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3. O instante em que a corrente será reduzida pela metade é de t(1/2) = 6,9 . 10-5s, e essa redução de corrente é possível em circuitos LR e LC.
a. O circuito receptor será construído utilizando um capacitor de indutância L = 1,8mH.
b. O circuito receptor será construído utilizando um indutor de indutância L = 0,25μH.
c. O circuito receptor será construído utilizando um indutor de indutância L = 2,73μH.
d. O circuito receptor será construído utilizando um indutor de capacitância L = 5,4μH.
e. O circuito receptor será construído utilizando um capacitor de capacitância L = 9,66mH.

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Questões resolvidas

3. O instante em que a corrente será reduzida pela metade é de t(1/2) = 6,9 . 10-5s, e essa redução de corrente é possível em circuitos LR e LC.
a. O circuito receptor será construído utilizando um capacitor de indutância L = 1,8mH.
b. O circuito receptor será construído utilizando um indutor de indutância L = 0,25μH.
c. O circuito receptor será construído utilizando um indutor de indutância L = 2,73μH.
d. O circuito receptor será construído utilizando um indutor de capacitância L = 5,4μH.
e. O circuito receptor será construído utilizando um capacitor de capacitância L = 9,66mH.

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LISTA DE EXERCICIO ELETROTÉCNICA
1. A figura a seguir mostra o circuito equivalente de um transformador monofásico, indicando numericamente os componentes e os valores eficazes das correntes.
​​​​​​​
Calcule o valor das perdas do núcleo do transformador, em W.​​​​​​​
a. 750kW
b. 1.000kW
c. 1.250kW
d. 500kW
e. 4.232kW
2. 
Dado o circuito RC apresentado na imagem a seguir, determine a expressão para vC(t), se a tensão inicial no capacitor é 2V, R=1 kΩ e C=1 µF. ​​​​​​​​​​​​​​
a. vC(t) = 2e(-t) V
b. vC(t) = 2e(-1000t) V
c. vC(t) = 2e(-0,0001t) V
d. vC(t) = 2e(-100t) V
e. vC(t) = 2e(-0,001t) V
3. O instante em que a corrente será reduzida pela metade é de t(1/2) = 6,9 . 10-5s, e essa redução de corrente é possível em circuitos LR e LC.
a. O circuito receptor será construído utilizando um capacitor de indutância L = 1,8mH.
b. O circuito receptor será construído utilizando um indutor de indutância L = 0,25μH.
c. O circuito receptor será construído utilizando um indutor de indutância L = 2,73μH.
d. O circuito receptor será construído utilizando um indutor de capacitância L = 5,4μH.
e. O circuito receptor será construído utilizando um capacitor de capacitância L = 9,66mH.
 
4. Existem capacitores de diversos formatos e cada um com uma aplicação. Um dos componentes do capacitor é o dielétrico, que poderá ser composto de diversos materiais. Geralmente, capacitores de placas paralelas têm o material dielétrico no interior das placas e este é um dos fatores que torna os capacitores diferentes.
Considere que um capacitor de 10μF, inicialmente carregado com 20μC, é descarregado através de um resistor de 1,0kΩ.
Quanto tempo decorre para que a carga do capacitor seja reduzida para 10μC? 
a. A energia que o capacitor perde ao se descarregar provém do campo magnético criado entre as cargas e o tempo para que se descarregue na proporção pedida é de 8ms.
b. A energia que o capacitor perde ao se descarregar provém do campo elétrico criado entre as cargas e o tempo para que se descarregue na proporção pedida é de 12ms.
c. A energia que o capacitor perde ao se descarregar provém do campo elétrico criado entre os resistores e o tempo para que se descarregue na proporção pedida é de 6ms.
d. A energia que o capacitor perde ao se descarregar provém do campo elétrico criado entre as placas e o tempo para que se descarregue na proporção pedida é de 7ms.
e. A energia que o capacitor perde ao se descarregar provém do campo magnético criado entre os resistores e o tempo para que se descarregue na proporção pedida é de 3ms.
5. Quais são os valores da corrente i, da tensão v e das energias armazenadas no indutor (WL) e no capacitor de 3F (WC) do circuito da figura a seguir, dado que as condições iniciais em todos os indutores e capacitores são nulas? 
a. i = 1 A, v = 5 V, WL = 0,5 J, WC= 37,5 J
b. i = - 1 A, v = 5 V, WL = - 0,5 J, WC = 2,5 J​​​​​​​
c. i = 2 A, v = 10 V, WL = 1,5 J, WC = 2,5 J
d. i = - 1 A, v = - 5 V, WL = 0,5 J, WC = 37,5 J​​​​​​​
e. i = 1 A, v = 5 V, WL = 0,5 J, WC= 37,5 J.
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