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AVALIANDO O APRENDIZADO_ ELETRICIDADE APLICADA

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25/10/2015 BDQ Prova
http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_ead_ens_preview.asp?cript_hist=7639461500 1/2
   ELETRICIDADE APLICADA
Simulado:  Fechar
Aluno(a): Matrícula: 201308125879
Desempenho: 0,5 de 0,5 Data: 25/10/2015 17:49:50 (Finalizada)
  1a Questão (Ref.: 201308155282) Pontos: 0,1  / 0,1
Em um circuito de corrente alternada a tensão sobre uma carga é v = 60 sen (1800t + 20º), produzindo uma
corrente de valor i = 1,2 sen (1800t ­ 20º). Determine a diferença de fase em milissegundos entre a tensão e a
corrente na carga.
  0,388 ms
0,577 ms
3,88 ms
0,258ms
2,577 ms
  2a Questão (Ref.: 201308150259) Pontos: 0,1  / 0,1
O valor eficaz e a frequência da tensão representada pela função e = 20 sen (377t + 60º) é:
b) V = 20,2 V f = 120 Hz
d) V = 20 V f = 120 Hz
a) V = 28,2 V f = 60 Hz
  c) V = 14,18 V f = 60 Hz
e) V = 14,18 V f = 120 Hz
  3a Questão (Ref.: 201308146712) Pontos: 0,1  / 0,1
Na especificação técnica de um material condutor, o fabricante informa que o mesmo possui em sua estrutura
cargas  elétricas  positivas  e  negativas.  Considerando  que  este material  tenha  uma  carga  positiva  igual  a  100
Coulombs  e  uma negativa  igual  a  55 Coulombs,  qual  das  alternativas  abaixo  representa  o  valor  da  corrente
elétrica que passa por ele no período de um minuto e meio?
1 A
0,1 A
5 A
  0,5 A
0,05 A
  4a Questão (Ref.: 201308155796) Pontos: 0,1  / 0,1
A tensão 130 V /38º está escrita como um fasor na forma polar, onde o módulo do fasor é o valor rms da
tensão. A representação desta tensão na forma senoidal é:
v = 92,2 sen (wt + 38º)
  v = 183,3 sen (wt + 38º)
v = 183,3 sen (wt ­ 38º)
v = 130 sen (wt + 38º)
25/10/2015 BDQ Prova
http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_ead_ens_preview.asp?cript_hist=7639461500 2/2
v = 130 sen (wt ­ 38º)
  5a Questão (Ref.: 201308150393) Pontos: 0,1  / 0,1
Em uma carga de impedância Z é aplicada uma tensão e = 200 sen ( ωt + 110º) e em
conseqüência flui uma corrente de valor i = 5 sen (ωt + 20º). Determine a impedância Z.
Z = 3,95 Ω /90º
  Z = 39,95 Ω /90º
Z = 39,95 Ω /130º
Z = 3,95 Ω /­90º
Z = 3,95 Ω /­130º

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