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Avaliação II - Individual Circuitos Elétricos I

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22/03/2023, 10:43 Avaliação II - Individual
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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação II - Individual (Cod.:829169)
Peso da Avaliação 1,50
Prova 61124302
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 10/0
Nota 10,00
Para circuitos em que os elementos são somente fonte e um resistor, a Lei de Ohm pode ser 
aplicada para o cálculo de tensão e corrente. Porém, quando são adicionados mais elementos, não é 
possível a utilização diretamente da Lei de Ohm. Para circuitos maiores, com maior número de 
malhas e nós, utilizam-se as leis de Kirchhoff. Com base nesse assunto, assinale a alternativa 
CORRETA:
A
Em 1857, o cientista e professor da universidade de Berlim, Gustav Robert Kirchhoff, formulou
duas equações para a resolução de circuitos com dois ou mais resistores e fontes. Essas equações
são chamadas de Leis de Kirchhoff, as quais relacionam a tensão e a corrente entre os elementos
do circuito.
B
Em 1868, o cientista e professor da universidade de Berlim, Gustav Robert Kirchhoff, formulou
duas equações para a resolução de circuitos com dois ou mais resistores e fontes. Essas equações
são chamadas de Leis de Kirchhoff, as quais relacionam a tensão e a corrente entre os elementos
do circuito.
C
Em 1847, o cientista e professor da universidade de Berlim, Gustav Robert Kirchhoff, formulou
duas equações para a resolução de circuitos com dois ou mais resistores e fontes. Essas equações
são chamadas de Leis de Kirchhoff, as quais relacionam a tensão e a corrente entre os elementos
do circuito.
D
Em 1898, o cientista e professor da universidade de Berlim, Gustav Robert Kirchhoff, formulou
duas equações para a resolução de circuitos com dois ou mais resistores e fontes. Essas equações
são chamadas de Leis de Kirchhoff, as quais relacionam a tensão e a corrente entre os elementos
do circuito.
Seja uma rede linear ligada a uma carga por dois de seus terminais de forma que a única 
interação entre rede e carga se dá através desses terminais, então o teorema de Thévenin-Norton 
afirma que as formas de onda de tensão e corrente nesses terminais não se afetam se a rede for 
substituída por uma rede Thévenin equivalente ou Norton equivalente. Com base nesse assunto, 
assinale a alternativa CORRETA:
A
O teorema de Thévenin diz que, para qualquer circuito de elementos resistivos e fontes de energia
com um par de terminais identificado, o circuito pode ser substituído por uma combinação série
de uma fonte ideal de tensão VTH e uma resistência RTH, onde VTH é a tensão do circuito
aberto nos dois terminais e RTH é a razão da tensão de circuito aberto com a corrente de curto-
circuito no par de terminais.
B
O teorema de Norton diz que, para qualquer circuito de elementos resistivos e fontes de energia
com um par de terminais identificado, o circuito pode ser substituído por uma combinação série
de uma fonte ideal de tensão VN e uma resistência RN, onde VN é a tensão do circuito aberto nos
dois terminais e RN é a razão da tensão de circuito aberto com a corrente de curto-circuito no par
de terminais.
O teorema de Norton diz que, para qualquer circuito de elementos resistivos e fontes de energia
com um par de terminais identificado, o circuito pode ser substituído por uma combinação série
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22/03/2023, 10:43 Avaliação II - Individual
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C de uma fonte ideal de tensão VTH e uma resistência RN, onde VTH é a tensão do circuito aberto
nos dois terminais e RN é a razão da tensão de curto-circuito com a corrente de circuito aberto no
par de terminais.
D
O teorema de Thévenin diz que, para qualquer circuito de elementos resistivos e fontes de energia
com um par de terminais identificado, o circuito pode ser substituído por uma combinação série
de uma fonte ideal de tensão VTH e uma resistência RN, onde VTH é a tensão do circuito aberto
nos dois terminais e RN é a razão da tensão de circuito aberto com a corrente aberta no par de
terminais.
Para iniciarmos o método de análise de malhas, é importante lembrarmos que uma malha é um 
caminho fechado pelo qual irá circular uma corrente. Dessa forma, para cada malha identificada no 
circuito deverá ser designada uma corrente, por exemplo, malha 1: corrente I1, malha 2: corrente I2, e 
assim por diante. As correntes designadas podem ser arbitradas no sentido horário ou anti-horário, 
porém, nesse material, utilizaremos o sentido horário para designarmos o sentido do fluxo de corrente 
elétrica. Sobre esse assunto, analise as sentenças a seguir:
I- O número de equações deverá ser igual ou maior que o número de incógnitas, a fim de montar um 
sistema determinado e possível de equações.
II- A direção da corrente de malha é arbitrária (no sentido horário ou no sentido anti-horário) e não 
afeta a validade da solução. Apesar de uma corrente de malha poder seguir em uma direção arbitrária, 
é convencional assumir que cada corrente de malha flui no sentido horário.
III- Quando por um ramo circularem duas correntes, a corrente real será a soma algébrica das 
correntes.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I, II e III estão corretas.
B Somente a sentença III está correta.
C Somente a sentença II está correta.
D Somente a sentença I está correta.
Podemos classificar os circuitos elétricos como:
- Circuito Linear, onde cada elemento do circuito é linear ou uma fonte independente; 
- Circuito Invariante, onde cada elemento do circuito é invariante ou uma fonte independente;
- Circuito Linear e Invariante, onde cada elemento do circuito é linear e invariante ou uma fonte 
independente;
- Circuitos Não Lineares; e
- Circuitos Variantes, que não são invariantes.
Nessas definições, as fontes independentes precisam ser tratadas separadamente, pois elas exercem 
um papel diferente dos demais elementos da rede. Sobre esse assunto, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas:
( ) Dessa forma, o resistor é considerado um elemento linear, pois atende às duas propriedades: a da 
homogeneidade e a aditiva.
( ) Os circuitos lineares apresentam a propriedade aditiva, essa propriedade pode ser expandida para 
circuitos que contenham mais de uma fonte independente. 
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( ) Para que um circuito seja considerado linear, os elementos que compõem esse circuito devem ser 
todas lineares, ou seja, todos os elementos devem atender à propriedade da homogeneidade e à 
propriedade aditiva.
( ) O resistor pode ser considerado um elemento linear.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - V - V.
B F - V - V - F.
C V - F - V - F.
D V - F - F - V.
Os circuitos resistivos podem ser reduzidos a partir de associação dos resistores, resultando em 
um único resistor chamado de resistor equivalente. A técnica de redução de circuitos, pelo método de 
associação dos resistores, pode transformar um circuito com vários resistores em apenas um resistor. 
Com base nesse assunto, assinale a alternativa CORRETA:
A As associações de resistores são: em série, em paralelo e fixa.
B As associações de resistores são: em série, em paralelo e mista.
C As associações de resistores são: em série, angular e mista.
D As associações de resistores são: aberta, fechada e fixa.
Na análise de circuitos elétricos, temos duas técnicas de análise de circuito, que permitem 
simplificar vários tipos de rede e, desse modo, obter um número menor de equações e variáveis a 
serem calculados para resolução do circuito. O uso desses teoremas, em alguns casos, não 
necessariamente simplifica a solução, podendo resultar em acréscimo de equações em comparação 
com outros métodos de análise. A melhor técnica de análise e resolução depende, pois, do tipo de 
circuito. A ferramenta apropriada torna o trabalho mais fácil, e o conhecimento de várias técnicas de 
análise constitui-se em grande vantagem para o engenheiro que as domina. Os dois teoremas que 
comentamos são o da Linearidade e o da Superposição. Sobre esse assunto, analise as sentençasa 
seguir:
I- Um elemento de um circuito elétrico é considerado linear se atender à propriedade de 
homogeneidade e a propriedade aditiva.
II- A propriedade aditiva caracteriza-se quando a resposta de uma soma de entrada for a soma das 
respostas a cada entrada separadamente
III- A propriedade de homogeneidade acontece quando uma fonte de excitação, que pode ser 
considerada uma entrada, for multiplicada por uma constante. A resposta, considerada saída, será 
multiplicada pela mesma constante, ou seja, fazendo uma análise em um resistor que segue a Lei de 
Ohm, em que a tensão é diretamente proporcional ao produto da corrente pelo valor do resistor. Se a 
corrente aumentar o seu valor por uma constante k, o valor da tensão aumentará em uma proporção 
de k vezes.
Assinale a alternativa CORRETA:
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A Somente a sentença III está correta.
B As sentenças I, II e III estão corretas.
C Somente a sentença I está correta.
D Somente a sentença II está correta.
[Laboratório Virtual - Análise Nodal e Análise de Malhas] Utilizando o circuito de referência 
apresentado no Laboratório Virtual - Análise Nodal e Análise de Malhas, modifique o circuito, 
conforme indicação, e faça a medição solicitada. O circuito apresentado na imagem representa o 
circuito esquemático simulado.
Sobre a corrente total aproximada do circuito quando o resistor R1 é ajustado para 5k6 ohm e a 
tensão de alimentação para 4,2 V, assinale a alternativa CORRETA:
A 320 mA
B 450 mA
C 530 mA
D 270 mA
[Laboratório Virtual - Análise de Circuitos, Divisores de Tensão e Divisores de Corrente] A figura 
mostra o circuito utilizado na simulação do Laboratório Virtual - Análise de Circuitos, Divisores de 
Tensão e Divisores de Corrente. O simulador permite que sejam mudados os valores de tensão 
aplicada e resistência dos componentes.
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Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o valor aproximado da tensão nos componentes do 
circuito, quando este é alimentado com uma tensão de 2,80 V, considerando os resistores R1 = 2E3 
ohm; R2 = 1k2 ohm e R3 = 330 ohm:
A VR1 = 1,37 V; VR2 = 0,43 V e VR3 = 430 mV.
B VR1 = 1,43 V; VR2 = 1,37 V e VR3 = 1,73 V.
C VR1 = 2,46 V; VR2 = 340 mV e VR3 = 0,34 V.
D VR1 = 2,80 V; VR2 = 1,40 V e VR3 = 1,40 V.
Em 1883, Leon Charles Thévenin enunciou o seguinte teorema: "Qualquer estrutura linear ativa 
pode ser substituída por uma única fonte de tensão Vth em série com uma resistência Rth". Surgia o 
teorema de Thévenin para análise de circuitos elétricos em engenharia.
Com base nesse assunto, assinale a alternativa CORRETA:
A
Outros teoremas utilizados na análise de circuitos são: teorema de Norton, teorema da
superposição, análise nodal, princípio da linearidade e teorema da máxima transferência de
potência.
B
Outros teoremas utilizados na análise de circuitos são: teorema de Norton, teorema da
superposição, análise de malhas, análise nodal, princípio da linearidade e teorema da máxima
transferência de potência.
C Outros teoremas utilizados na análise de circuitos são: teorema de Norton, teorema da
superposição, análise de malhas, análise nodal e teorema da máxima transferência de potência.
D
Outros teoremas utilizados na análise de circuitos são: teorema de Norton, teorema da
superposição, análise de malhas, princípio da linearidade e teorema da máxima transferência de
potência.
O método dos nós utiliza a lei de Kirchhoff para as correntes (LKC). Um nó é definido como 
uma junção de dois ou mais ramos. Se escolhermos um nó qualquer do circuito de referência (ponto 
de potencial zero ou terra) os demais nós do circuito irão ter um potencial fixo em relação a essa 
referência. Para um circuito com N nós irão existir N - 1 nós com um potencial fixo em relação ao nó 
de referência escolhido. Sobre esse assunto, analise as sentenças a seguir:
I- A análise nodal é também chamada de método da tensão de nó.
II- Em um resistor, a corrente circula do potencial mais alto para o mais baixo.
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III- Na análise nodal, os cálculos realizados são para determinar as tensões em cada nó, diferente da 
análise de malha, que se calculam as correntes de cada malha.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença II está correta.
B Somente a sentença III está correta.
C Somente a sentença I está correta.
D As sentenças I, II e III estão corretas.
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