguintes valores de tensão: tensão no resistor VR = 10 V, tensão no indutor VL = 40 V e a tensão no capacitor VC = 20 V.
É correto afirmar que o valor eficaz da tensão de alimentação que alimenta o circuito é:
10 √5 V
10 √37 V
70 V
30 V
10 V

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1. Ref.: 5434697 Pontos: 0,00 / 1,00
Tendo como referência o circuito elétrico apresentado na figura a seguir, calcule a tensão de saída Vo:
7 V
-8 V
 -7,5 V
 7,5 V
8 V
 2. Ref.: 5434916 Pontos: 1,00 / 1,00
Considere o circuito da figura a seguir. Assinale a alternativa correta:
A corrente da fonte de corrente é dependente das resistências do circuito.
A contribuição da fonte de tensão sobre a tensão do resistor R3 é de 20 V.
A contribuição da fonte de tensão na corrente sobre o resistor R2 é de 0,5 A.
 A corrente através do resistor R3 é 1,0A.
A tensão sobre o resistor R1 é de 5V.
 
EM2120651 - INDUTORES E CAPACITORES 
 
 3. Ref.: 5453376 Pontos: 1,00 / 1,00
(UFSC, 2018) A respeito dos indutores, é correto afirmar que:
 Modelam-se como um curto-circuito para corrente contínua.
A corrente que flui neles pode mudar instantaneamente.
Modelam-se como um circuito aberto para corrente contínua.
Dissipam energia em forma de campo magnético.
Armazenam energia em campo elétrico.
 4. Ref.: 5513201 Pontos: 1,00 / 1,00
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(UEG, 2006) O elemento de circuito constituído apenas por duas placas condutoras paralelas separadas por um
material isolante é denominado capacitor. Assim, capacitância é uma medida da quantidade de carga que o
capacitor pode armazenar em suas placas. Com relação a este elemento de circuito, é correto afirmar:
Para reduzir a capacitância, basta reduzir a distância entre as placas.
 A capacitância aumenta quando a área das placas aumenta e quando o ar entre as placas é substituído por
um material isolante, como a porcelana, mantendo a mesma distância entre as placas.
Nos circuitos de corrente contínua, os capacitores podem ser substituídos por curto-circuito, uma vez que este
tenha terminado sua carga.
A capacitância aumenta quando a área das placas aumenta, mas fica praticamente igual, independentemente
do material isolante. O material isolante só muda por requisito de fabricação e do local de uso do capacitor.
Um capacitor possui uma capacitância de 1 farad, se suas placas tiverem 1m² e uma tensão de 1V entre elas.
 
EM2120652 - CIRCUITOS RL E RC 
 
 5. Ref.: 5453380 Pontos: 1,00 / 1,00
(CESGRANRIO,2011) Dois voltímetros são instalados no circuito RC mostrado na figura acima. O voltímetro V1 é
instalado entre os pontos 1 e 3 do circuito, e o voltímetro V2, entre os pontos 2 e 4.
Nota adicional: os voltímetros são equipamentos utilizados para medição de tensão.
Os voltímetros V1 e V2 medirão, respectivamente, as tensões referentes:
ao capacitor e ao resistor.
ao resistor e à fonte.
à fonte e ao resistor.
 à fonte e ao capacitor.
ao capacitor e à fonte.
 6. Ref.: 5438342 Pontos: 0,00 / 1,00
Considerando as equações:
v(t)=60(e-10³t)V
i(t)=6(e-10³t)
Calcule o valor de R e L
 1Ω e 0,1F.
10Ω e 1F.
 1Ω e 0,01F.
10Ω e 0,01F.
1Ω e 1F.
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5438342.');
 
EM2120653 - CIRCUITOS DE SEGUNDA ORDEM 
 
 7. Ref.: 6091156 Pontos: 0,00 / 1,00
(FCC - 2018) Para o circuito da figura, mediram-se, utilizando-se um voltímetro na escala de tensão alternada, os
seguintes valores de tensão: tensão no resistor VR = 10 V, tensão no indutor VL = 40 V e a tensão no capacitor VC
= 20 V.
Figura Q4 complementar ao exercício - Fonte: FCC, 2018.
É correto afirmar que o valor eficaz da tensão de alimentação que alimenta o circuito é:
 10 √5 V
10 √37 V
70 V
 30 V
10 V
 8. Ref.: 5453391 Pontos: 1,00 / 1,00
(INB,2018) Observe o circuito a seguir:
Figura Q12 complementar ao exercício - Fonte: INB, 2018.
A impedância nos terminais A-B é igual a:
ZAB = 10 - j20 Ω
 ZAB = 25 - j6 Ω
ZAB = 20 + j 30 Ω
ZAB = 20 + j10 Ω
ZAB = 30 + j 30 Ω
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6091156.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5453391.');

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