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Avaliação/simulado de Circuitos Elétricos — Regime Transitório. Contém questões de múltipla escolha sobre princípio da superposição, associações e equivalência de indutores/capacitores, circuitos RL e RC, constantes de tempo e circuitos de segunda ordem, com figuras.

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Questões resolvidas

Três capacitores estão associados em série, sendo C1 = 60 µF, C2 = 100 µF e C3 = ?
A capacitância equivalente vale Ceq = 100/3 µF. Nesse caso, C3 vale:
360 µF
300 µF
80 µF
180 µF
200 µF

Considere um circuito RL, cujos valores para os componentes são: R=5Ω L=4F Qual o valor da constante de tempo desse circuito?


5
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0,8
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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

No circuito representado pela figura precedente, a excitação v(t) corresponde a um degrau de tensão de amplitude A aplicado em um instante t0, e i1(t) e i2(t) são correntes de malha.
Tendo como referência essas informações e considerando que todos os elementos no circuito sejam ideais, assinale a alternativa correta:
Se, antes do instante t0, o indutor L e o capacitor C estivessem sem energia armazenada, então, imediatamente após o instante t0, a tensão vc(t) teria assumido transitoriamente o valor A.
Em regime permanente, a corrente i2(t) é igual a A/R2.
Em regime permanente, a energia elétrica armazenada no capacitor será CA2/2.
A potência elétrica dissipada no indutor é R1i1 2 (t).
A relação v(t) R2i2(t) = R1i1(t) + L[di1(t)/dt] está correta para o circuito apresentado.

Os circuitos podem apresentar muitos componentes. Com relação aos capacitores, podemos definir sua função como: Armazenar energia no campo magnético. Dissipar energia no campo magnético. Dissipar a energia no campo elétrico. Armazenar energia no campo elétrico. Se opor a passagem de corrente elétrica.

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Questões resolvidas

Três capacitores estão associados em série, sendo C1 = 60 µF, C2 = 100 µF e C3 = ?
A capacitância equivalente vale Ceq = 100/3 µF. Nesse caso, C3 vale:
360 µF
300 µF
80 µF
180 µF
200 µF

Considere um circuito RL, cujos valores para os componentes são: R=5Ω L=4F Qual o valor da constante de tempo desse circuito?


5
0,4
0,8
4
8

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

No circuito representado pela figura precedente, a excitação v(t) corresponde a um degrau de tensão de amplitude A aplicado em um instante t0, e i1(t) e i2(t) são correntes de malha.
Tendo como referência essas informações e considerando que todos os elementos no circuito sejam ideais, assinale a alternativa correta:
Se, antes do instante t0, o indutor L e o capacitor C estivessem sem energia armazenada, então, imediatamente após o instante t0, a tensão vc(t) teria assumido transitoriamente o valor A.
Em regime permanente, a corrente i2(t) é igual a A/R2.
Em regime permanente, a energia elétrica armazenada no capacitor será CA2/2.
A potência elétrica dissipada no indutor é R1i1 2 (t).
A relação v(t) R2i2(t) = R1i1(t) + L[di1(t)/dt] está correta para o circuito apresentado.

Os circuitos podem apresentar muitos componentes. Com relação aos capacitores, podemos definir sua função como: Armazenar energia no campo magnético. Dissipar energia no campo magnético. Dissipar a energia no campo elétrico. Armazenar energia no campo elétrico. Se opor a passagem de corrente elétrica.

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19/06/23, 17:37 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 1/4
Disciplina: CIRCUITOS ELÉTRICOS - REGIME TRANSITÓRIO  AV
Aluno: WILLIAM RODRIGUES DE SOUSA 202009356273
Professor: FERNANDO LUIZ COELHO SENRA
 
Turma: 9001
DGT0125_AV_202009356273 (AG)   29/05/2023 17:23:06 (F) 
Avaliação: 7,00 pts Nota SIA: 9,00 pts
 
EM2120128 - TÉCNICAS DE ANÁLISE DE CIRCUITOS  
 
 1. Ref.: 5434869 Pontos: 1,00  / 1,00
Sobre o princípio da superposição em circuitos elétricos, é correto a�rmar que:
 Pode ser aplicado quando o circuito possui fontes dependentes.
Pode ser aplicado a circuitos não lineares.
Permite a análise de circuitos que utilizem diodos.
Somente as fontes de corrente contribuem para o valor de corrente em um componente do circuito.
Anulam-se as fontes de corrente dependentes, substituindo-as por um curto-circuito.
 2. Ref.: 5434920 Pontos: 0,00  / 1,00
Qual o valor de A e B para o circuito a seguir?
A = -6,43 V e B = -9,86.
 A = 7,43 V e B = 9,86.
A = 6,43 V e B = -9,86.
A = -6,43 V e B = 9,86.
 A = 6,43 V e B = 9,86.
 
EM2120651 - INDUTORES E CAPACITORES  
 
 3. Ref.: 5438330 Pontos: 1,00  / 1,00
(TRF, 2015) Considere o circuito abaixo:
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5434869.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5434920.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5438330.');
19/06/23, 17:37 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 2/4
Figura S2: Complementar ao exercício - Fonte: TRF, 2015.
O valor da indutância equivalente Leq entre os pontos A e B encontra-se na faixa:
 2H ≤ Leq < 3H
4H ≤ Leq
1H ≤ Leq < 2H
3H ≤ Leq < 4H
0H < Leq < 1H
 4. Ref.: 5453377 Pontos: 1,00  / 1,00
(Eletrobras, 2016) Considere a associação de indutâncias da �gura a seguir. Para que resulte em uma indutância
equivalente entre os postos A e B de valor igual a 20mH, o valor de L é:
Figura S1: Complementar ao exercício - Fonte: Eletrobras, 2016.
2mH
10mH
6mH
 8mH
4mH
 5. Ref.: 6036038 Pontos: 1,00  / 1,00
(FCC, 2010) Três capacitores estão associados em série, sendo C1 = 60 µF, C2 = 100 µF e C3 = ?   A capacitância
equivalente vale Ceq = 100/3 µF. Nesse caso, C3 vale:
360 µF
 300 µF
80 µF
180 µF
200 µF
 
EM2120652 - CIRCUITOS RL E RC  
 
 6. Ref.: 5438342 Pontos: 0,00  / 1,00
Considerando as equações:
v(t)=60(e-10³t)V
i(t)=6(e-10³t)
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5453377.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6036038.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5438342.');
19/06/23, 17:37 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 3/4
Calcule o valor de R e L
 10Ω e 0,01F.
1Ω e 0,1F.
 1Ω e 0,01F.
1Ω e 1F.
10Ω e 1F.
 7. Ref.: 5498387 Pontos: 1,00  / 1,00
Considere um circuito RL, cujos valores para os componentes são:
R=5Ω
L=4F
Qual o valor da constante de tempo desse circuito?
0,4
5
4
8
 0,8
 
EM2120653 - CIRCUITOS DE SEGUNDA ORDEM  
 
 8. Ref.: 6091156 Pontos: 0,00  / 1,00
(FCC - 2018) Para o circuito da �gura, 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 a�rmar que o valor e�caz da tensão de alimentação que alimenta o circuito é:
10 √37 V
70 V
 30 V
10 V
 10 √5 V
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5498387.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6091156.');
19/06/23, 17:37 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 4/4
 9. Ref.: 5453388 Pontos: 1,00  / 1,00
(CESPE - 2018) No circuito representado pela �gura precedente, a excitação v(t) corresponde a um degrau de tensão
de amplitude A aplicado em um instante t0, e i1(t) e i2(t) são correntes de malha.
Figura Q11 complementar ao exercício ‒ Fonte CESPE, 2014.
Tendo como referência essas informações e considerando que todos os elementos no circuito sejam ideais, assinale a
alternativa correta:
 A relação v(t) R2i2(t) = R1i1(t) + L[di1(t)/dt] está correta para o circuito apresentado.
Em regime permanente, a corrente i2(t) é igual a A/R2.
Em regime permanente, a energia elétrica armazenada no capacitor será CA2/2.
Se, antes do instante t0, o indutor L e o capacitor C estivessem sem energia armazenada, então,
imediatamente após o instante t0, a tensão vc(t) teria assumido transitoriamente o valor A.
A potência elétrica dissipada no indutor é R1i1 2 (t).
 10. Ref.: 7675439 Pontos: 1,00  / 1,00
Os circuitos podem apresentar muitos componentes. Com relação aos capacitores, podemos de�nir sua função
como:
Armazenar energia no campo magnético.
Dissipar energia no campo magnético.
 Armazenar energia no campo elétrico.
Se opor a passagem de corrente elétrica.
Dissipar a energia no campo elétrico.
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5453388.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7675439.');

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