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(CESPE - 2018) No circuito representado pela figura precedente, a excitação v(t) corresponde a um degrau de tensão de amplitude A aplicado em um instante t0, e i1(t) e i2(t) são correntes de malha.
Tendo como referência essas informações e considerando que todos os elementos no circuito sejam ideais, assinale a alternativa correta:
Em regime permanente, a energia elétrica armazenada no capacitor será CA2/2.
Se, antes do instante t0, o indutor L e o capacitor C estivessem sem energia armazenada, então, imediatamente após o instante t0, a tensão vc(t) teria assumido transitoriamente o valor A.
A potência elétrica dissipada no indutor é R1i1 2 (t).
Em regime permanente, a corrente i2(t) é igual a A/R2.
A relação v(t) R2i2(t) = R1i1(t) + L[di1(t)/dt] está correta para o circuito apresentado.
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há 6 meses

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há 6 meses

Vamos analisar cada uma das alternativas apresentadas para determinar qual é a correta: 1. Em regime permanente, a energia elétrica armazenada no capacitor será CA²/2. - Esta afirmação está correta, pois a energia armazenada em um capacitor é dada pela fórmula \(E = \frac{1}{2} C V^2\). Se a tensão é A, então a energia será \(\frac{1}{2} C A^2\). 2. Se, antes do instante t0, o indutor L e o capacitor C estivessem sem energia armazenada, então, imediatamente após o instante t0, a tensão vc(t) teria assumido transitoriamente o valor A. - Esta afirmação é incorreta, pois a tensão no capacitor não pode mudar instantaneamente. Ela começará em 0 e aumentará gradualmente. 3. A potência elétrica dissipada no indutor é R1i1²(t). - Esta afirmação é incorreta, pois a potência dissipada em um indutor é zero em regime permanente, já que não há resistência no indutor ideal. 4. Em regime permanente, a corrente i2(t) é igual a A/R2. - Esta afirmação pode ser verdadeira, dependendo do circuito, mas não é garantida sem mais informações sobre a configuração do circuito. 5. A relação v(t) = R2i2(t) = R1i1(t) + L[di1(t)/dt] está correta para o circuito apresentado. - Esta relação é uma equação de malha que pode ser verdadeira, mas depende da configuração do circuito. Após a análise, a alternativa correta é a primeira: Em regime permanente, a energia elétrica armazenada no capacitor será CA²/2.

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Dadas as Figuras 1 e 2, em que a Figura 1 é usada para representar dois circuitos elétricos quaisquer: Circuito Elétrico 1 (C1) e Circuito Elétrico 2 (C2). Analise as proposições considerando os circuitos das Figuras 1 e 2.
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
I - Na Figura 1, para ser possível obter o equivalente de Thévenin de C1, tal circuito pode ser um circuito não linear, com fontes de tensão e de correntes dependentes e independentes, enquanto C2 pode ser não linear.
II - Na Figura 1, para ser possível obter o equivalente de Thévenin de C1, tal circuito tem que ser linear, podendo conter fontes de tensão e de correntes dependentes e independentes, enquanto C2 pode ser não linear.
III - Na Figura 1, para ser possível obter o equivalente de Thévenin de C1, tal circuito tem que ser linear, e não pode conter fontes de tensão e de correntes dependentes, enquanto C2 pode ser não linear.
IV - O equivalente de Thévenin do circuito da Figura 2, visto pelos pontos a e b, é ZTh = 7,5Ω V Th = 20V, e esse circuito possui corrente equivalente de Norton IN = 8/3 A.
V - O equivalente de Thévenin do circuito da Figura 2, visto pelos pontos a e b, é ZTh =7,5 Ω, V Th = 15V, sendo IN = 2 A.
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

Considere um circuito RC, cujos valores para os componentes são:

R=5Ω

C=0,1F

Qual o valor da constante de tempo desse circuito?


1
5
0,05
50
0,02

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