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DP Online – Fundamentos de Circuitos Elétricos. NP2 NP2 – Considere o circuito em corrente continua e as correntes de malhas indicadas. E1= 100V E2=120V R1= 1,5KΩ R2= 1,0KΩ R3=1,2 KΩ Então as correntes de malhas L1e L2 valem: A) -81mA e -1,22mA B) -81mA e 1,22mA C) -93mA e 9,19mA D) -93mA e 8,20mA E) -99mA e 8,20mA Exame - Considere o circuito em corrente continua e as malhas. E1= 100V E2=120V R1= 1,0KΩ R2= 1,5KΩ R3= 1,0KΩ Então as correntes de malhas L1 e L2 valem? A) -81mA e -1,22mA B) -81mA e 1,22mA C) -93mA e 9,19mA D) -93mA e 8,20mA E) -99mA e 8,20mA NP2 - O circuito a seguir trabalha em regime continuo e possui duas fontes de tensão e uma fonte de corrente. Aplicando o teorema de superposição e isolando a fonte de tensão E2, os resultados de L1, L2, L2 e V4 são? E1= 22V E2 =16V R1= 100 Ω R2= 40 Ω R3= 60 Ω R4= 100 Ω LS= 0,2A A) 0,039A, -0,065A, -0,097A e 10V B) 0,039A, 0,065A, -0,097A e 10V C) 0,039A, 0,097A, -0,065A e 20V D) 0,065A, 0,054A, -0,081A e 20V E) 0,065A, -0,097A, -0,039A e 10V NP2 - O circuito opera em regime Senoidal. A corrente no capacitor em forma fasorial é: V(t) = 84.9 Cos (377t+135°)V L = 250mH R1= 50 Ω R2= 40 Ω C= 50 uf A) 0,079/ 158°A B) 0,146/ 162,4°A C) 0,253/ 175°A D) 0,339/ 143,2°A E) 0,437/ 153,6°A NP2 - O circuito opera em regime Senoidal. A tensão V1 na forma fasorial é: Z1= j100 Ω Z2= 150 Ω Z3 = 140-j40 Ω A) 48,5/ -61,4°V B) 37,1 / -55,3°V C) 33,3/ -47,7°V D) 27,2 / -33,3°V E) 22,8/ -62,7° NP2 - O circuito opera em regime Senoidal. A corrente L1 na forma fasorial é: Z1= j100 Ω Z2= 150 Ω Z3 = 40-j140 Ω A) 0,229/ -31,8°A B) 0,255/ -39,4°A C) 0,333/ 12,7°A D) 0,431/ 11,4°A E) 0,477/ 9,8°A NP2 - O circuito opera em regime Senoidal. A corrente L3 na forma fasorial é: Z1= j100 Ω Z2= 150 Ω Z3 = 140-j40 Ω A) 0,141/ 16,9°V B) 0,191 / 1,9°V C) 0,239/ 67,7°V D) 0,277 / 46,4°V E) 0,306/ 32,1,7°V NP2 - O circuito opera em regime Senoidal. A corrente que fornece ao circuito L1 na forma fasorial é: V(t) = 84.9 Cos (377t+135°)V L = 250mH R1= 30 Ω R2= 100 Ω C= 25 uf A) 0,538/ 88,2°A B) 0,555/ -56,7°A C) 0,563/ 90,2°A D) 0,566/ 76°A E) 0,638/ 106,9°A NP2- O circuito opera em regime Senoidal. A tensão no indutor VL na forma fasorial é: V(t) = 84.9 Cos (377t+135°)V L = 250mH R1= 30 Ω R2= 50 Ω C= 15 uf A) 50,7/ 178,2°V B) 52,6/ 140,5°V C) 53,1/ 180,2°V D) 53,4/ 166,°V E) 60,2 / 196,9°V NP2 - O circuito opera em regime Senoidal. A resistência R1 VR1 na forma fasorial é é: V(t) = 84.9 Cos (377t+135°)V L = 250mH R1= 30 Ω R2= 25Ω C= 15 uf A) 15 / -48°A B) 16,1/ 88,2°A C) 17/ 76°A D) 19,1/ 106,9°A E) 28,2/ 90,2°A NP2 - A tensão e a resistência de Thevenin a esquerda dos pontos A e B do circuito a seguir. E= 60V R1=150 Ω R2= 150 Ω R3= 35 Ω R4=100 Ω R5= 55 Ω A) 4,7V e 32,6 Ω B) 5,3V e 36,8 Ω C) 11,3V e 62,3 Ω D) 13,2V e 56 Ω E) 17,8V e 55,6 Ω NP2 - O circuito a seguir trabalha em regime continuo e possui duas fontes de tensão e uma fonte de corrente. Aplicando o teorema de superposição e isolando a fonte de tensão E1, os resultados de L1, L2, L2 e V4 são? E1= 16V E2 =22V R1= 50 Ω R2= 60 Ω R3= 40 Ω R4= 100 Ω IS= 0,2A A) 0,177A, -0,070A, -0,105A e 0V B) 0,177A, -0,105A, -0,70A e 20V C) 0,181A, -0,130A, -0,052A e 0V D) 0,216A, -0,087A, -0,130A e 0V E) 0,216A, -0,087A, -0,130A e 20V NP2 - O circuito a seguir trabalha em regime continuo e possui duas fontes de tensão e uma fonte de corrente. Aplicando o teorema de superposição e isolando a fonte de tensão E2, os resultados de L1, L2, L2 e V4 são? E1= 16V E2 =22V R1= 50 Ω R2= 60 Ω R3= 40 Ω R4= 100 Ω LS= 0,2A A) -0,052A, 0,181A, 0,129A e 10V B) -0,052A, 0,181A, 0,129A e 0V C) -0,077A, 0,206A, 0,129A e 0V D) -0,119A, 0,268A, 0,149A e 10V E) -0,178A 0,284A, 0,1077A, 10V Exame - Uma tensão dada por V(t)= 25,5*cos (233000t -1,047) é aplicada num indutor de 1,08mH a corrente é expressada por: A) 71,4 Cos (233000t – 0,524) mA B) 71,4 Cos (233000t + 0,524) mA C) 101 Cos (233000t – 0,524) mA D) 101 Cos (233000t + 0,524) mA E) 143 Cos (233000T – 0,524) ma Exame - Uma tensão dada por V(t)= 25,5*cos (233000t -1,047) é aplicada num capacitor de 17uf a corrente resultante é: A) 71,4 Cos (233000t – 0,524) mA B) 71,4 Cos (233000t + 0,524) mA C) 101 Cos (233000t – 0,524) mA D) 101 Cos (233000t + 0,524) mA E) 143 Cos (233000T – 0,524) ma
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