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Arlison Lima

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Questões resolvidas

Dadas as Figuras 1 e 2, em que a Figura 1 é usada para representar dois circuitos elétricos quaisquer: Circuito Elétrico 1 (C1) e Circuito Elétrico 2 (C2). Analise as proposições considerando os circuitos das Figuras 1 e 2.
Somente as afirmativas II e V são verdadeiras.
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 V Th = 20V, e esse circuito possui corrente equivalente de Norton IN = 8/3 A.
V - O equivalente de Thévenin do circuito da Figura 2, visto pelos pontos a e b, é ZTh =7,5 Ω, V Th = 15V, sendo IN = 2 A.
Somente as afirmativas II e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.

A respeito da representação de capacitores e indutores em regime permanente do circuito CC, assinale a alternativa correta:
Capacitores e indutores podem ser substituídos por circuitos em aberto, visto que não exercerão influência na operação do circuito.
Os capacitores podem ser substituídos por circuitos em aberto e os indutores por curtos-circuitos, uma vez que tensão e corrente no circuito são constantes.
Mesmo antes do regime permanente, durante o período transitório, logo após a energização do circuito, capacitores podem ser substituídos por circuitos em aberto e indutores por curtos-circuitos, visto que a alimentação é do tipo CC.
Capacitores e indutores podem ser substituídos por curtos-circuitos, visto que, quando carregados, não exercerão oposição à passagem de corrente.
Os capacitores podem ser substituídos por curtos-circuitos e os indutores por circuitos em aberto, uma vez que tensão e corrente no circuito são constantes.

Em relação a componentes e circuitos elétricos, é correto afirmar que:
O resistor é um elemento passivo, pois dissipa energia; já o capacitor e o indutor ideais são elementos ativos, pois armazenam energia.
O modelo de um resistor linear (R) é sempre uma reta no plano i(t) como ordenada e v(t) como abscissa (R >0 e positivo); ou seja, é uma reta com coeficiente de inclinação dado por 1/R. A reta, portanto, passa pela origem e pelo primeiro e terceiro quadrantes.
A equação que estabelece a relação entre corrente instantânea [i(t)] e tensão instantânea [v(t)] em um indutor L, não negativo, é dada por v(t) = L. di(t)/dt. Essa equação indica que esse dispositivo (L) não é linear.
A lei de Kirchhoff (que trata da soma algébrica das correntes em um nó) é válida para todos os circuitos concentrados e não concentrados, sejam eles lineares ou não, ativos, passivos e mesmo variável com o tempo.
O valor de um capacitor determinado é definido pela relação C = Q/V, onde Q é a quantidade de carga e V é a tensão sobre o capacitor. Pode-se notar na expressão que, quando V aumenta, C diminui e, assim, C = f(V), ou seja, C varia com a tensão aplicada.

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,
Zero e zero.
5 e 5.
5 e zero.
0,5 e 0,5.
Zero e 5.

Considerando que o circuito elétrico mostrado ao lado opera em regime permanente, assinale a alternativa que apresenta o valor da potência fornecida pela fonte de tensão:
33,3 W
40 W
20 W
50 W
0 W

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Questões resolvidas

Dadas as Figuras 1 e 2, em que a Figura 1 é usada para representar dois circuitos elétricos quaisquer: Circuito Elétrico 1 (C1) e Circuito Elétrico 2 (C2). Analise as proposições considerando os circuitos das Figuras 1 e 2.
Somente as afirmativas II e V são verdadeiras.
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 V Th = 20V, e esse circuito possui corrente equivalente de Norton IN = 8/3 A.
V - O equivalente de Thévenin do circuito da Figura 2, visto pelos pontos a e b, é ZTh =7,5 Ω, V Th = 15V, sendo IN = 2 A.
Somente as afirmativas II e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.

A respeito da representação de capacitores e indutores em regime permanente do circuito CC, assinale a alternativa correta:
Capacitores e indutores podem ser substituídos por circuitos em aberto, visto que não exercerão influência na operação do circuito.
Os capacitores podem ser substituídos por circuitos em aberto e os indutores por curtos-circuitos, uma vez que tensão e corrente no circuito são constantes.
Mesmo antes do regime permanente, durante o período transitório, logo após a energização do circuito, capacitores podem ser substituídos por circuitos em aberto e indutores por curtos-circuitos, visto que a alimentação é do tipo CC.
Capacitores e indutores podem ser substituídos por curtos-circuitos, visto que, quando carregados, não exercerão oposição à passagem de corrente.
Os capacitores podem ser substituídos por curtos-circuitos e os indutores por circuitos em aberto, uma vez que tensão e corrente no circuito são constantes.

Em relação a componentes e circuitos elétricos, é correto afirmar que:
O resistor é um elemento passivo, pois dissipa energia; já o capacitor e o indutor ideais são elementos ativos, pois armazenam energia.
O modelo de um resistor linear (R) é sempre uma reta no plano i(t) como ordenada e v(t) como abscissa (R >0 e positivo); ou seja, é uma reta com coeficiente de inclinação dado por 1/R. A reta, portanto, passa pela origem e pelo primeiro e terceiro quadrantes.
A equação que estabelece a relação entre corrente instantânea [i(t)] e tensão instantânea [v(t)] em um indutor L, não negativo, é dada por v(t) = L. di(t)/dt. Essa equação indica que esse dispositivo (L) não é linear.
A lei de Kirchhoff (que trata da soma algébrica das correntes em um nó) é válida para todos os circuitos concentrados e não concentrados, sejam eles lineares ou não, ativos, passivos e mesmo variável com o tempo.
O valor de um capacitor determinado é definido pela relação C = Q/V, onde Q é a quantidade de carga e V é a tensão sobre o capacitor. Pode-se notar na expressão que, quando V aumenta, C diminui e, assim, C = f(V), ou seja, C varia com a tensão aplicada.

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,
Zero e zero.
5 e 5.
5 e zero.
0,5 e 0,5.
Zero e 5.

Considerando que o circuito elétrico mostrado ao lado opera em regime permanente, assinale a alternativa que apresenta o valor da potência fornecida pela fonte de tensão:
33,3 W
40 W
20 W
50 W
0 W

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15/04/2023 10:30 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 1/6
 
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Teste seu conhecimento acumulado
Disc.: CIRCUITOS ELÉTRICOS - REGIME TRANSITÓRIO   
Aluno(a): ARLISON PEREIRA DE LIMA 201908035137
Acertos: 9,0 de 10,0 15/04/2023
Acerto: 1,0  / 1,0
Dadas as Figuras 1 e 2, em que a Figura 1 é usada para representar dois circuitos elétricos quaisquer: Circuito
Elétrico 1 (C1) e Circuito Elétrico 2 (C2). 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 V Th = 20V, e esse
circuito possui corrente equivalente de Norton IN = 8/3 A.
V - O equivalente de Thévenin do circuito da Figura 2, visto pelos pontos a e b, é ZTh =7,5 Ω, V Th = 15V, sendo
IN = 2 A.
Somente as a�rmativas II e V são verdadeiras.
 Somente as a�rmativas II e IV são verdadeiras.
Somente as a�rmativas III e IV são verdadeiras.
Somente as a�rmativas III e V são verdadeiras.
Somente as a�rmativas I e IV são verdadeiras.
Respondido em 15/04/2023 10:07:23
Explicação:
A resposta correta é: Somente as a�rmativas II e IV são verdadeiras.
 Questão1
a
https://simulado.estacio.br/alunos/inicio.asp
javascript:voltar();
15/04/2023 10:30 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 2/6
Acerto: 1,0  / 1,0
O circuito elétrico mostrado na �gura a seguir é constituído de três resistores ( ) e uma fonte de
tensão E.
 
Respondido em 15/04/2023 10:17:35
Explicação:
A resposta correta é: 
Acerto: 1,0  / 1,0
O circuito da �gura a seguir é formado por uma bateria ideal de tensão contínua com força eletromotriz
 e cinco resistores cerâmicos semelhantes: . Um amperímetro
ideal é colocado na salda da fonte de tensão para medir a corrente elétrica fornecida ao circuito. A leitura do
amperímetro indicou um valor de corrente elétrica igual a:
20 mA
10 mA
5 mA
90 mA
 45 mA
Respondido em 15/04/2023 10:22:29
Explicação:
A resposta correta é: 45 mA
R1, R2 e R3
R1
R3
R2 + R3
R1 + R3
R1 + R2 + R3
R2 + R3
ε = 12V Ri = R2 = R3 = R4 = R5 = 100Ω
 Questão2
a
 Questão3
a
15/04/2023 10:30 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 3/6
Acerto: 1,0  / 1,0
(UEG, 2014) A respeito da representação de capacitores e indutores em regime permanente do circuito CC,
assinale a alternativa correta:
Capacitores e indutores podem ser substituídos por circuitos em aberto, visto que não exercerão
in�uência na operação do circuito.
 Os capacitores podem ser substituídos por circuitos em aberto e os indutores por curtos-circuitos, uma
vez que tensão e corrente no circuito são constantes.
Mesmo antes do regime permanente, durante o período transitório, logo após a energização do circuito,
capacitores podem ser substituídos por circuitos em aberto e indutores por curtos-circuitos, visto que a
alimentação é do tipo CC.
Capacitores e indutores podem ser substituídos por curtos-circuitos, visto que, quando carregados, não
exercerão oposição à passagem de corrente.
Os capacitores podem ser substituídos por curtos-circuitos e os indutores por circuitos em aberto, uma
vez que tensão e corrente no circuito são constantes.
Respondido em 15/04/2023 10:14:34
Explicação:
A resposta certa é: Os capacitores podem ser substituídos por circuitos em aberto e os indutores por curtos-circuitos,
uma vez que tensão e corrente no circuito são constantes.
Acerto: 1,0  / 1,0
(IF-TO,2016) Considere a associação de capacitores mostrado na �gura a seguir.
Figura S4: Complementar ao exercício - Fonte IF-TO, 2016.
Determine a capacitância equivalente entre os terminais A e B.
CAB = 7 μF
CAB = 2,5 μF
CAB = 10 μF
CAB = 5 μF
 CAB = 6 μF
Respondido em 15/04/2023 10:18:21
Explicação:
 Questão4
a
 Questão5
a
15/04/2023 10:30 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 4/6
A resposta certa é: CAB = 6 μF
Acerto: 0,0  / 1,0
(FGV, 2008) Em relação a componentes e circuitos elétricos, é correto a�rmar que:
O resistor é um elemento passivo, pois dissipa energia; já o capacitor e o indutor ideais são elementos
ativos, pois armazenam energia.
 O modelo de um resistor linear (R) é sempre uma reta no plano i(t) como ordenada e v(t) como abscissa
(R >0 e positivo); ou seja, é uma reta com coe�ciente de inclinação dado por 1/R. A reta, portanto, passa
pela origem e pelo primeiro e terceiro quadrantes.
 A equação que estabelece a relação entre corrente instantânea [i(t)] e tensão instantânea [v(t)] em um
indutor L, não negativo, é dada por v(t) = L. di(t)/dt. Essa equação indica que esse dispositivo (L) não é
linear.
A lei de Kirchhoff (que trata da soma algébrica das correntes em um nó) é válida para todos os circuitos
concentrados e não concentrados, sejam eles lineares ou não, ativos, passivos e mesmo variável com o
tempo.
O valor de um capacitor determinado é de�nido pela relação C = Q/V, onde Q é a quantidade de carga e
V é a tensão sobre o capacitor. Pode-se notar na expressão que, quando V aumenta, C diminui e, assim, C
= f(V), ou seja, C varia com a tensão aplicada.
Respondido em 15/04/2023 10:29:24
Explicação:
A resposta certa é: O modelo de um resistor linear (R) é sempre uma reta no plano i(t) como ordenada e v(t) como
abscissa (R >0 e positivo); ou seja, é uma reta com coe�ciente de inclinação dado por 1/R. A reta, portanto, passa pela
origem e pelo primeiro e terceiro quadrantes.
Acerto: 1,0  / 1,0
(MPE-RS, 2012) Observe a �gura abaixo, que representa o circuito RC.
Com base nos dados dessa �gura, é correto a�rmar que a corrente máxima do circuito, a partir do acionamento
da chave CH1, é:
1,83 mA
 100 mA
10 mA
18,3 mA
1 mA
Respondido em 15/04/2023 10:19:46
 Questão6
a
 Questão7
a
15/04/2023 10:30 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 5/6
Explicação:
A resposta certa é: 100 mA
Acerto: 1,0  / 1,0
(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 5.
Zero e zero.
 5 e zero.
0,5 e 0,5.
Zero e 5.
Respondido em 15/04/2023 10:28:34
Explicação:
A resposta certa é: 5 e zero.
Acerto: 1,0  / 1,0
(FUMARC - 2018) No circuito a seguir, calcule a potência (W) consumida pelo resistor de 1 Ω depois de muito
tempo (regime permanente) em que a chave CH foi fechada.
5
 1
4
 Questão8
a
 Questão9
a
15/04/2023 10:30 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 6/6
3
2
Respondido em 15/04/2023 10:28:44
Explicação:
A resposta certa é: 1
Acerto: 1,0  / 1,0
(COPEL - 2016) Considerando que o circuito elétrico mostrado ao lado opera em regime permanente, assinale a
alternativa que apresenta o valor da potência fornecida pela fonte de tensão:
Figura Q19 complementar ao exercício - Fonte: COPEL, 2016.
33,3 W
 40 W
20 W
50 W
0 W
Respondido em 15/04/2023 10:20:21
Explicação:
A resposta certa é: 40 W
 Questão10
a

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