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Como determinar as tensões nodais em um supernó?


A. Aplicando a LKT ou a LKT;
Aplicamos tanto a LKC como a LKT para determinar as tensões nodais.
B. Aplicando a LKC;
A LKC pode ser usada, mas a LKT também pode.
C. Aplicando a LKT.
A LKT pode ser usada, mas a LKC também pode.
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Testando o Conhecimento

há 2 anos

Respostas

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há 7 meses

Para determinar as tensões nodais em um supernó, é importante entender que tanto a Lei de Kirchhoff das Tensões (LKT) quanto a Lei de Kirchhoff das Correntes (LKC) podem ser aplicadas. Analisando as alternativas: A. Aplicando a LKT ou a LKT; - Esta opção parece ter um erro de repetição e não é clara. B. Aplicando a LKC; - A LKC pode ser usada, mas não menciona a LKT, que também é válida. C. Aplicando a LKT. - A LKT pode ser usada, mas não menciona a LKC, que também é válida. A melhor opção que reconhece a aplicação de ambas as leis é a alternativa A, embora tenha um erro de repetição. Portanto, a resposta correta, considerando a intenção, seria a) Aplicando a LKT ou a LKT; (com a correção de que se refere a LKC também).

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há 2 anos

Para determinar as tensões nodais em um supernó, podemos aplicar tanto a Lei de Kirchhoff das Correntes (LKC) como a Lei de Kirchhoff das Tensões (LKT). Ambas as leis podem ser utilizadas para determinar as tensões nodais. Portanto, a alternativa correta é a A) Aplicando a LKT ou a LKC.

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Em um circuito elétrico cuja montagem corresponde a uma associação em série, pode-se afirmar sobre a tensão do circuito:


A. se multiplica em cada resistor.
Se multiplica em cada resistor;
B. é dividida pelo número de resistores;
Quando um circuito possui resistores associados em série, a tensão total do circuito se divide pelo número de resistores associados.
C. a tensão é igual em cada resistor associado em série.
As tensões nos resistores associados em série são diferentes e dependem do valor de cada resistor.

Em um circuito elétrico montado em paralelo, é correto afirmar sobre o comportamento da corrente:


A. se multiplica em cada resistor;
B. se divide pelo número de resistores;
C. é a mesma em todos os resistores.

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