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Impedância em Circuitos Elétricos

Questionário de Análise de Circuitos Elétricos (5 questões, múltipla escolha) sobre impedância, operações com números complexos e circuito RLC paralelo — cálculos de correntes (IR, IC, IL), corrente total, ângulo de defasagem e conversão retangular/polar, com respostas e resoluções.

Ferramentas de estudo

Questões resolvidas

Os tópicos abordados referentes a circuito RLC com alimentação senoidal, pode-se comprovar a sua magnitude intensa e tão vital para a vida humana e além de ser fruto de variadas pesquisas que se fundamenta em seu funcionamento. Assim temos um circuito RLC paralelo visto a seguir:
Pede-se para determinar, sabendo que a tensão da fonte é de 10V:
- Corrente em cada componente (IR,IC,IL)
- Corrente Total
- Angulo de defasagem da corrente total com IR
A IR=100mA,IC=100mA,IL=100mA,I=300mA,Z=316Ω,ϕ=71,5°
B IR=10mA,IC=20mA,IL=50mA,I=31.6mA,Z=316Ω,ϕ=71,5°
C IR=10A,IC=20A,IL=50A,I=31.6A,Z=316Ω,ϕ=71,5°
D IR=31.6mA,IC=20mA,IL=50mA,I=300mA,Z=312Ω,ϕ=71.5°
E IR=1A,IC=1A,IL=2A,I=5A,Z=10Ω,ϕ=71.5°

Os números complexos são úteis para resolver equações do tipo x²+1=0 uma vez que não existe qualquer número real com a propriedade que o seu quadrado seja igual a -1.
Seja Z1=3+j4, calcule Z12 (ache a resposta na forma polar).
A Z1=25∠106,26°
B Z1=25∠10,26°
C Z1=2∠106,26°
D Z1=2∠10,26°
E Z1=250∠106,26°

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Questões resolvidas

Os tópicos abordados referentes a circuito RLC com alimentação senoidal, pode-se comprovar a sua magnitude intensa e tão vital para a vida humana e além de ser fruto de variadas pesquisas que se fundamenta em seu funcionamento. Assim temos um circuito RLC paralelo visto a seguir:
Pede-se para determinar, sabendo que a tensão da fonte é de 10V:
- Corrente em cada componente (IR,IC,IL)
- Corrente Total
- Angulo de defasagem da corrente total com IR
A IR=100mA,IC=100mA,IL=100mA,I=300mA,Z=316Ω,ϕ=71,5°
B IR=10mA,IC=20mA,IL=50mA,I=31.6mA,Z=316Ω,ϕ=71,5°
C IR=10A,IC=20A,IL=50A,I=31.6A,Z=316Ω,ϕ=71,5°
D IR=31.6mA,IC=20mA,IL=50mA,I=300mA,Z=312Ω,ϕ=71.5°
E IR=1A,IC=1A,IL=2A,I=5A,Z=10Ω,ϕ=71.5°

Os números complexos são úteis para resolver equações do tipo x²+1=0 uma vez que não existe qualquer número real com a propriedade que o seu quadrado seja igual a -1.
Seja Z1=3+j4, calcule Z12 (ache a resposta na forma polar).
A Z1=25∠106,26°
B Z1=25∠10,26°
C Z1=2∠106,26°
D Z1=2∠10,26°
E Z1=250∠106,26°

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Questão 1/5 - Análise de Circuitos Elétricos APOL 3 
De maneira simples, a impedância elétrica (ou simplesmente impedância) é a oposição (impedimento, resistência, força contrária) que um circuito (o “caminho” da energia elétrica entre os polos positivo e negativo) faz à passagem de corrente elétrica.
Sabendo disso um material que apresenta baixa impedância é um material:
Nota: 20.0
	
	A
	Isolante
	
	B
	Térmico
	
	C
	Volátil
	
	D
	Condutor
Você acertou!
	
	E
	Acrílico
Questão 2/5 - Análise de Circuitos Elétricos
Dada a operação com números complexos:
Calcular o valor de x
Nota: 20.0
	
	A
	
Você acertou!
	
	B
	
	
	C
	
	
	D
	
	
	E
	
Questão 3/5 - Análise de Circuitos Elétricos
Os tópicos abordados referentes a circuito RLC com alimentação senoidal, pode-se comprovar a sua magnitude intensa e tão vital para a vida humana e além de ser fruto de variadas pesquisas que se fundamenta em seu funcionamento. Assim temos um circuito RLC paralelo visto a seguir:
Pede-se para determinar, sabendo que a tensão da fonte é de 10V:
- Corrente em cada componente (IR,IC,IL)
- Corrente Total
- Angulo de defasagem da corrente total com IR
Nota: 20.0
	
	A
	IR=100mA,IC=100mA,IL=100mA,I=300mA,Z=316Ω,ϕ=71,5°IR=100mA,IC=100mA,IL=100mA,I=300mA,Z=316Ω,ϕ=71,5°
	
	B
	IR=10mA,IC=20mA,IL=50mA,I=31.6mA,Z=316Ω,ϕ=71,5°IR=10mA,IC=20mA,IL=50mA,I=31.6mA,Z=316Ω,ϕ=71,5°
Você acertou!
IR=10V1000Ω=10mAIC=10V500Ω=20mAIL=10V200Ω=50mAI=√IR2+(IC−IL)2=√102+(20−50)2=31,6mAZ=VGI=10V31,6mA=316Ωcosϕ=10mA31,6mA⟶ϕ=71,5°IR=10V1000Ω=10mAIC=10V500Ω=20mAIL=10V200Ω=50mAI=IR2+(IC−IL)2=102+(20−50)2=31,6mAZ=VGI=10V31,6mA=316Ωcosϕ=10mA31,6mA⟶ϕ=71,5°
	
	C
	IR=10A,IC=20A,IL=50A,I=31.6A,Z=316Ω,ϕ=71,5°IR=10A,IC=20A,IL=50A,I=31.6A,Z=316Ω,ϕ=71,5°
	
	D
	IR=31.6mA,IC=20mA,IL=50mA,I=300mA,Z=312Ω,ϕ=71.5°IR=31.6mA,IC=20mA,IL=50mA,I=300mA,Z=312Ω,ϕ=71.5°
	
	E
	IR=1A,IC=1A,IL=2A,I=5A,Z=10Ω,ϕ=71.5°IR=1A,IC=1A,IL=2A,I=5A,Z=10Ω,ϕ=71.5°
Questão 4/5 - Análise de Circuitos Elétricos
Os números complexos são úteis para resolver equações do tipo x²+1=0 uma vez que não existe qualquer número real com a propriedade que o seu quadrado seja igual a -1. Seja Z1=3+j4Z1=3+j4 calcule Z12Z12 (ache a resposta na forma polar).
Nota: 20.0
	
	A
	Z1=25∠106,26°Z1=25∠106,26°
Você acertou!
PassandooZ1deretangularparapolarZ1=3+j4=5∠53.13°Z12=Z1xZ1Z12=5∠53.13°x5∠53.13°=25∠106,26°PassandooZ1deretangularparapolarZ1=3+j4=5∠53.13°Z12=Z1xZ1Z12=5∠53.13°x5∠53.13°=25∠106,26°
	
	B
	Z1=25∠10,26°Z1=25∠10,26°
	
	C
	Z1=2∠106,26°Z1=2∠106,26°
	
	D
	Z1=2∠10,26°Z1=2∠10,26°
	
	E
	Z1=250∠106,26°Z1=250∠106,26°
Questão 5/5 - Análise de Circuitos Elétricos
Dada a operação com números complexos: 
Calcular o valor de x
Nota: 0.0
	
	A
	
	
	B
	
	
	C
	
	
	D
	
	
	E
	
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