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Prof. MSc. Daniel Carlos 
Engenheiro Eletricista 
CREA-RN nº 211488381-7 
daniel.crisostomo@unp.br 
 
 
 
Disciplina: Circuitos Elétricos I 
Aluno: ________________________________________________________________ 
II Lista de Exercícios 
 
1. Para o circuito da Figura abaixo, 
obtenha v1 e v2. 
 
2. Determine Vo e a potência dissipada 
em todos os resistores no circuito da 
Figura. 
 
3. Use a análise nodal para calcular V1 no circuito da Figura. 
 
4. (Eng. Equipamentos Jr. Elétrica – Petrobrás 2012) O circuito da figura abaixo deve 
ser equacionado pelo método de tensões sobre os nós, para a solução através de uma 
equação matricial linear. Devem-se considerar as tensões sobre os nós V1 e V2, a 
fonte de alimentação e as impedâncias presentes no circuito. A análise feita na 
estrutura resultou na seguinte equação matricial. 
 
A expressão da matriz M é: 
a) b) c) 
d) e) 
 
 
 
Prof. MSc. Daniel Carlos 
Engenheiro Eletricista 
CREA-RN nº 211488381-7 
daniel.crisostomo@unp.br 
 
 
 
5. Use a análise nodal e o MATLAB/SCILAB para determinar Vo no circuito da Figura. 
 
6. Use a análise de malhas para 
determinar i1, i2 e i3 no circuito da 
Figura. 
 
7. Aplique análise de malhas para determinar 
i no circuito da Figura. 
 
 
8. Determine as correntes de malha no circuito da Figura, usando MATLAB/SCILAB. 
 
 
 
 
 
 
Prof. MSc. Daniel Carlos 
Engenheiro Eletricista 
CREA-RN nº 211488381-7 
daniel.crisostomo@unp.br 
 
 
 
9. Usando superposição, determine Vo no circuito da Figura. Confira usando o PSpice 
ou MultiSim. 
 
10. Determine vo no circuito da Figura usando o princípio da superposição. 
 
11. Consultando a Figura, use transformação de fontes para determinar a corrente e a 
potência no resistor de 8 Ω. 
 
 
12. Determine o circuito equivalente de Thévenin, referente ao circuito mostrado na 
Figura, visto pelo resistor de 5 Ω. Em seguida, calcule a corrente no resistor de 5 Ω. 
 
 
Prof. MSc. Daniel Carlos 
Engenheiro Eletricista 
CREA-RN nº 211488381-7 
daniel.crisostomo@unp.br 
 
 
 
13. Calcule o valor de R que resulta na máxima transferência de potência para o resistor 
de 10 Ω na Figura. Determine a potência máxima. 
 
Gabarito 
1. 
 
2. 
3. 40/3 
4. D 
5. 6. 
 
 
7. 8. 
 
9. 
 
10. 
11. 12. 
13.

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