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objetiva analise de circuitos eletricos nota 100

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Questão 1/10
Determine a impedância complexa de entrada do circuito a seguir. Considere que o circuito opera em ω=50rad/sω=50rad/s
	
	A
	Zin=11,22−j11,07ΩZin=11,22−j11,07Ω
	
	B
	Zin=3,22−j1,07ΩZin=3,22−j1,07Ω
	
	C
	Zin=3,22−j11,07ΩZin=3,22−j11,07Ω
	
	D
	Zin=33,22−j11,07ΩZin=33,22−j11,07Ω
	
	E
	Zin=113,22−j11,07Ω
Questão 2/10
Circuitos na prática possuem, ambos, resistência e indutância, isto significa que a corrente, ao percorrer tal circuito, encontrará dois tipos de oposição: a oferecida pela resistência e a oposição da força eletromotriz de autoindução (reatância indutiva). Tomamos como exemplo o circuito em paralelo a seguir: 
A partir dessas informações calcule a impedância total (Z) desse circuito. Qual será o valor de Z?
	
	A
	48Ω48Ω
	
	B
	60Ω60Ω
	
	C
	80Ω80Ω
	
	D
	140Ω140Ω
	
	E
	20Ω
Questão 3/10
O filtro é um circuito que permite a passagem de sinais apenas em determinadas frequências. Analise a figura a seguir marque a alternativa que melhor descreve esse tipo de filtro:
	
	A
	Filtro passa faixa
	
	B
	filtro passa altas
	
	C
	filtro passa baixas
	
	D
	filtro rejeita faixa
	
	E
	filtro passa nada
Questão 4/10
Existem formas diferentes de se calcular um mesmo circuito que tenha como componentes base resistores, indutores e capacitores. Uma das formas usadas é usando como ferramenta matemática os numeros complexos. 
Dadovg=40.√2.senωt(V)Dadovg=40.2.senωt(V)
Tomando esses dados como base calcule a expressão da corrente elétrica nesse circuito:
	
	A
	i=8.√2.sen(ω.t−37°)Ai=8.2.sen(ω.t−37°)A
	
	B
	i=4.√2.sen(ω.t+37°)Ai=4.2.sen(ω.t+37°)A
	
	C
	i=18.√2.sen(ω.t−37°)Ai=18.2.sen(ω.t−37°)A
	
	D
	i=8.√2.sen(ω.t+37°)Ai=8.2.sen(ω.t+37°)A
	
	E
	i=20.√2.sen(ω.t−37°)A
Questão 5/10
Um capacitor é um dispositivo que consiste em duas placas condutoras (chamadas armaduras), separadas por um material isolante (dielétrico), que serve para armazenar cargas. A capacidade que tem um capacitor para armazenar cargas depende da sua capacitância (C) que, por sua vez, depende da área das placas, da espessura do dielétrico e do material de que é feito o dielétrico. Sabendo disso calcule a carga armazenada no capacitor (Q) que tem a capacitância de 3pF com 20 volts aplicado a ele.
	
	A
	Q=10pC
	
	B
	Q=20pC
	
	C
	Q=30pC
	
	D
	Q=50pC
	
	E
	Q=60pC
Questão 6/10
Um capacitor é um dispositivo que consiste em duas placas condutoras (chamadas armaduras), separadas por um material isolante (dielétrico), que serve para armazenar cargas.
A capacidade que tem um capacitor para armazenar cargas depende da sua capacitância (C) que, por sua vez, depende da área das placas, da espessura do dielétrico e do material de que é feito o dielétrico.
Calcule a reatância de um capacitor de 5μF5μF  na frequência de 50Hz (use o valor com arredondamento)
	
	A
	5Ω5Ω
	
	B
	50Ω50Ω
	
	C
	600Ω600Ω
	
	D
	637Ω637Ω
	
	E
	5∗10−2Ω
Questão 7/10
Determine a transformada inversa de:
F(S)=s2+12s(s+2)(s+3)F(S)=s2+12s(s+2)(s+3)
	
	A
	f(t)=2u(t)−8e−2t+7e−3tf(t)=2u(t)−8e−2t+7e−3t
	
	B
	f(t)=u(t)−4e−2t+7e−3tf(t)=u(t)−4e−2t+7e−3t
	
	C
	f(t)=2u(t)−e−t+e−tf(t)=2u(t)−e−t+e−t
	
	D
	f(t)=2u(t)−8e−2t+e−tf(t)=2u(t)−8e−2t+e−t
	
	E
	f(t)=−2u(t)+8e+2t+7e+3t
Questão 8/10
Capacitor é um componente que armazena cargas elétricas num campo elétrico, acumulando um desiquilibrio interno de carga elétrica. Calcule a capacitância equivalente vista pelos terminais a e b do circuito a seguir:
	
	A
	20μF20μF
	
	B
	111μF111μF
	
	C
	40μF40μF
	
	D
	2μF2μF
	
	E
	2F
Questão 9/10
Um indutor oferece uma oposição a uma variação de corrente. A medida desta oposição é dada pela reatância indutiva (XL) do circuito. A reatância indutiva depende da indutância do indutor e da frequência da corrente. A partir dessa definição escolha a alternativa que descreve qual a frequência uma bobina de 20mH de indutancia terá uma reatância de 100ΩΩ?
	
	A
	f=100Hz
	
	B
	f=796Hz
	
	C
	f=234Hz
	
	D
	f=20Hz
	
	E
	f=72Hz
Questão 10/10
Podemos considerar o funcionamento dos Relés bem simples, eles trabalham da seguinte forma: quando uma corrente circula pela bobina, esta cria um campo magnético que atrai um ou uma série de contatos fechando ou abrindo circuitos. Ao cessar a corrente da bobina, o campo magnético também cessa, fazendo com que os contatos voltem para a posição original. Os relés podem ter diversas configurações quanto aos seus contatos: podem ter contatos NA, NF ou ambos, nesse caso, com um contato comum ou central (C). O que significam as siglas NA e NF respectivamente
	
	A
	Normalmente aberto e Normalmente fechado
	
	B
	Normalmente atrasado e normalmente fechado
	
	C
	normalmente aberto e normalmente com fusível
	
	D
	normalmente adiantado e normalmente fechado
	
	E
	normalmente energizado e normalmente fechado

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