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1/10 APOL 05 ANALISE DE CIRCUITOS
Obtenha a transformada de laplace de f(t)=δ(t)+2u(t)−3e−2t, t≥0 
	
	A
	2s2+2S+42s(2s+2)
	
	B
	4s2+4s+444s(4s+2)
	
	C
	s2+44s+4(s+2)
	
	D
	s2+s+4s(s+2)
	
	E
	s2+s+4s
 2/10
Podemos considerar o funcionamento dos Relés bem simples, eles trabalham da seguinte forma: quando uma corrente circula pela bobina, esta cria um campo magnético que atrai um ou uma série de contatos fechando ou abrindo circuitos. Ao cessar a corrente da bobina, o campo magnético também cessa, fazendo com que os contatos voltem para a posição original. Os relés podem ter diversas configurações quanto aos seus contatos: podem ter contatos NA, NF ou ambos, nesse caso, com um contato comum ou central (C). O que significam as siglas NA e NF respectivamente
	
	A
	Normalmente aberto e Normalmente fechado
	
	B
	Normalmente atrasado e normalmente fechado
	
	C
	normalmente aberto e normalmente com fusível
	
	D
	normalmente adiantado e normalmente fechado
	
	E
	normalmente energizado e normalmente fechado
3/10
Os sensores eletrônicos de proximidade são utilizados largamente em todos os lugares onde as condições de trabalho são extremas, tais como: óleos lubrificantes, óleos solúveis, óleos de corte, vibrações, onde são exigidos altos níveis de vedação e robustez. Que tipo de dispositivo é um sensor indutivo?
	
	A
	Um Sensor indutivo é um dispositivo eletrônico que é capaz de reagir à proximidade de
 objetos metálicos, esses dispositivos exploram o princípio da impedância de uma bobina
 de indução.
	
	B
	Um Sensor indutivo é um dispositivo eletrônico que é capaz de reagir à proximidade de
 objetos não metálicos, esses dispositivos exploram o princípio da impedância de uma
 bobina de indução.
	
	C
	Um Sensor indutivo é um dispositivo eletrônico que é capaz de reagir à proximidade de
 objetos acrílicos , esses dispositivos exploram o princípio da impedância de uma bobina 
de indução.
	
	D
	Um Sensor indutivo é um dispositivo eletrônico que é capaz de reagir à proximidade de 
objetos plásticos, esses dispositivos exploram o princípio da impedância de uma bobina de
 indução.
	
	E
	Um Sensor indutivo é um dispositivo eletrônico que é capaz de reagir à proximidade de
 objetos gasosos, esses dispositivos exploram o princípio da impedância de uma bobina de
 indução.
 4/10
Quando utilizamos fasores para a análise de circuitos, transformamos os circuitos do domínio do tempo para o domínio fasorial ou domínio da frequência. Uma vez que tenhamos obtido o resultado fasorial, transformamos de volta para o domínio do tempo. O método da transformada de Laplace segue o mesmo processo: ela é utilizada para transformar o circuito do domínio do tempo em domínio da frequência: obtém-se solução e aplica-se a transformada inversa de Laplace ao resultado para transformá-la de volta para o domínio do tempo. Sabendo disso determine a transformada inversa de: 
F(s)=3s−5s+1+6s2+4F(s)=3s−5s+1+6s2+4
	
	A
	f(t)=3u(t)−5e−t+3sen2t 
	
	B
	f(t)=3u(t)−5e−t+3cos2t 
	
	C
	f(t)=u(t)−e−t+sen2t 
	
	D
	f(t)=1u(t)−2e−t+7sen2t 
	
	E
	f(t)=5e−t+3sen2t
 5/10
O filtro é um circuito que permite a passagem de sinais apenas em determinadas frequências. Analise a figura a seguir marque a alternativa que melhor descreve esse tipo de filtro:
	
	A
	Filtro passa faixa
	
	B
	filtro passa altas
	
	C
	filtro passa baixas
	
	D
	filtro rejeita faixa
	
	E
	filtro passa nada
 6/10
Um filtro passa alta deixa passar frequencias superiores a frequência de corte. Sabendo disso projeto um filtro passa alta com fc=200Hz.
Adote um capacitor de 0,2uF
	
	A
	R=3978,87ΩR=3978,87Ω
	
	B
	R=190ΩR=190Ω
	
	C
	R=8KΩR=8KΩ
	
	D
	R=10ΩR=10Ω
	
	E
	R=190000Ω
 7/10
Determine a transformada inversa de:
 F(S)= s2+12
 s (s+2)(s+3)
	
	A
	f(t)=2u(t)−8e−2t+7e−3t 
	
	B
	f(t)=u(t)−4e−2t+7e−3 
	
	C
	f(t)=2u(t)−e−t+e−t 
	
	D
	f(t)=2u(t)−8e−2t+e−t 
	
	E
	f(t)=−2u(t)+8e+2t+7e+3t 
 8/10
A importância da transformada de Laplace é que ela reduz a solução de equações diferenciais à solução de equações algébricas. Para isso a transformada associa a uma função no domínio do tempo (definida para t>0) outra função em no domínio da frequência. Determine a transformada de Laplace para a função u(t).
	
	A
	11
	
	B
	ss
	
	C
	s2s2
	
	D
	1s1s
	
	E
	0
 9/10
Determine a transformada de Laplace para cada uma das seguinte função da figura a seguir que é a função impulso unitário, pois a função impulso δ(t)δ(t) é zero em todo tempo, exceto em t=0.
	
	A
	1
	
	B
	00
	
	C
	ss
	
	D
	s2s2
	
	E
	1s
10/10
Um motor trifásico pode ser modelado como uma carga em Y balanceada. O motor drena 5,6kW quando a tensão de linha é 220V e a corrente de linha é 18,2A. Determine o fator de potência do motor.
	
	A
	FP=0,1FP=0,1
	
	B
	FP=0,3FP=0,3
	
	C
	FP=0,5FP=0,5
	
	D
	FP=0,7FP=0,7
	
	E
	FP=0,8

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