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AV1 - ELETRICIDADE APLICADA

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Disciplina: ELETRICIDADE APLICADA  AV
Aluno: HUGO KOSOSKI BARTH 202103155091
Professor: ROBSON LOURENCO CAVALCANTE
 
Turma: 9001
DGT0115_AV_202103155091 (AG)  339804  13/10/2023 09:49:53 (F) 
Avaliação: 8,00 pts Nota Partic.: 0,0 Nota SIA: 8,00 pts
 
02271 - APLICAÇÕES DA ELETRICIDADE NA ENGENHARIA  
 
 1. Ref.: 6057575 Pontos: 1,00  / 1,00
O incêndio no reator da Usina Nuclear de Fukushima em 2011, promoveu novas discussões referentes à sustentabilidade desse
tipo de energia. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta vantagens referentes à energia nuclear:
 Não contribui para o efeito estufa por não utilizar combustíveis fósseis.
A baixa produção de resíduos emissores de radioatividade.
Não necessita de armazenamento de resíduos.
Baixo custo de investimento.
O reduzido grau de interferência nos ecossistemas locais.
 2. Ref.: 6057645 Pontos: 1,00  / 1,00
A energia gerada pela força dos ventos é conhecida por energia eólica.  A construção dessas usinas ocorre comumente em áreas
onde há uma elevada circulação atmosférica, que garante a continuidade dos ventos para a ativação das turbinas. Dentre as
vantagens da energia eólica, pode-se citar:
A di�culdade de instalação em áreas litorâneas.
A elevada emissão de poluentes na atmosfera.
A não utilização de tecnologias modernas.
 O baixo impacto ambiental do seu funcionamento.
A impossibilidade de emprego nas regiões brasileiras.
 
02567 - LEIS DE KIRCHHOFF  
 
 3. Ref.: 6052630 Pontos: 0,00  / 1,00
Utilizando a Análise de Malhas, as correntes ,  e  ilustradas no circuito da �gura valem respectivamente
Fonte: Alexander; Sadiku (2013, p. 105)
 -0,81A, 1,45A e 0,63A.
 0,81A, 2,5A e 1,25A.
3,5A, 2,82A e 0,57A.
0,63A, 1,68A e 0,85A.
i1 i2 i3
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6052630.');
1,45A, 0,73A e 1,84A.
 4. Ref.: 6053045 Pontos: 1,00  / 1,00
A aplicação de métodos de análise como Método dos Nós e Método das Malhas em um circuito permite calcular as variáveis do
problema, como tensão e corrente. Com base no método dos nós e a Lei de Kirchhoff das correntes, a equação que melhor
representa o nó 1 do circuito da �gura é
Fonte: Alexander; Sadiku (2013, p. 99)
 
 5. Ref.: 6052827 Pontos: 1,00  / 1,00
Com base no valor dos resistores da �gura, o valor da corrente total do circuito, , é de
Fonte: Autora
1,5A.
3,0A.
2,0A.
3,5A.
 4,5A.
 
02817 - TEOREMA DA SUPERPOSIÇÃO E CIRCUITOS EQUIVALENTES EM ESTRELA E TRIÂNGULO  
 
 6. Ref.: 6043220 Pontos: 1,00  / 1,00
O circuito ilustrado na Figura 53 contém duas fontes (uma de corrente e uma de tensão). Com base no Teorema da Superposição,
é possível a�rmar que a tensão  é:
+ = 2 +
12−v2
3
v1
6
v2−v1
4
2 = + +
v1−12
3
v2
4
v1−v2
6
2 + = +
v1−12
3
v1
6
v2−v1
4
2 + = +
12−v1
3
v1
6
v1−v2
4
2 + = +
12−v1
6
v2
4
v1−v2
3
IT
Vo
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6043220.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6043220.');
Figura 53: Simulado - Exercício 16 - Fonte: Isabela Oliveira Guimarães
8 V
3 V
 7 V
5 V
9 V
 7. Ref.: 6042918 Pontos: 0,00  / 1,00
Considere o circuito elétrico ilustrado na Figura 38. O valor da corrente que �ui pelo resistor  de  é de, aproximadamente:
Figura 38: Simulado - Exercício 1 - Fonte: Isabela Oliveira Guimarães
2,5 A
3,5 A
 4,0 A
 4,5 A
3,0 A
 8. Ref.: 6043228 Pontos: 1,00  / 1,00
O princípio da linearidade é um requisito em análise de circuitos elétricos para aplicação das principais leis e teoremas que regem
o universo da eletricidade. O teorema que permite a análise de circuitos com múltiplas fontes a partir da contribuição individual
de cada uma dessas fontes é o:
Teorema da Máxima Transferência de Potência.
Teorema de Transformação de Fontes.
 Teorema da Superposição.
R1 2Ω
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6042918.');
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Teorema de Norton.
Teorema de Thévenin.
 
02818 - TEOREMAS THEVENIN E NORTON  
 
 9. Ref.: 6071164 Pontos: 1,00  / 1,00
(MPE - MS / 2013) A �gura a seguir apresenta um circuito de corrente contínua, composto de uma fonte e três resistores. O
circuito equivalente de Thévenin, visto pelo resistor R, entre os pontos A e B, é composto por:
uma fonte de 36V e um resistor de 50Ω.
uma fonte de 60V e um resistor de 12Ω.
uma fonte de 60V e um resistor de 30Ω.
uma fonte de 60V e um resistor de 40Ω.
 uma fonte de 36V e um resistor de 12Ω.
 10. Ref.: 6071195 Pontos: 1,00  / 1,00
(ABIN - 2018) Considere que todos os componentes do circuito sejam ideais e que E1 = 10V, E2 = 2V, R1 = R2 = 4kΩ, R3 = R4 =
2kΩ. Com relação a esse circuito, julgue os itens seguintes.
Utilizando o teorema de Norton, calcule a resistência equivalente RN vista de R2 do circuito.
R=4kΩ
R=1kΩ
 R=2kΩ
R=3kΩ
R=0,2kΩ
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6071164.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6071195.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6071195.');