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Cris Sutil

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Questões resolvidas

Possuindo um circuito com três resistências de 150Ω, de que forma essas resistências devem ser dispostas para que a resistência equivalente seja 225Ω? Assinale a alternativa correta:
a. Dois em série, ligados em paralelo com o terceiro.
b. Dois em paralelo, ligados em série com o terceiro.
c. Não é possível chegar a esse valor de resistência equivalente com esses resistores.
d. Os três resistores em paralelo.
e. Os três resistores em série.

Avalie as afirmativas a seguir e as analise quanto à veracidade (V – verdadeiro ou F – falso): I. Os componentes de um circuito em série compartilham a mesma corrente. II. A resistência total em um circuito em série é igual à soma das resistências individuais. III. A tensão total em um circuito em paralelo é igual à soma das quedas individuais de tensão. As assertivas são respectivamente:
a. I = V; II = V; III = F.
b. I = F; II = F; III = V.
c. I = V; II = F; III = V.
d. I = F; II = V; III = F.
e. I = V; II = V; III = V.

Identifique o conceito incorreto sobre as aplicações dos indutores:
a. São usados extensivamente em circuitos analógicos e processamento de sinais.
b. Indutores acoplados formam um capacitor.
c. Carregado para uma fração específica da frequência de troca do regulador e descarregado pelo restante do ciclo.
d. Um filtro eletrônico pode usar indutores em conjunto com capacitores.
e. Usado como saída de uma fonte chaveada de alimentação.

Identifique a afirmativa correta:
a. A capacitância é maior quando há uma separação menor entre os condutores e quando os condutores têm uma área de superfície maior.
b. A capacitância é maior quando há uma separação maior entre os condutores e quando os condutores têm uma área de superfície maior.
c. A capacitância é maior quando há uma separação menor entre os condutores e quando os condutores têm uma área de superfície menor.
d. A capacitância é maior quando há uma separação maior entre os condutores e quando os condutores têm uma área de superfície maior.
e. A capacitância é maior quando há uma separação menor entre os condutores e quando os condutores têm uma área de superfície menor.

O capacitor ideal é caracterizado por:
a. Proporção entre a diferença de potencial Q em cada um dos condutores e a carga eléctrica V entre eles.
b. Proporção entre a carga eléctrica Q em cada um dos condutores e a diferença de corrente V entre eles.
c. Diferença entre a carga eléctrica Q em cada um dos condutores e a diferença de potencial V entre eles.
d. Proporção entre a carga eléctrica Q em cada um dos condutores e a diferença de potencial V entre eles.
e. Proporção entre a carga eléctrica Q em cada um dos indutores e a diferença de potencial V entre eles.

Analise as assertivas a seguir quanto à sua veracidade (V para VERDADEIRA e F para FALSA). I. As resistências de Thévenin e Norton são opostas. II. A tensão de Thévenin será igual à corrente de Norton multiplicada pela resistência de Norton. III. A corrente de Norton é igual à tensão de Thévenin dividida pela resistência de Thévenin. As assertivas I, II e III são RESPECTIVAMENTE:
a. F; V; V.
b. F; V; F.
c. V; F; F.
d. V; F; V.
e. F; F; V.

A respeito da análise de circuitos usando as leis de Kirchhoff, considere as seguintes afirmativas: I. A soma algébrica das tensões é igual a zero. II. Apenas os sentidos reais de correntes devem ser usados. III. A soma algébrica das quedas de tensão é igual à soma algébrica das elevações de tensão. IV. Apenas os sentidos convencionais de correntes devem ser usados. V. A soma algébrica das correntes em um nó é igual a zero. Assinale a alternativa CORRETA.
a. Apenas as afirmativas III e V estão corretas.
b. Apenas a afirmativa III está correta.
c. Apenas a afirmativa II está correta.
d. Apenas as afirmativas II e V estão corretas.
e. Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.

Sobre o teorema de Thévenin, qual a CORRETA sequência dos passos para a resolução de um exercício? I. Construir um novo circuito identificado como circuito equivalente de Thévenin, somente com a fonte de tensão e o resistor de Thévenin que voltam a estar ligados entre os nós. II. Identificar a fonte de tensão de Thévenin, retirando o resistor junto à carga do circuito original para então calcular a tensão através dos nós abertos, onde estava o resistor. III. Identificar a resistência de Thévenin, retirando agora as fontes de tensão do circuito original (fontes de tensão em curto e fontes de corrente abertas) e calculando a resistência total entre os pontos de conexão abertos. A sequência CORRETA é:
a. III – II - I.
b. III – I - II.
c. II – III - I.
d. I – III - II.
e. I – II - III.

Quanto aos cálculos de capacitores e às máximas que deve sempre lembrar, identifique a afirmativa incorreta: I. Um capacitor totalmente descarregado age como um curto -circuito. II. Um capacitor totalmente carregado age como um circuito aberto. III. Em um circuito de carga resistor-capacitor, a tensão do capacitor passa de zero para a tensão da fonte, de forma igual ao valor da corrente.
a. Apenas as afirmativas I e II estão incorretas.
b. Apenas a afirmativa III está incorreta.
c. Apenas a afirmativa I está incorreta.
d. Apenas as afirmativas I e III estão incorretas.
e. Apenas a afirmativa II está incorreta.

Identifique a alternativa que melhor avalia as afirmativas a seguir: I. Um indutor totalmente descarregado age como um curto -circuito. II. Um indutor totalmente carregado age como um circuito aberto. III. Em um circuito de 'carga' do resistor-indutor, a corrente do indutor passa de zero para seu valor máximo, enquanto a tensão passa do máximo da fonte para zero.
a. Apenas a afirmativa II está correta.
b. Apenas a afirmativa III está correta.
c. Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d. Apenas a afirmativa I está correta.
e. Apenas a afirmativa I e III estão corretas.

Para valores extremamente baixos de resistência, qual técnica devemos usar para nossos cálculos?
a. Megaohmímetro
b. Teorema de Thévenin
c. Ponte Kelvin
d. Miniohmímetro
e. Ponte Wheatstone

O uso do voltímetro pede que ele seja colocado junto ao circuito de que forma?

a) Lateralmente
b) Série
c) Transversal
d) individualmente
e) Paralela

Quando utilizamos um amperímetro para fazer uma medição, devido a sua pequena impedância interna, ele deve ser ligado de que forma com o circuito?
a. Lateralmente
b. Transversal
c. Individualmente
d. Paralelo
e. Série

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Questões resolvidas

Possuindo um circuito com três resistências de 150Ω, de que forma essas resistências devem ser dispostas para que a resistência equivalente seja 225Ω? Assinale a alternativa correta:
a. Dois em série, ligados em paralelo com o terceiro.
b. Dois em paralelo, ligados em série com o terceiro.
c. Não é possível chegar a esse valor de resistência equivalente com esses resistores.
d. Os três resistores em paralelo.
e. Os três resistores em série.

Avalie as afirmativas a seguir e as analise quanto à veracidade (V – verdadeiro ou F – falso): I. Os componentes de um circuito em série compartilham a mesma corrente. II. A resistência total em um circuito em série é igual à soma das resistências individuais. III. A tensão total em um circuito em paralelo é igual à soma das quedas individuais de tensão. As assertivas são respectivamente:
a. I = V; II = V; III = F.
b. I = F; II = F; III = V.
c. I = V; II = F; III = V.
d. I = F; II = V; III = F.
e. I = V; II = V; III = V.

Identifique o conceito incorreto sobre as aplicações dos indutores:
a. São usados extensivamente em circuitos analógicos e processamento de sinais.
b. Indutores acoplados formam um capacitor.
c. Carregado para uma fração específica da frequência de troca do regulador e descarregado pelo restante do ciclo.
d. Um filtro eletrônico pode usar indutores em conjunto com capacitores.
e. Usado como saída de uma fonte chaveada de alimentação.

Identifique a afirmativa correta:
a. A capacitância é maior quando há uma separação menor entre os condutores e quando os condutores têm uma área de superfície maior.
b. A capacitância é maior quando há uma separação maior entre os condutores e quando os condutores têm uma área de superfície maior.
c. A capacitância é maior quando há uma separação menor entre os condutores e quando os condutores têm uma área de superfície menor.
d. A capacitância é maior quando há uma separação maior entre os condutores e quando os condutores têm uma área de superfície maior.
e. A capacitância é maior quando há uma separação menor entre os condutores e quando os condutores têm uma área de superfície menor.

O capacitor ideal é caracterizado por:
a. Proporção entre a diferença de potencial Q em cada um dos condutores e a carga eléctrica V entre eles.
b. Proporção entre a carga eléctrica Q em cada um dos condutores e a diferença de corrente V entre eles.
c. Diferença entre a carga eléctrica Q em cada um dos condutores e a diferença de potencial V entre eles.
d. Proporção entre a carga eléctrica Q em cada um dos condutores e a diferença de potencial V entre eles.
e. Proporção entre a carga eléctrica Q em cada um dos indutores e a diferença de potencial V entre eles.

Analise as assertivas a seguir quanto à sua veracidade (V para VERDADEIRA e F para FALSA). I. As resistências de Thévenin e Norton são opostas. II. A tensão de Thévenin será igual à corrente de Norton multiplicada pela resistência de Norton. III. A corrente de Norton é igual à tensão de Thévenin dividida pela resistência de Thévenin. As assertivas I, II e III são RESPECTIVAMENTE:
a. F; V; V.
b. F; V; F.
c. V; F; F.
d. V; F; V.
e. F; F; V.

A respeito da análise de circuitos usando as leis de Kirchhoff, considere as seguintes afirmativas: I. A soma algébrica das tensões é igual a zero. II. Apenas os sentidos reais de correntes devem ser usados. III. A soma algébrica das quedas de tensão é igual à soma algébrica das elevações de tensão. IV. Apenas os sentidos convencionais de correntes devem ser usados. V. A soma algébrica das correntes em um nó é igual a zero. Assinale a alternativa CORRETA.
a. Apenas as afirmativas III e V estão corretas.
b. Apenas a afirmativa III está correta.
c. Apenas a afirmativa II está correta.
d. Apenas as afirmativas II e V estão corretas.
e. Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.

Sobre o teorema de Thévenin, qual a CORRETA sequência dos passos para a resolução de um exercício? I. Construir um novo circuito identificado como circuito equivalente de Thévenin, somente com a fonte de tensão e o resistor de Thévenin que voltam a estar ligados entre os nós. II. Identificar a fonte de tensão de Thévenin, retirando o resistor junto à carga do circuito original para então calcular a tensão através dos nós abertos, onde estava o resistor. III. Identificar a resistência de Thévenin, retirando agora as fontes de tensão do circuito original (fontes de tensão em curto e fontes de corrente abertas) e calculando a resistência total entre os pontos de conexão abertos. A sequência CORRETA é:
a. III – II - I.
b. III – I - II.
c. II – III - I.
d. I – III - II.
e. I – II - III.

Quanto aos cálculos de capacitores e às máximas que deve sempre lembrar, identifique a afirmativa incorreta: I. Um capacitor totalmente descarregado age como um curto -circuito. II. Um capacitor totalmente carregado age como um circuito aberto. III. Em um circuito de carga resistor-capacitor, a tensão do capacitor passa de zero para a tensão da fonte, de forma igual ao valor da corrente.
a. Apenas as afirmativas I e II estão incorretas.
b. Apenas a afirmativa III está incorreta.
c. Apenas a afirmativa I está incorreta.
d. Apenas as afirmativas I e III estão incorretas.
e. Apenas a afirmativa II está incorreta.

Identifique a alternativa que melhor avalia as afirmativas a seguir: I. Um indutor totalmente descarregado age como um curto -circuito. II. Um indutor totalmente carregado age como um circuito aberto. III. Em um circuito de 'carga' do resistor-indutor, a corrente do indutor passa de zero para seu valor máximo, enquanto a tensão passa do máximo da fonte para zero.
a. Apenas a afirmativa II está correta.
b. Apenas a afirmativa III está correta.
c. Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d. Apenas a afirmativa I está correta.
e. Apenas a afirmativa I e III estão corretas.

Para valores extremamente baixos de resistência, qual técnica devemos usar para nossos cálculos?
a. Megaohmímetro
b. Teorema de Thévenin
c. Ponte Kelvin
d. Miniohmímetro
e. Ponte Wheatstone

O uso do voltímetro pede que ele seja colocado junto ao circuito de que forma?

a) Lateralmente
b) Série
c) Transversal
d) individualmente
e) Paralela

Quando utilizamos um amperímetro para fazer uma medição, devido a sua pequena impedância interna, ele deve ser ligado de que forma com o circuito?
a. Lateralmente
b. Transversal
c. Individualmente
d. Paralelo
e. Série

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Pergunta 1 
No resistor de 6 faixas abaixo, temos que valor de coeficiente de temperatura?
	
	a.
	Resistência = 4,98 Ω e Coeficiente de Temperatura = 10 PPM/°C
	
	b.
	Resistência = 4,32 Ω e Coeficiente de Temperatura = 50 PPM/°C
	
	c.
	Resistência = 3,98 Ω e Coeficiente de Temperatura = 15 PPM/°C
	
	d.
	Resistência = 4,58 Ω e Coeficiente de Temperatura = 50 PPM/°C
	
	e.
	Resistência = 5,00 Ω e Coeficiente de Temperatura = 25 PPM/°C
Pergunta 2 (errada)
Possuindo um circuito com três resistências de 150Ω, de que forma essas resistências devem ser dispostas para que a resistência equivalente seja 225Ω? Assinale a alternativa correta:
	
	a.
	Dois em série, ligados em paralelo com o terceiro.
	
	b.
	Dois em paralelo, ligados em série com o terceiro.
	
	c.
	Não é possível chegar a esse valor de resistência equivalente com esses resistores.
	
	d.
	Os três resistores em paralelo.
	
	e.
	Os três resistores em série.
0,2 pontos   
Pergunta 3 
Identifique o valor da resistência do resistor de 4 faixas da imagem a seguir:
Assinale a alternativa correta:
	
	a.
	210 Ω
	
	b.
	260 Ω
	
	c.
	290 Ω
	
	d.
	270 Ω
	
	e.
	220 Ω
0,2 pontos   
Pergunta 4 
Avalie as afirmativas a seguir e as analise quanto à veracidade (V – verdadeiro ou F – falso):
I. Os componentes de um circuito em série compartilham a mesma corrente.
II. A resistência total em um circuito em série é igual à soma das resistências individuais.
III. A tensão total em um circuito em paralelo é igual à soma das quedas individuais de tensão.
As assertivas são respectivamente:
	
	a.
	I = V; II = V; III = F.
	
	b.
	I = F; II = F; III = V.
	
	c.
	I = V; II = F; III = V.
	
	d.
	I = F; II = V; III = F.
	
	e.
	I = V; II = V; III = V.
Um circuito em série que possui resistores R1 = 4Ω, R2 = 8Ω e R3 = 10Ω, possui uma resistência equivalente de:
	
	a.
	Req = 15Ω
	
	b.
	Req = 22Ω
	
	c.
	Req = 20Ω
	
	d.
	Req = 30Ω
	
	e.
	Req = 27Ω
Pergunta 1 
 
Identifique o conceito incorreto sobre as aplicações dos indutores:
	
	a.
	São usados extensivamente em circuitos analógicos e processamento de sinais.
	
	b.
	Indutores acoplados formam um capacitor.
	
	c.
	Carregado para uma fração específica da frequência de troca do regulador e descarregado pelo restante do ciclo.
	
	d.
	Um filtro eletrônico pode usar indutores em conjunto com capacitores.
	
	e.
	Usado como saída de uma fonte chaveada de alimentação.
0,2 pontos   
Pergunta 2 
 
Identifique o conceito incorreto sobre magnetismo e eletromagnetismo:
	
	a.
	Os polos magnéticos – norte e sul – estão sempre presentes no mesmo corpo.
	
	b.
	Os fenômenos elétricos apresentem natureza efêmera, os magnéticos são geralmente duradouros.
	
	c.
	A força magnética mostra-se menos intensa do que a elétrica.
	
	d.
	Os polos elétricos – positivo e negativo – podem ser separados.
	
	e.
	O magnetismo pode orientar os corpos em direções definidas.
0,2 pontos   
Pergunta 3 
 
Identifique a afirmativa correta:
	
	a.
	A capacitância é maior quando há uma separação menor entre os condutores e quando os condutores têm uma área de superfície maior.
	
	b.
	A capacitância é maior quando há uma separação maior entre os condutores e quando os condutores têm uma área de superfície maior.
	
	c.
	A capacitância é maior quando há uma separação menor entre os condutores e quando os condutores têm uma área de superfície menor.
	
	d.
	A capacitância é maior quando há uma separação maior entre os condutores e quando os condutores têm uma área de superfície maior.
	
	e.
	A capacitância é maior quando há uma separação menor entre os condutores e quando os condutores têm uma área de superfície menor.
0,2 pontos   
Pergunta 4 
 
O capacitor ideal é caracterizado por:
	
	a.
	Proporção entre a diferença de potencial Q em cada um dos condutores e a carga eléctrica V entre eles.
	
	b.
	Proporção entre a carga eléctrica Q em cada um dos condutores e a diferença de corrente V entre eles.
	
	c.
	Diferença entre a carga eléctrica Q em cada um dos condutores e a diferença de potencial V entre eles.
	
	d.
	Proporção entre a carga eléctrica Q em cada um dos condutores e a diferença de potencial V entre eles.
	
	e.
	Proporção entre a carga eléctrica Q em cada um dos indutores e a diferença de potencial V entre eles.
PERGUNTA 1
Calcule o circuito equivalente de Thévenin (para ambos os lados) relativamente aos pontos A e B no circuito dado. No circuito equivalente, determine a corrente que flui entre os pontos A e B:
	
	a.
	i = -2mA.
	
	b.
	i = -1mA.
	
	c.
	i = -1,5mA.
	
	d.
	i = 2mA.
	
	e.
	i = 1mA.
0,2 pontos   
PERGUNTA 2
Analise as assertivas a seguir quanto à sua veracidade (V para VERDADEIRA e F para FALSA).
I. As resistências de Thévenin e Norton são opostas.
II. A tensão de Thévenin será igual à corrente de Norton multiplicada pela resistência de Norton.
III. A corrente de Norton é igual à tensão de Thévenin dividida pela resistência de Thévenin.
As assertivas I, II e III são RESPECTIVAMENTE:
	
	a.
	F; V; V.
	
	b.
	F; V; F.
	
	c.
	V; F; F.
	
	d.
	V; F; V.
	
	e.
	F; F; V.
0,2 pontos   
PERGUNTA 3
A respeito da análise de circuitos usando as leis de Kirchhoff, considere as seguintes afirmativas:
I. A soma algébrica das tensões é igual a zero.
II. Apenas os sentidos reais de correntes devem ser usados.
III. A soma algébrica das quedas de tensão é igual à soma algébrica das elevações de tensão.
IV. Apenas os sentidos convencionais de correntes devem ser usados.
V. A soma algébrica das correntes em um nó é igual a zero.
Assinale a alternativa CORRETA.
	
	a.
	Apenas as afirmativas III e V estão corretas.
	
	b.
	Apenas a afirmativa III está correta.
	
	c.
	Apenas a afirmativa II está correta.
	
	d.
	Apenas as afirmativas II e V estão corretas.
	
	e.
	Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
0,2 pontos   
PERGUNTA 4
Sobre o teorema de Thévenin, qual a CORRETA sequência dos passos para a resolução de um exercício?
I. Construir um novo circuito identificado como circuito equivalente de Thévenin, somente com a fonte de tensão e o resistor de Théve nin que voltam a estar ligados entre os nós.ok 3
II. Identificar a fonte de tensão de Thévenin, retirando o resistor junto à carga do circuito original para então calcular a tensão através dos nós abertos, onde estava o resistor. Ok 1
III. Identificar a resistência de Thévenin, retirando agora as fontes de tensão do circuito original (fontes de tensão em curto e fontes de corrente abertas) e calculando a resistência total entre os pontos de conexão abertos. Ok 2
A sequência CORRETA é:
	
	a.
	III – II - I.
	
	b.
	III – I - II.
	
	c.
	II – III - I.
	
	d.
	I – III - II.
	
	e.
	I – II - III.
PERGUNTA 2
Quanto aos cálculos de capacitores e às máximas que deve sempre lembrar, identifique a afirmativa incorreta:
I. Um capacitor totalmente descarregado age como um curto-circuito. ok
II. Um capacitor totalmente carregado age como um circuito aberto. ok
III. Em um circuito de carga resistor-capacitor, a tensão do capacitor passa de zero para a tensão da fonte, de forma igual ao valor da corrente.
	
	a.
	Apenas as afirmativas I e II estão incorretas.
	
	b.
	Apenas a afirmativa III está incorreta.
	
	c.
	Apenas a afirmativa I está incorreta.
	
	d.
	Apenas as afirmativas I e III estão incorretas.
	
	e.
	Apenas a afirmativa II está incorreta.
0,2 pontos   
PERGUNTA 3 (errada)
Identifique a alternativa que melhor avalia as afirmativas a seguir:
I. Um indutor totalmente descarregado age como um curto-circuito.
II. Um indutor totalmente carregado age como um circuito aberto.
III. Em um circuito de "carga" do resistor-indutor, a corrente do indutor passa de zero para seu valor máximo,enquanto a tensão passa do máximo da fonte para zero.
	
	a.
	Apenas a afirmativa II está correta.
	
	b.
	Apenas a afirmativa III está correta.
	
	c.
	Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
	
	d.
	Apenas a afirmativa I está correta.
	
	e.
	Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
0,2 pontos   
PERGUNTA 4
Para valores extremamente baixos de resistência, qual técnica devemos usar para nossos cálculos?
	
	a.
	Megaohmímetro
	
	b.
	Teorema de Thévenin
	
	c.
	Ponte Kelvin
	
	d.
	Miniohmímetro
	
	e.
	Ponte Wheatstone
O uso do voltímetro pede que ele seja colocado junto ao circuito de que forma?
	
	a.
	Lateralmente
	
	b.
	Paralela
	
	c.
	individualmente
	
	d.
	Transversal
	
	e.
	Série
Quando utilizamos um amperímetro para fazer uma medição, devido a sua pequena impedância interna, ele deve ser ligado de que forma com o circuito?
	
	a.
	Lateralmente
	
	b.
	Transversal
	
	c.
	Individualmente
	
	d.
	Paralelo
	
	e.
	Série

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