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Leia as afirmativas a seguir:
I. Os fios e os cabos são os tipos mais conhecidos de condutores elétricos. II. O condutor elétrico é o produto destinado a conduzir a corrente elétrica. III. Isolantes são materiais que não conduzem corrente elétrica. Marque a alternativa correta:

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Questões resolvidas

Leia as afirmativas a seguir:
I. Os fios e os cabos são os tipos mais conhecidos de condutores elétricos. II. O condutor elétrico é o produto destinado a conduzir a corrente elétrica. III. Isolantes são materiais que não conduzem corrente elétrica. Marque a alternativa correta:

Prévia do material em texto

Disc.: ELETRICIDADE APLICADA 
Aluno(a): 
Acertos: 2,0 de 2,0 22/11/2023 
 
 
 
1a 
 Questão / 
Acerto: 0,2 / 0,2 
 
(AGECOM / 2010) Em se tratando de corrente, é correto afirmar que: 
 
 A unidade de medida é o Ampere. 
 
Pode ser medida com um voltímetro. 
 
É a potência de um equipamento. 
 
Pode ser 110V ou 220V. 
 
É a diferença de potencial entre dois pontos. 
Respondido em 22/11/2023 15:52:49 
 
Explicação: 
Justificativa: 
A diferença de potencial ou tensão elétrica se refere à diferença entre o potencial (elétrico) 
entre dois pontos. A unidade de medida desta grandeza é o volt. Assim, a ddp se refere à 
tensão, podendo, dessa forma, se afirmar que corrente elétrica não é ddp, e sim que ela 
ocorre devido à existência desta. A corrente se refere ao fluxo ordenado de partículas, 
quando há potencial elétrico. Esta, por sua vez, é medida em ampere, que é simbolizado 
pela opção "a unidade de medida é o Ampere". 
 
 
2a 
 Questão / 
Acerto: 0,2 / 0,2 
 
Com base na Lei de Kirchhoff das correntes, pode-se afirmar que as 
correntes I1�1 e I2�2 descritas no circuito da figura valem respectivamente 
 
Fonte: Autora 
 
 
2A e 9A. 
 
9A e 2A. 
 
4A e 7A. 
 
11A e 3A. 
 3A e 11A. 
Respondido em 22/11/2023 15:58:03 
 
Explicação: 
Justificativa: 
A corrente I2�2 refere-se à corrente total do circuito, que retorna para a fonte. Aplicando a LKC na 
extremidade do ramo que contém o resistor R1�1, tem-se: 
I2=6+5=11A�2=6+5=11� 
Já para o ramo que contém o resistor R2�2, tem-se: 
6=I1+2→I1=5−2=3A6=�1+2→�1=5−2=3� 
 
 
3a 
 Questão / 
Acerto: 0,2 / 0,2 
 
(Fundação Getulio Vargas - FGV - 2013 - MPE/MS) A figura a seguir apresenta um 
circuito de corrente contínua, composto de uma fonte e três resistores. O circuito 
equivalente de Norton, visto pelo resistor R, entre os pontos A e B, é composto por: 
 
 
 
uma fonte de 3A e um resistor em série de 12Ω. 
 
uma fonte de 3A e um resistor em série de 50Ω. 
 
uma fonte de 6A e um resistor em série de 40Ω. 
 
uma fonte de 6A e um resistor em paralelo de 30Ω. 
 uma fonte de 3A e um resistor em paralelo de 12Ω. 
Respondido em 22/11/2023 16:38:34 
 
Explicação: 
Gabarito: uma fonte de 3A e um resistor em paralelo de 12Ω. 
Justificativa: 
RN=20x3050=12��=20�3050=12٠
i=6050�=6050 
Vth=60−20x65=36V��ℎ=60−20�65=36� 
V=Ri�=�� 
IN=3612=3A��=3612=3� 
 
 
4a 
 Questão / 
Acerto: 0,2 / 0,2 
 
O circuito ilustrado na Figura 41 está ligado em triângulo. Os valores 
de R1�1, R2�2 e R3�3, referentes aos resistores de seu equivalente em estrela, são, 
respectivamente: 
 
Figura 41: Simulado - Exercício 4 - Fonte: Isabela Oliveira Guimarães 
 
 4Ω,4Ω,8Ω4Ω,4Ω,8Ω 
 4Ω,4Ω,4Ω4Ω,4Ω,4Ω 
 8Ω,8Ω,8Ω8Ω,8Ω,8Ω 
 8Ω,8Ω,4Ω8Ω,8Ω,4Ω 
 8Ω,4Ω,4Ω8Ω,4Ω,4Ω 
Respondido em 22/11/2023 16:50:11 
 
Explicação: 
Com base nas equações de transformação do circuito triângulo para estrela, tem-se: 
R1=RBRCRA+RB+RC=24×2424+24+24=8Ω�1=������+��+��=24×2424+24+24=8Ω 
R2=RARCRA+RB+RC=24×2424+24+24=8Ω�2=������+��+��=24×2424+24+24=8Ω 
R3=RARBRA+RB+RC=24×2424+24+24=8Ω�3=������+��+��=24×2424+24+24=8Ω 
Observa-se, portanto, que o circuito é equilibrado e seu equivalente em triângulo poderia ser 
facilmente encontrado pela equação: 
RY=RΔ3=243=8Ω��=�Δ3=243=8Ω 
 
 
5a 
 Questão / 
Acerto: 0,2 / 0,2 
 
(Prefeitura de Colônia Leopoldina - AL / 2019) Leia as afirmativas a seguir: 
I. Os fios e os cabos são os tipos mais conhecidos de condutores elétricos. 
II. O condutor elétrico é o produto destinado a conduzir a corrente elétrica. 
III. Isolantes são materiais que não conduzem corrente elétrica. 
Marque a alternativa correta: 
 
 
A afirmativa II é verdadeira, I e III são falsas. 
 
A afirmativa III é verdadeira, I e II são falsas. 
 As três afirmativas são verdadeiras. 
 
As três afirmativas são falsas. 
 
A afirmativa I é verdadeira, II e III são falsas. 
Respondido em 22/11/2023 16:50:52 
 
Explicação: 
Justificativa: 
A alternativa correta é "as três afirmativas são verdadeiras", pois a corrente elétrica é 
conduzida por fios e cabos, o que depende da aplicação, sendo estes de material condutor. 
Os isolantes, por sua vez, não conduzem corrente elétrica. 
 
 
6a 
 Questão / 
Acerto: 0,2 / 0,2 
 
Considere o circuito da figura. A partir dos conceitos da Lei de Kirchhoff das correntes (LKC), o 
valor das correntes I1�1 a I4�4, ilustradas na figura, são, respectivamente: 
 
Fonte: Alexander; Sadiku (2013, p. 60) 
 
 I1=10A,I2=−10A,I3=8A,I4=−6A�1=10�,�2=−10�,�3=8�,�4=−6� 
 I1=8A,I2=−5A,I3=3A,I4=2A�1=8�,�2=−5�,�3=3�,�4=2� 
 I1=6A,I2=5A,I3=−4A,I4=7A�1=6�,�2=5�,�3=−4�,�4=7� 
 I1=12A,I2=−10A,I3=5A,I4=−2A�1=12�,�2=−10�,�3=5�,�4=−2� 
 I1=12A,I2=10A,I3=5A,I4=−8A�1=12�,�2=10�,�3=5�,�4=−8� 
Respondido em 22/11/2023 16:53:52 
 
Explicação: 
Justificativa: 
Aplicando a LKC: 
Nó 2: 3+7+I2=0→I2=−10A3+7+�2=0→�2=−10� 
Nó 1: I1+I2=2→I1=2−I2=12A�1+�2=2→�1=2−�2=12� 
Nó 4: 2=I4+4→I4=2−4=−2A2=�4+4→�4=2−4=−2� 
Nó 3: 7+I4=I3→I3=7−2=5A7+�4=�3→�3=7−2=5� 
 
 
7a 
 Questão / 
Acerto: 0,2 / 0,2 
 
(MPE - GO / 2010) Com relação aos teoremas de Thévenin e Norton, assinale a 
alternativa correta. 
 
 
A aplicação do teorema de Norton resulta em uma fonte de corrente em série 
com uma resistência. 
 
O teorema de Thévenin somente pode ser aplicado a circuitos capacitivos. 
 Para um mesmo circuito em que esses teoremas sejam válidos, a resistência 
equivalente calculada pelos teoremas de Thévenin e Norton é a mesma. 
 
A aplicação do teorema de Thévenin resulta em uma fonte de tensão em 
paralelo com uma resistência. 
 
O teorema de Norton somente pode ser aplicado a circuitos indutivos. 
Respondido em 22/11/2023 17:15:12 
 
Explicação: 
Gabarito: Para um mesmo circuito em que esses teoremas sejam válidos, a resistência 
equivalente calculada pelos teoremas de Thévenin e Norton é a mesma. 
Justificativa: 
• O teorema de Norton requer uma fonte de corrente em paralelo com um resistor, 
enquanto o teorema de Thévenin requer uma fonte de tensão em série com o 
resistor. 
• Por comprovação teórica, as resistências de Norton e de Thévenin são iguais. 
 
 
8a 
 Questão / 
Acerto: 0,2 / 0,2 
 
A tensão Vo�� no circuito ilustrado na Figura 55, contendo 2 fontes de tensão, é 
de, aproximadamente: 
 
Figura 55: Simulado - Exercício 19 - Fonte: Isabela Oliveira Guimarães 
 
 
2,75 V 
 
4,55 V 
 
3,58 V 
 4,14 V 
 
3,12 V 
Respondido em 22/11/2023 17:13:45 
 
Explicação: 
Considerando que a tensão total Vo�� é dada pela contribuição individual da fonte de 
tensão de 9V (V1�1) e da fonte de tensão de 3V (V2�2), tem-se: 
Para V1�1: 
9−V13=V19+V119−�13=�19+�11 V1=2,07V�1=2,07� 
Para V2�2: 
V29+V23=3−V21�29+�23=3−�21 V2=2,07�2=2,07 
Portanto, a tensão total Vo�� será: 
Vo=V1+V2=2,07+2,07=4,14V��=�1+�2=2,07+2,07=4,14� 
 
 
9a 
 Questão / 
Acerto: 0,2 / 0,2 
 
A matriz elétrica se refere ao conjunto de fontes de energia utilizadas para a geração 
de energia elétrica em um determinado local. No caso do Brasil, a principal fonte de 
energia da matriz elétrica é: 
 
 
Gás natural. 
 Hidrelétrica. 
 
Eólica. 
 
Petróleo. 
 
Solar. 
Respondido em 22/11/2023 17:10:52 
 
Explicação: 
Justificativa: 
A matriz elétrica se refere apenas às fontes de energia que são utilizadas para a geração 
de eletricidade. A matriz elétrica brasileira é majoritariamente hídrica. 
 
 
10a 
 Questão / 
Acerto: 0,2 / 0,2 
 
O voltímetro da figura informa a leitura de uma tensão contínua de 7,2 volts. Com base no 
valor dos resistores R1�1, R2�2 e R3�3, a tensão à qual o resistor R3�3 está submetido é 
de 
 
Fonte: Autora 
 
 
1,3 volts. 
 
5,5 volts. 
 
4,1 volts. 
 2,7 volts. 
 
3,3 volts. 
Respondido em 22/11/2023 17:12:21 
 
Explicação: 
Justificativa: 
Para encontrar V3�3,basta aplicar a regra de divisão de tensão no resistor R3�3 usando a leitura 
do multímetro: 
V3=R3R3+R2Vmultímetro=1,2kΩ1,2kΩ+2kΩ7,2=2,7V

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