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CIRCUITOS ELÉTRICOS - REGIME TRANSITÓRIO SIMULADO

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O teorema da superposição auxilia na resolução matemática de circuitos elétricos que possuem diversas fontes. Uma condição necessária para que esse teorema possa ser aplicado é que o circuito:
	
	
	
	
	Não possua fontes dependentes.
	
	
	Seja linear.
	
	
	Opere com frequência superior a 50 Hz.
	
	
	Possua pelo menos um elemento capacitivo.
	
	
	Possua apenas fontes de corrente.
	
	
	
		Quest.: 2
	
		2.
		Considerando que, no circuito precedente, todos os elementos sejam ideais e c seja o nó de referência, com tensão igual a zero, qual a tensão de Thévenin?
	
	
	
	
	−Va−��
	
	
	Va��
	
	
	−Vc−��
	
	
	−Vb−��
	
	
	−Va+Vb−��+��
	
	
	
		Quest.: 3
	
		3.
		Dado o circuito a seguir, defina a equação que descreve a relação entre tensão nodal V1, fontes de tensão de 8 e 5 V e as resistências:
	
	
	
	
	V1−82−V13+V1−54=0�1−82−�13+�1−54=0
	
	
	−V1−82+V13+V1−54=0−�1−82+�13+�1−54=0
	
	
	−V1−82−V13+V1−54=0−�1−82−�13+�1−54=0
	
	
	V1−82+V13+V1−54=0�1−82+�13+�1−54=0
	
	
	V1+82+V13−V1−54=0�1+82+�13−�1−54=0
	
	
	
		Quest.: 4
	
		4.
		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.
	
	
	
	
	6A, 27mJ
	
	
	6A, 108mJ
	
	
	3A, 27mJ
	
	
	3A, 108mJ
	
	
	6A, 10mJ
	
	
	
		Quest.: 5
	
		5.
		(TRF, 2012) Analise a associação de capacitores a seguir:
Figura S5: Complementar ao exercício - Fonte TRF, 2012.
A capacitância equivalente entre os pontos A e B do circuito é, em µF, aproximadamente:
	
	
	
	
	19
	
	
	41
	
	
	12
	
	
	8,2
	
	
	57
	
	
	
		Quest.: 6
	
		6.
		(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
	
	
	
	
	V F V F V
	
	
	V V F F V
	
	
	V V F V F
	
	
	F V V V F
	
	
	F V F V
	
	
	
		Quest.: 7
	
		7.
		(MPE-RS, 2012) Observe a figura abaixo, que representa o circuito RC.
Com base nos dados dessa figura, é correto afirmar que a corrente máxima do circuito, a partir do acionamento da chave CH1, é:
	
	
	
	
	1 mA
	
	
	10 mA
	
	
	1,83 mA
	
	
	100 mA
	
	
	18,3 mA
	
	
	
		Quest.: 8
	
		8.
		(CESGRANRIO,2012) O circuito abaixo representa um transitório RC, no qual a chave S é fechada em t = 0 segundos, e, nesse instante, o capacitor está descarregado.
Decorrido um tempo maior que 20 constantes de tempo do circuito, a corrente Ic (t), em ampères, e a tensão Vc(t), em volts, no capacitor serão, respectivamente,
	
	
	
	
	5 e zero.
	
	
	Zero e 5.
	
	
	0,5 e 0,5.
	
	
	5 e 5.
	
	
	Zero e zero.
	
	
	
		Quest.: 9
	
		9.
		(FGV,2016) A figura a seguir apresenta um circuito composto por um resistor, um indutor e um capacitor em paralelo. Assinale a opção que indica a condição para que o circuito seja superamortecido.
Figura Q20 complementar ao exercício - Fonte: FGV, 2016.
	
	
	
	
	L < 4R2C
	
	
	L > 4R2C
	
	
	L > R2C
	
	
	L < 3R2C
	
	
	L < R2C
	
	
	
		Quest.: 10
	
		10.
		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:
	
	
	
	
	vc ( t = 0) = -12 V : iL ( t = 0 ) = 0 A : vc ( t = ∞∞ ) = 4 V e iL ( t = ∞∞ ) = 1 mA
	
	
	vc ( t = 0) = 0 V : iL ( t = 0 ) = 2/3 mA : 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
	
	
	vc ( t = 0) = 12 V : iL ( t = 0 ) = 0 A : 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

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