Buscar

Práticas de Circuitos Elétricos III OBJETIVA

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 5 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

1.
	O amperímetro possui uma resistência interna muito baixa, logo, ele influencia muito pouco o fluxo de corrente durante a medição. Desse modo, a ligação acidental de um amperímetro em paralelo com uma carga ou fonte de tensão fará o medidor drenar uma corrente elevada, a qual poderá danificar o medidor. O amperímetro padrão deve sempre ser conectado em série com o circuito para que a corrente do circuito flua pelo medidor. Com base nesse assunto, assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	É comum usar um amperímetro tipo alicate para medir correntes alternadas mais elevadas, na faixa de ampères, para evitar abrir o circuito. Isso é possível porque o instrumento "abraça" o condutor do circuito e indica o valor da corrente ao medir a intensidade de campo magnético devido à corrente que circula pelo condutor.
	 b)
	É comum usar um amperímetro tipo alicate para medir correntes alternadas mais elevadas, na faixa de giga-ampères, para evitar abrir o circuito. Isso é possível porque o instrumento "abraça" o condutor do circuito e indica o valor da corrente ao medir a intensidade de campo magnético devido à corrente que circula pelo condutor.
	 c)
	É comum usar um amperímetro tipo alicate para medir correntes alternadas mais elevadas, na faixa de mega-ampères, para evitar abrir o circuito. Isso é possível porque o instrumento "abraça" o condutor do circuito e indica o valor da corrente ao medir a intensidade de campo magnético devido à corrente que circula pelo condutor.
	 d)
	É comum usar um amperímetro tipo alicate para medir correntes alternadas mais elevadas, na faixa de quiloampères, para evitar abrir o circuito. Isso é possível porque o instrumento "abraça" o condutor do circuito e indica o valor da corrente ao medir a intensidade de campo magnético devido à corrente que circula pelo condutor.
	2.
	Um aquecedor elétrico de água tem seu funcionamento baseado na dissipação da potência em forma de calor, o que causa o aumento de temperatura da água no compartimento. Quando o aquecedor é ligado, a corrente elétrica percorre a resistência e, devido ao Efeito Joule, ocorre o aumento da temperatura no condutor, que, por sua vez, está imerso em água, transferindo, então, o calor para a água. Sabe-se que certo aquecedor tem resistência de 10 ohms e é conectado a uma tensão de 220 V. O compartimento de água do aparelho tem 1 L de volume e está completo de água. Desprezando perdas, ou seja, considerando que toda a energia elétrica é convertida em calor cedido para a água, determine quanto tempo, em segundos, será necessário para elevar a temperatura da água em 30 °C. Dados: m é a massa de água (para a água, 1 kg = 1 L), c é o calor específico da água, e vale 4200 J/kg. ºC, e delta T é a variação de temperatura. Com base nesse problema, assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	20 segundos.
	 b)
	26 segundos.
	 c)
	27 segundos.
	 d)
	25 segundos.
	3.
	A potência elétrica é definida como o produto entre a corrente e a tensão. O sistema elétrico brasileiro utiliza uma tensão senoidal, com uma frequência de 50 Hz ou 60 Hz. Nesse sistema, os motores elétricos de indução e os transformadores são, em sua maioria, os consumidores parciais de energia reativa, a qual não produz nenhum trabalho útil. A energia reativa apenas é necessária para a formação do campo magnético dos referidos equipamentos. Sobre esse assunto, analise as sentenças a seguir:
I- A potência média corresponde à parte real da potência complexa S, e a parte imaginária é a potência reativa.
II- O triângulo de potência fornece uma forma conveniente para que relacione as potências aparente, ativa e reativa.
III- O triângulo de potência fornece uma forma conveniente para que relacione as potências instantânea, média e rms.
Assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	As sentenças I e III estão corretas.
	 b)
	Somente a sentença I está correta.
	 c)
	As sentenças I e II estão corretas.
	 d)
	As sentenças II e III estão corretas.
	4.
	É comum nos circuitos elétricos a existência de vários resistores, que se encontram associados. Os objetivos de uma associação de resistores podem ser: a necessidade de dividir uma corrente; a necessidade de dividir uma tensão; a necessidade de obter um valor de resistência não disponível comercialmente. Numa associação em série, os resistores formam uma sequência linear, de tal forma a fazer a mesma corrente elétrica passar por todos os componentes da associação. Numa associação em paralelo, os resistores são arranjados de tal forma a terem dois pontos de contato entre eles. Isso faz com que todos os membros da associação apresentem a mesma queda de tensão, e a corrente seja dividida entre eles. Sobre esse assunto, analise as sentenças a seguir:
I- Um circuito elétrico é um conjunto de elementos elétricos interconectados em série, paralelo, ou ainda, em associação mista.
II- Circuitos simples com componentes de dois terminais são chamados de bipolo e seus terminais são acessíveis para conexão com outros elementos, que pode ser uma carga residencial ou industrial.
III- Transistores e amplificadores operacionais são exemplos de elementos de circuitos mais complexos, com mais de dois terminais.
Assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	As sentenças I, II e III estão corretas.
	 b)
	Somente a sentença I está correta.
	 c)
	Somente a sentença III está correta.
	 d)
	Somente a sentença II está correta.
	5.
	Em sistemas de energia elétrica, eletrônicos e de comunicação, a potência é o valor mais importante, uma vez que envolve a transmissão de energia de um ponto a outro. Do mesmo modo, todo equipamento elétrico, seja ele de uso residencial ou industrial, como ventilador, computador e lâmpada, apresenta uma potência nominal, que indica quanta energia o equipamento requer. Ao ser ultrapassada, essa potência nominal pode causar danos permanentes aos equipamentos. Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	A escolha de tensão e não da corrente permitiu a transmissão de energia em alta tensão da usina geradora até o consumidor.
	 b)
	A escolha de potência ativa não da potência aparente permitiu a transmissão de energia em alta tensão da usina geradora até o consumidor.
	 c)
	A escolha da potência instantânea e não da potência reativa permitiu a transmissão de energia em alta tensão da usina geradora até o consumidor.
	 d)
	A escolha da corrente alternada e não da corrente contínua permitiu a transmissão de energia em alta tensão da usina geradora até o consumidor.
	6.
	Uma corrente elétrica com intensidade de 5,0 A percorre um condutor metálico. A carga elementar é: e = 1,6.10^-19 C. Determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma secção transversal desse condutor, por segundo, e assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	Elétrons; 6,255.10^18 partículas.
	 b)
	Prótons; 4,256.10^19 partículas.
	 c)
	Prótons; 6,257.10^19 partículas.
	 d)
	Elétrons; 3,125.10^18 partículas.
	7.
	Muitas vezes não se consegue determinar a resistência equivalente de um circuito diretamente, usando apenas os conceitos de associação em série e em paralelo de resistores. Nesses casos, a transformação delta-estrela, bem como artifícios de simetria, são ferramentas muito úteis e conduzirão a uma solução mais facilmente. Sobre esse assunto, analise as sentenças a seguir:
I- Muitos circuitos elétricos podem ser extremamente simplificados se um circuito tipo triângulo for transformado num circuito-estrela ou vice-versa.
II- Na conversão de estrela para triângulo, cada resistor de um circuito delta é o somatório de todos os três possíveis produtos dos resistores em Y, considerando dois a dois, dividido pelo oposto em Y.
III- Na conversão triângulo para estrela, no circuito Y, cada um dos resistores é o produto dos resistores em dois ramos adjacentes em delta, dividido pela soma dos resistores em delta.
Assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	Somente a sentença II está correta.
	 b)
	Somente a sentença I está correta.
	 c)
	As sentenças I, II e III estão corretas.
	 d)
	Somente a sentençaIII está correta.
	8.
	As regras para associações de impedâncias e admitâncias no domínio da frequência são as mesmas do domínio do tempo. As simplificações em série e paralelo também são aplicáveis. Os métodos de tensões de nós e correntes de malha também podem ser empregados no domínio da frequência. Também são válidas as técnicas usadas para encontrar os circuitos equivalentes Norton e Thévenin. Sobre esse assunto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) As análises de circuitos em regime permanente senoidal são realizadas no domínio da frequência. Assim, se o circuito está no domínio do tempo, você deve transformá-lo para o domínio da frequência primeiro.
(    ) As tensões e as correntes são representadas por meio de fasores, e os indutores e capacitores, pelas suas respectivas reatâncias indutiva e capacitiva.
(    ) Após obter a reposta desejada no domínio da frequência, você deve transformá-la para o domínio do tempo.
(    ) A frequência da resposta no domínio do tempo será dada pelas fontes.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
	 a)
	F - F - V - V.
	 b)
	V - F - V - F.
	 c)
	F - V - F - V.
	 d)
	V - V - V - V.
	9.
	A densidade de corrente J é definida pela corrente elétrica i, por unidade de área, A; ou seja: J = i/A. A densidade de corrente elétrica pode ser representada por linhas de corrente. Quanto mais espaçadas estiverem as linhas, menor será a densidade de corrente. Quando aplicamos uma diferença de potencial às extremidades de barras de diferentes materiais, obtemos diferentes valores de corrente elétrica. Isso porque cada uma delas oferece valores diferentes de resistência elétrica. Nós podemos relacionar resistência elétrica, corrente elétrica, resistividade elétrica e densidade de corrente através das duas leis de Ohm. Sobre esse assunto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) A resistência é uma propriedade de um dispositivo. Já a resistividade é uma propriedade de um material.
(    ) A densidade de corrente J em um condutor depende do campo elétrico E e das propriedades do material.
(    ) A lei de Ohm é a afirmação de que a corrente que atravessa um dispositivo nunca é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada ao dispositivo, porém isso ocorre em apenas alguns materiais e a certas condições controladas, como a temperatura.
(    ) A lei de Ohm é a afirmação de que a corrente que atravessa um dispositivo é sempre diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada ao dispositivo, porém isso ocorre em apenas alguns materiais e a certas condições controladas, como a temperatura.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
	 a)
	V - V - V - F.
	 b)
	F - V - V - F.
	 c)
	V - V - F - V.
	 d)
	V - F - F - V.
	10.
	Um dos componentes que figuram entre os mais utilizados dentro da eletrônica são os capacitores, que são capazes de armazenar energia na forma de campo elétrico no seu processo de carga, liberando essa energia no processo de descarga. São largamente utilizados para diversos fins, tanto em aplicações de corrente contínua, como temporizadores, retificadores, e em corrente alternada para correção do fator de potência, filtros passivos, entre outros. Sobre esse assunto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) Os terminais elétricos de um capacitor estão sobre seus condutores, e por eles é possível a aplicação de uma tensão elétrica, obtendo-se, entre eles, uma diferença de potencial. Com a aplicação da tensão, são acumuladas cargas elétricas de sinais opostos sobre os condutores do capacitor, que, mesmo separadas, interagem entre si, criando um campo elétrico no espaço ocupado pelo material dielétrico.
(    ) Uma característica importante nos dielétricos é a sua permissividade elétrica, representada por épsilon, que indica o quão fácil é para um material se polarizar com um campo elétrico aplicado sobre ele.
(    ) A permissividade elétrica está relacionada ao quanto de carga elétrica um capacitor pode acumular sobre suas placas para um dado valor de campo elétrico.
(    ) Em um capacitor, a relação entre a quantidade de carga elétrica acumulada sobre os condutores do capacitor e a tensão aplicada sobre ele é diretamente proporcional.
Assinale a alternativa que capresenta a sequência CORRETA:
	 a)
	F - V - F - V.
	 b)
	V - F - V - F.
	 c)
	V - V - F - F.
	 d)
	V - V - V - V.

Continue navegando