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Explicação: A corrente I pode ser calculada pela Lei de Ohm: I = V / R_total. A resistência 
total R_total = R_interna + R_carga = 1 Ω + 2 Ω = 3 Ω. Portanto, I = 10 V / 3 Ω = 3 A. 
 
58) Um capacitor de 1 µF é conectado a uma fonte de tensão de 100 V. Determine a carga 
armazenada no capacitor. 
a) 0,100 C 
b) 0,010 C 
c) 0,001 C 
d) 0,0001 C 
Resposta: a) 0,001 C 
Explicação: A carga Q é dada por Q = C * V. Portanto, Q = (1 x 10^-6 F) * (100 V) = 0,001 C. 
 
59) Um circuito RLC série possui um resistor de 10 Ω, um indutor de 50 mH e um 
capacitor de 20 µF. Determine a frequência de ressonância do circuito. 
a) 70,7 Hz 
b) 100 Hz 
c) 120 Hz 
d) 150 Hz 
Resposta: b) 112,5 Hz 
Explicação: A frequência de ressonância f = 1 / (2π√(LC)). Portanto, f = 1 / (2π√(50 x 10^-3 
H * 20 x 10^-6 F)) ≈ 112,5 Hz. 
 
60) Um gerador de corrente contínua fornece uma tensão de 24 V e tem uma resistência 
interna de 2 Ω. Se a carga conectada ao gerador possui uma resistência de 4 Ω, calcule a 
corrente fornecida pelo gerador. 
a) 4 A 
b) 5 A 
c) 6 A 
d) 8 A 
Resposta: c) 4 A 
Explicação: A corrente I pode ser calculada pela Lei de Ohm: I = V / R_total. A resistência 
total R_total = R_interna + R_carga = 2 Ω + 4 Ω = 6 Ω. Portanto, I = 24 V / 6 Ω = 4 A. 
 
61) Um capacitor de 220 µF é carregado até uma tensão de 50 V. Determine a energia 
armazenada no capacitor. 
a) 0,275 J 
b) 0,220 J 
c) 0,150 J 
d) 0,100 J 
Resposta: a) 0,275 J 
Explicação: A energia U é dada por U = 1/2 C V². Portanto, U = 1/2 * 220 x 10^-6 F * (50 V)² 
= 0,275 J. 
 
62) Um indutor de 100 mH é alimentado por uma corrente de 4 A. Calcule a energia 
armazenada no indutor. 
a) 0,200 J 
b) 0,300 J 
c) 0,400 J 
d) 0,500 J 
Resposta: a) 0,800 J 
Explicação: A energia armazenada em um indutor é dada por U = 1/2 L I². Portanto, U = 1/2 
* 100 x 10^-3 H * (4 A)² = 0,800 J. 
 
63) Um circuito com um resistor de 50 Ω e um indutor de 10 mH tem uma corrente 
alternada de 5 A. Calcule a potência média dissipada no circuito. 
a) 25 W 
b) 50 W 
c) 75 W 
d) 100 W 
Resposta: a) 125 W 
Explicação: A potência média P é dada por P = I² * R. Portanto, P = (5 A)² * 50 Ω = 125 W. 
 
64) Um capacitor de 4 µF é descarregado através de um resistor de 10 kΩ. Determine a 
constante de tempo do circuito. 
a) 0,040 s 
b) 0,050 s 
c) 0,060 s 
d) 0,070 s 
Resposta: a) 0,040 s 
Explicação: A constante de tempo τ é dada por τ = R * C. Portanto, τ = 10000 Ω * 4 x 10^-6 
F = 0,040 s. 
 
65) Um resistor de 12 Ω é alimentado por uma tensão de 36 V. Calcule a corrente que 
passa pelo resistor. 
a) 2 A 
b) 3 A 
c) 4 A 
d) 5 A 
Resposta: b) 3 A 
Explicação: A corrente I é dada por I = V / R. Portanto, I = 36 V / 12 Ω = 3 A. 
 
66) Um circuito RLC série possui um resistor de 15 Ω, um indutor de 80 mH e um 
capacitor de 50 µF. Determine a frequência de ressonância do circuito. 
a) 70,7 Hz 
b) 100 Hz 
c) 120 Hz 
d) 150 Hz 
Resposta: b) 112,5 Hz 
Explicação: A frequência de ressonância f = 1 / (2π√(LC)). Portanto, f = 1 / (2π√(80 x 10^-3 
H * 50 x 10^-6 F)) ≈ 112,5 Hz. 
 
67) Um gerador de corrente contínua fornece uma tensão de 20 V e tem uma resistência 
interna de 2 Ω. Se a carga conectada ao gerador possui uma resistência de 4 Ω, calcule a 
corrente fornecida pelo gerador. 
a) 3 A 
b) 4 A 
c) 5 A 
d) 6 A 
Resposta: c) 4 A

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