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Circuitos Elétricos I (EEA04) Avaliação Final (Objetiva) - Individual

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Questões resolvidas

O indutor é um componente muito utilizado em eletrônica. A direção das linhas de campo magnético dos indutores é dada pela regra da mão direita. Por essa regra, você aponta o polegar de sua mão direita na direção da corrente e os outros dedos dão o sentido das linhas de campo. Se no lugar de um fio, tivermos dois ou mais fios em paralelo, a indução de campo magnético é a soma dos campos induzidos por cada fio.
Sobre o exposto, analise as sentenças a seguir:
I- A indutância é uma medida de quanto um dispositivo tem de habilidade para armazenar energia na forma de campo magnético.
II- Um indutor ideal é um enrolamento feito com um fio sem resistência. Quando existe corrente no fio, a energia é armazenada no campo magnético em torno do enrolamento.
III- A unidade da indutância é o Henry (H), em homenagem ao inventor americano Joseph Henry (1797-1878).
A Somente a sentença II está correta.
B Somente a sentença III está correta.
C As sentenças I, II e III estão corretas.
D Somente a sentença I está correta.

O indutor é um dos componentes elétrico/eletrônico mais simples de se confeccionar, porém com função não menos importante. É constituído por um fio, geralmente cobre, enrolado helicoidalmente numa forma com uma geometria que pode ser circular, quadrada, elíptica etc. Há três tipos de associações de indutores que podem ser encontradas em circuitos elétricos. As associações são: série, paralelo e mista.
Sobre o exposto, analise as sentenças a seguir:
I- A indutância equivalente de indutores conectados em série é a soma das indutâncias individuais.
II- Os indutores ligados em paralelo apresentam a mesma combinação para os resistores ligados em paralelo. A indutância equivalente de indutores em paralelo é o inverso da soma das indutâncias individuais inversas.
III- Os indutores ligados em série apresentam a mesma combinação para resistores ligados em série, ou seja, a indutância equivalente é obtida para a soma das indutâncias individuais.
A Somente a sentença II está correta.
B Somente a sentença I está correta.
C Somente a sentença III está correta.
D As sentenças I, II e III estão corretas.

Um transformador consiste de duas ou mais bobinas acopladas através de um campo magnético mútuo. As resistências das bobinas são desprezíveis. Todo o fluxo está confinado no núcleo e se concatena com as bobinas, isto é, não existem fluxos de dispersão. A permeabilidade do núcleo é infinita. Isto implica em dizer que a força magneto motriz requerida para estabelecer o fluxo é zero.
Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A tensão induzida em uma bobina é proporcional à taxa de variação de fluxo e do número de espiras da bobina.
( ) A indutância mútua é dependente da forma construtiva do circuito magnético e da distância entre os circuitos.
( ) Dois circuitos diferentes, bem próximos um do outro, estão magneticamente acoplados em um certo grau que depende do arranjo físico e das taxas de variação das resistências.
( ) Esse acoplamento é aumentado quando uma bobina é enrolada sobre a outra. Além disso, um núcleo de ferro doce fornece um caminho para o fluxo magnético, proporcionando uma maximização do acoplamento.
a) V - V - F - V.
b) F - F - F - V.
c) V - F - V - F.
d) F - V - V - F.

Para facilitar o entendimento da tensão elétrica, pode-se fazer uma analogia entre esta e a pressão hidráulica. Quanto maior a diferença de pressão hidráulica entre dois pontos, maior será o fluxo, caso haja comunicação entre estes dois pontos. O fluxo (que em eletrodinâmica seria a corrente elétrica) será assim uma função da pressão hidráulica (tensão elétrica) e da oposição à passagem do fluido (resistência elétrica).
Sobre esse assunto, analise as sentenças a seguir:
I- Energia é a capacidade de realizar trabalho.
II- Tensão é a energia necessária para mover uma unidade de carga de um ponto a outro.
III- Corrente elétrica é a taxa de variação no tempo da carga que passa em um determinado ponto.
IV- A unidade básica da tensão é Volts (V) e 1 Volts corresponde 1 Joule por Coulomb.
A Somente a sentença IV está correta.
B As sentenças I, II, III e IV estão corretas.
C Somente a sentença II está correta.
D Somente a sentença III está correta.

Para iniciarmos o método de análise de malhas, é importante lembrarmos que uma malha é um caminho fechado pelo qual irá circular uma corrente. Dessa forma, para cada malha identificada no circuito deverá ser designada uma corrente, por exemplo, malha 1: corrente I1, malha 2: corrente I2, e assim por diante. As correntes designadas podem ser arbitradas no sentido horário ou anti-horário, porém, nesse material, utilizaremos o sentido horário para designarmos o sentido do fluxo de corrente elétrica.
Sobre esse assunto, analise as sentenças a seguir:
I- O número de equações deverá ser igual ou maior que o número de incógnitas, a fim de montar um sistema determinado e possível de equações.
II- A direção da corrente de malha é arbitrária (no sentido horário ou no sentido anti-horário) e não afeta a validade da solução. Apesar de uma corrente de malha poder seguir em uma direção arbitrária, é convencional assumir que cada corrente de malha flui no sentido horário.
III- Quando por um ramo circularem duas correntes, a corrente real será a soma algébrica das correntes.
A Somente a sentença II está correta.
B Somente a sentença I está correta.
C As sentenças I, II e III estão corretas.
D Somente a sentença III está correta.

Utilizando como referência o Quadro Elétrico do Laboratório Virtual - Leis de Kirchhoff, apresentado na figura a seguir, ao se inserir três pontes nos pontos 1, 5 e 7, e três lâmpadas, com as mesmas características elétricas, nos pontos 4, 6 e 9, o circuito apresenta um comportamento determinado.
Com base nesse comportamento, assinale a alternativa CORRETA que descreve o funcionamento do circuito:
A As lâmpadas em 4 e 6 acendem, a lâmpada em 9 permanece desligada, e, ao colocar os terminais do multímetro nos pontos 5B e 9B, a tensão medida é de aproximadamente 5,99 V.
B As lâmpadas em 4, 6 e 9 acendem, e, ao colocar os terminais do multímetro nos pontos 6A e 9B, a tensão medida é de aproximadamente 5,99 V.
C As lâmpadas em 4, 6 e 9 acendem, e, ao colocar os terminais do multímetro nos pontos 7A e 7B, a tensão medida é de 0 V.
D As lâmpadas em 4 e 6 acendem, a lâmpada em 9 permanece desligada, e, ao colocar os terminais do multímetro nos pontos 1A e 5A, a tensão medida é de 0 V.

Um circuito de carga de capacitor pode ser representado por uma fonte CC que aplica tensão em um circuito composto por uma resistência em série com um capacitor. Nesse caso, quando acionada a chave do circuito, ele carrega o capacitor com a tensão da fonte.
Sobre a constante de tempo de carga de um circuito que possui um resistor de 25E3 ohm e um capacitor de 22 microfarad, assinale a alternativa CORRETA:
A 1,81s com 63% de carga.
B 1,81s com 37% de carga.
C 0,55s com 63% de carga.
D 0,55s com 37% de carga.

As raízes da equação característica de um circuito RLC série contêm todas as informações necessárias para a determinação do tipo de comportamento da resposta natural. Em circuitos, as raízes S1 e S2 são chamadas de frequências naturais e a unidade de medida é dada em Neper por segundo [Np/s].
Com base nesse assunto, assinale a alternativa CORRETA:
a) Neper (Np) é uma unidade adimensional adotada após John Napier (1550-1617), matemático escocês.
b) Neper (Np) é uma unidade adimensional adotada após John Napier (1590-1917), matemático escocês.
c) Neper (Np) é uma unidade dimensional adotada após John Napier (1550-1617), matemático escocês.
d) Neper (Np) é uma unidade dimensional adotada após John Napier (1550-1657), matemático escocês.

A análise de circuitos elétricos estabelece que várias leis e teoremas possam ser utilizados para determinar algumas grandezas, tais como corrente elétrica e diferença de potencial. Uma dessas leis é chamada de lei de Ohm.
Com base nesse assunto, assinale a alternativa CORRETA:
A De acordo com a 1ª lei de Ohm, a resistência elétrica dos resistores ôhmicos é inversamente proporcional à tensão aplicada sobre eles.
B De acordo com a 1ª lei de Ohm, a resistência elétrica de um resistor ôhmico é dada pela razão da tensão elétrica aplicada sobre ele pela corrente elétrica que se forma. Essa razão tem sempre módulo constante.
C De acordo com a 1ª lei de Ohm, a passagem de corrente elétrica por um condutor é capaz de dissipar energia em forma de calor.
D De acordo com a 1ª lei de Ohm, a resistência elétrica dos resistores ôhmicos é variável e depende, exclusivamente, da tensão aplicada.

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Questões resolvidas

O indutor é um componente muito utilizado em eletrônica. A direção das linhas de campo magnético dos indutores é dada pela regra da mão direita. Por essa regra, você aponta o polegar de sua mão direita na direção da corrente e os outros dedos dão o sentido das linhas de campo. Se no lugar de um fio, tivermos dois ou mais fios em paralelo, a indução de campo magnético é a soma dos campos induzidos por cada fio.
Sobre o exposto, analise as sentenças a seguir:
I- A indutância é uma medida de quanto um dispositivo tem de habilidade para armazenar energia na forma de campo magnético.
II- Um indutor ideal é um enrolamento feito com um fio sem resistência. Quando existe corrente no fio, a energia é armazenada no campo magnético em torno do enrolamento.
III- A unidade da indutância é o Henry (H), em homenagem ao inventor americano Joseph Henry (1797-1878).
A Somente a sentença II está correta.
B Somente a sentença III está correta.
C As sentenças I, II e III estão corretas.
D Somente a sentença I está correta.

O indutor é um dos componentes elétrico/eletrônico mais simples de se confeccionar, porém com função não menos importante. É constituído por um fio, geralmente cobre, enrolado helicoidalmente numa forma com uma geometria que pode ser circular, quadrada, elíptica etc. Há três tipos de associações de indutores que podem ser encontradas em circuitos elétricos. As associações são: série, paralelo e mista.
Sobre o exposto, analise as sentenças a seguir:
I- A indutância equivalente de indutores conectados em série é a soma das indutâncias individuais.
II- Os indutores ligados em paralelo apresentam a mesma combinação para os resistores ligados em paralelo. A indutância equivalente de indutores em paralelo é o inverso da soma das indutâncias individuais inversas.
III- Os indutores ligados em série apresentam a mesma combinação para resistores ligados em série, ou seja, a indutância equivalente é obtida para a soma das indutâncias individuais.
A Somente a sentença II está correta.
B Somente a sentença I está correta.
C Somente a sentença III está correta.
D As sentenças I, II e III estão corretas.

Um transformador consiste de duas ou mais bobinas acopladas através de um campo magnético mútuo. As resistências das bobinas são desprezíveis. Todo o fluxo está confinado no núcleo e se concatena com as bobinas, isto é, não existem fluxos de dispersão. A permeabilidade do núcleo é infinita. Isto implica em dizer que a força magneto motriz requerida para estabelecer o fluxo é zero.
Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A tensão induzida em uma bobina é proporcional à taxa de variação de fluxo e do número de espiras da bobina.
( ) A indutância mútua é dependente da forma construtiva do circuito magnético e da distância entre os circuitos.
( ) Dois circuitos diferentes, bem próximos um do outro, estão magneticamente acoplados em um certo grau que depende do arranjo físico e das taxas de variação das resistências.
( ) Esse acoplamento é aumentado quando uma bobina é enrolada sobre a outra. Além disso, um núcleo de ferro doce fornece um caminho para o fluxo magnético, proporcionando uma maximização do acoplamento.
a) V - V - F - V.
b) F - F - F - V.
c) V - F - V - F.
d) F - V - V - F.

Para facilitar o entendimento da tensão elétrica, pode-se fazer uma analogia entre esta e a pressão hidráulica. Quanto maior a diferença de pressão hidráulica entre dois pontos, maior será o fluxo, caso haja comunicação entre estes dois pontos. O fluxo (que em eletrodinâmica seria a corrente elétrica) será assim uma função da pressão hidráulica (tensão elétrica) e da oposição à passagem do fluido (resistência elétrica).
Sobre esse assunto, analise as sentenças a seguir:
I- Energia é a capacidade de realizar trabalho.
II- Tensão é a energia necessária para mover uma unidade de carga de um ponto a outro.
III- Corrente elétrica é a taxa de variação no tempo da carga que passa em um determinado ponto.
IV- A unidade básica da tensão é Volts (V) e 1 Volts corresponde 1 Joule por Coulomb.
A Somente a sentença IV está correta.
B As sentenças I, II, III e IV estão corretas.
C Somente a sentença II está correta.
D Somente a sentença III está correta.

Para iniciarmos o método de análise de malhas, é importante lembrarmos que uma malha é um caminho fechado pelo qual irá circular uma corrente. Dessa forma, para cada malha identificada no circuito deverá ser designada uma corrente, por exemplo, malha 1: corrente I1, malha 2: corrente I2, e assim por diante. As correntes designadas podem ser arbitradas no sentido horário ou anti-horário, porém, nesse material, utilizaremos o sentido horário para designarmos o sentido do fluxo de corrente elétrica.
Sobre esse assunto, analise as sentenças a seguir:
I- O número de equações deverá ser igual ou maior que o número de incógnitas, a fim de montar um sistema determinado e possível de equações.
II- A direção da corrente de malha é arbitrária (no sentido horário ou no sentido anti-horário) e não afeta a validade da solução. Apesar de uma corrente de malha poder seguir em uma direção arbitrária, é convencional assumir que cada corrente de malha flui no sentido horário.
III- Quando por um ramo circularem duas correntes, a corrente real será a soma algébrica das correntes.
A Somente a sentença II está correta.
B Somente a sentença I está correta.
C As sentenças I, II e III estão corretas.
D Somente a sentença III está correta.

Utilizando como referência o Quadro Elétrico do Laboratório Virtual - Leis de Kirchhoff, apresentado na figura a seguir, ao se inserir três pontes nos pontos 1, 5 e 7, e três lâmpadas, com as mesmas características elétricas, nos pontos 4, 6 e 9, o circuito apresenta um comportamento determinado.
Com base nesse comportamento, assinale a alternativa CORRETA que descreve o funcionamento do circuito:
A As lâmpadas em 4 e 6 acendem, a lâmpada em 9 permanece desligada, e, ao colocar os terminais do multímetro nos pontos 5B e 9B, a tensão medida é de aproximadamente 5,99 V.
B As lâmpadas em 4, 6 e 9 acendem, e, ao colocar os terminais do multímetro nos pontos 6A e 9B, a tensão medida é de aproximadamente 5,99 V.
C As lâmpadas em 4, 6 e 9 acendem, e, ao colocar os terminais do multímetro nos pontos 7A e 7B, a tensão medida é de 0 V.
D As lâmpadas em 4 e 6 acendem, a lâmpada em 9 permanece desligada, e, ao colocar os terminais do multímetro nos pontos 1A e 5A, a tensão medida é de 0 V.

Um circuito de carga de capacitor pode ser representado por uma fonte CC que aplica tensão em um circuito composto por uma resistência em série com um capacitor. Nesse caso, quando acionada a chave do circuito, ele carrega o capacitor com a tensão da fonte.
Sobre a constante de tempo de carga de um circuito que possui um resistor de 25E3 ohm e um capacitor de 22 microfarad, assinale a alternativa CORRETA:
A 1,81s com 63% de carga.
B 1,81s com 37% de carga.
C 0,55s com 63% de carga.
D 0,55s com 37% de carga.

As raízes da equação característica de um circuito RLC série contêm todas as informações necessárias para a determinação do tipo de comportamento da resposta natural. Em circuitos, as raízes S1 e S2 são chamadas de frequências naturais e a unidade de medida é dada em Neper por segundo [Np/s].
Com base nesse assunto, assinale a alternativa CORRETA:
a) Neper (Np) é uma unidade adimensional adotada após John Napier (1550-1617), matemático escocês.
b) Neper (Np) é uma unidade adimensional adotada após John Napier (1590-1917), matemático escocês.
c) Neper (Np) é uma unidade dimensional adotada após John Napier (1550-1617), matemático escocês.
d) Neper (Np) é uma unidade dimensional adotada após John Napier (1550-1657), matemático escocês.

A análise de circuitos elétricos estabelece que várias leis e teoremas possam ser utilizados para determinar algumas grandezas, tais como corrente elétrica e diferença de potencial. Uma dessas leis é chamada de lei de Ohm.
Com base nesse assunto, assinale a alternativa CORRETA:
A De acordo com a 1ª lei de Ohm, a resistência elétrica dos resistores ôhmicos é inversamente proporcional à tensão aplicada sobre eles.
B De acordo com a 1ª lei de Ohm, a resistência elétrica de um resistor ôhmico é dada pela razão da tensão elétrica aplicada sobre ele pela corrente elétrica que se forma. Essa razão tem sempre módulo constante.
C De acordo com a 1ª lei de Ohm, a passagem de corrente elétrica por um condutor é capaz de dissipar energia em forma de calor.
D De acordo com a 1ª lei de Ohm, a resistência elétrica dos resistores ôhmicos é variável e depende, exclusivamente, da tensão aplicada.

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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação Final (Objetiva) - Individual (Cod.:1023705)
Peso da Avaliação 4,00
Prova 95750117
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 5/5
Nota 5,00
Os circuitos resistivos podem ser reduzidos a partir de associação dos resistores, resultando em um único 
resistor chamado de resistor equivalente. A técnica de redução de circuitos, pelo método de associação dos 
resistores, pode transformar um circuito com vários resistores em apenas um resistor. Com base nesse assunto, 
assinale a alternativa CORRETA:
A As associações de resistores são: em série, em paralelo e fixa.
B As associações de resistores são: em série, angular e mista.
C As associações de resistores são: em série, em paralelo e mista.
D As associações de resistores são: aberta, fechada e fixa.
O indutor é um componente muito utilizado em eletrônica. A direção das linhas de campo magnético dos 
indutores é dada pela regra da mão direita. Por essa regra, você aponta o polegar de sua mão direita na direção 
da corrente e os outros dedos dão o sentido das linhas de campo. Se no lugar de um fio, tivermos dois ou mais 
fios em paralelo, a indução de campo magnético é a soma dos campos induzidos por cada fio. Sobre o exposto, 
analise as sentenças a seguir:
I- A indutância é uma medida de quanto um dispositivo tem de habilidade para armazenar energia na forma de 
campo magnético.
II- Um indutor ideal é um enrolamento feito com um fio sem resistência. Quando existe corrente no fio, a 
energia é armazenada no campo magnético em torno do enrolamento.
III- A unidade da indutância é o Henry (H), em homenagem ao inventor americano Joseph Henry (1797-1878).
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença II está correta.
B Somente a sentença III está correta.
C As sentenças I, II e III estão corretas.
D Somente a sentença I está correta.
O indutor é um dos componentes elétrico/eletrônico mais simples de se confeccionar, porém com função 
não menos importante. É constituído por um fio, geralmente cobre, enrolado helicoidalmente numa forma com 
uma geometria que pode ser circular, quadrada, elíptica etc. Há três tipos de associações de indutores que 
podem ser encontradas em circuitos elétricos. As associações são: série, paralelo e mista. Sobre o exposto, 
analise as sentenças a seguir:
I- A indutância equivalente de indutores conectados em série é a soma das indutâncias individuais.
II- Os indutores ligados em paralelo apresentam a mesma combinação para os resistores ligados em paralelo. A 
indutância equivalente de indutores em paralelo é o inverso da soma das indutâncias individuais inversas.
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III- Os indutores ligados em série apresentam a mesma combinação para resistores ligados em série, ou seja, a 
indutância equivalente é obtida para a soma das indutâncias individuais.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença II está correta.
B Somente a sentença I está correta.
C Somente a sentença III está correta.
D As sentenças I, II e III estão corretas.
Um transformador consiste de duas ou mais bobinas acopladas através de um campo magnético mútuo. As 
resistências das bobinas são desprezíveis. Todo o fluxo está confinado no núcleo e se concatena com as bobinas, 
isto é, não existem fluxos de dispersão. A permeabilidade do núcleo é infinita. Isto implica em dizer que a força 
magneto motriz requerida para estabelecer o fluxo é zero. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas:
( ) A tensão induzida em uma bobina é proporcional à taxa de variação de fluxo e do número de espiras da 
bobina.
( ) A indutância mútua é dependente da forma construtiva do circuito magnético e da distância entre os 
circuitos.
( ) Dois circuitos diferentes, bem próximos um do outro, estão magneticamente acoplados em um certo grau 
que depende do arranjo físico e das taxas de variação das resistências. 
( ) Esse acoplamento é aumentado quando uma bobina é enrolada sobre a outra. Além disso, um núcleo de 
ferro doce fornece um caminho para o fluxo magnético, proporcionando uma maximização do acoplamento.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - V - F.
B F - F - F - V.
C V - F - V - F.
D V - V - F - V.
Para facilitar o entendimento da tensão elétrica, pode-se fazer uma analogia entre esta e a pressão 
hidráulica. Quanto maior a diferença de pressão hidráulica entre dois pontos, maior será o fluxo, caso haja 
comunicação entre estes dois pontos. O fluxo (que em eletrodinâmica seria a corrente elétrica) será assim uma 
função da pressão hidráulica (tensão elétrica) e da oposição à passagem do fluido (resistência elétrica). Sobre 
esse assunto, analise as sentenças a seguir:
I- Energia é a capacidade de realizar trabalho.
II- Tensão é a energia necessária para mover uma unidade de carga de um ponto a outro.
III- Corrente elétrica é a taxa de variação no tempo da carga que passa em um determinado ponto.
IV- A unidade básica da tensão é Volts (V) e 1 Volts corresponde 1 Joule por Coulomb.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença IV está correta.
B As sentenças I, II, III e IV estão corretas.
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C Somente a sentença II está correta.
D Somente a sentença III está correta.
Para iniciarmos o método de análise de malhas, é importante lembrarmos que uma malha é um caminho 
fechado pelo qual irá circular uma corrente. Dessa forma, para cada malha identificada no circuito deverá ser 
designada uma corrente, por exemplo, malha 1: corrente I1, malha 2: corrente I2, e assim por diante. As 
correntes designadas podem ser arbitradas no sentido horário ou anti-horário, porém, nesse material, 
utilizaremos o sentido horário para designarmos o sentido do fluxo de corrente elétrica. Sobre esse assunto, 
analise as sentenças a seguir:
I- O número de equações deverá ser igual ou maior que o número de incógnitas, a fim de montar um sistema 
determinado e possível de equações.
II- A direção da corrente de malha é arbitrária (no sentido horário ou no sentido anti-horário) e não afeta a 
validade da solução. Apesar de uma corrente de malha poder seguir em uma direção arbitrária, é convencional 
assumir que cada corrente de malha flui no sentido horário.
III- Quando por um ramo circularem duas correntes, a corrente real será a soma algébrica das correntes.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença II está correta.
B Somente a sentença I está correta.
C As sentenças I, II e III estão corretas.
D Somente a sentença III está correta.
[Laboratório Virtual – Leis de Kirchoff] Utilizando como referência o Quadro Elétrico do Laboratório Virtual - 
Leis de Kirchhoff, apresentado na figura a seguir, ao se inserir três pontes nos pontos 1, 5 e 7, e três lâmpadas, 
com as mesmas características elétricas, nos pontos 4, 6 e 9, o circuito apresenta um comportamento 
determinado. 
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Com base nesse comportamento, assinale a alternativa CORRETA que descreve o funcionamento do circuito:
A As lâmpadas em 4 e 6 acendem, a lâmpada em 9 permanece desligada, e, ao colocar os terminais do
multímetro nos pontos 5B e 9B, a tensão medida é de aproximadamente 5,99 V.
B As lâmpadas em 4, 6 e 9 acendem, e, ao colocar os terminais do multímetro nos pontos 6A e 9B, a tensão
medida é de aproximadamente 5,99 V.
C As lâmpadas em 4, 6 e 9 acendem, e, ao colocar os terminais do multímetro nos pontos 7A e 7B, a
tensão medida é de 0 V.
D As lâmpadas em 4 e 6 acendem, a lâmpada em 9 permanece desligada, e, ao colocar os terminais do
multímetro nos pontos 1A e 5A, a tensão medida é de 0 V.
[Laboratório Virtual - Capacitores] Um circuito de carga de capacitor pode ser representado por uma fonte CC 
que aplica tensão em um circuito composto por uma resistência em série com um capacitor. Nesse caso, quando 
acionada a chave do circuito, ele carrega o capacitor com a tensão da fonte.
Sobre a constante de tempo de carga de um circuito que possui um resistor de 25E3 ohm e um capacitor de22 
microfarad, assinale a alternativa CORRETA: 
A 1,81s com 63% de carga.
B 1,81s com 37% de carga.
C 0,55s com 63% de carga.
D 0,55s com 37% de carga.
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As raízes da equação característica de um circuito RLC série contêm todas as informações necessárias 
para a determinação do tipo de comportamento da resposta natural. Em circuitos, as raízes S1 e S2 são 
chamadas de frequências naturais e a unidade de medida é dada em Neper por segundo [Np/s]. Com base nesse 
assunto, assinale a alternativa CORRETA:
A Neper (Np) é uma unidade adimensional adotada após John Napier (1550-1617), matemático escocês.
B Neper (Np) é uma unidade adimensional adotada após John Napier (1590-1917), matemático escocês.
C Neper (Np) é uma unidade dimensional adotada após John Napier (1550-1617), matemático escocês.
D Neper (Np) é uma unidade dimensional adotada após John Napier (1550-1657), matemático escocês.
A análise de circuitos elétricos estabelece que várias leis e teoremas possam ser utilizados para determinar 
algumas grandezas, tais como corrente elétrica e diferença de potencial. Uma dessas leis é chamada de lei de 
Ohm. Com base nesse assunto, assinale a alternativa CORRETA:
A De acordo com a 1ª lei de Ohm, a passagem de corrente elétrica por um condutor é capaz de dissipar
energia em forma de calor.
B De acordo com a 1ª lei de Ohm, a resistência elétrica dos resistores ôhmicos é variável e depende,
exclusivamente, da tensão aplicada.
C De acordo com a 1ª lei de Ohm, a resistência elétrica dos resistores ôhmicos é inversamente proporcional à
tensão aplicada sobre eles.
D De acordo com a 1ª lei de Ohm, a resistência elétrica de um resistor ôhmico é dada pela razão da tensão
elétrica aplicada sobre ele pela corrente elétrica que se forma. Essa razão tem sempre módulo constante.
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