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(UDESC / 2019) Analise as proposições considerando os circuitos das Figuras 1 e 2.
Assinale a alternativa correta:
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, VTh = 20V, e este circuito possui corrente equivalente de Norton IN = 8/3A.
V. O equivalente de Thévenin do circuito da Figura 2, visto pelos pontos a e b, é ZTh = 7,5Ω, VTh = 15V, sendo IN = 2A.
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e V são verdadeiras.
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há 9 meses

Respostas

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há 9 meses

Vamos analisar cada proposição: 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. Falso. Para obter o equivalente de Thévenin, o circuito deve ser 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. Verdadeiro. O circuito deve ser linear para que o teorema de Thévenin se aplique. 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. Falso. O circuito pode conter fontes dependentes, desde que seja linear. IV. O equivalente de Thévenin do circuito da Figura 2, visto pelos pontos a e b, é ZTh = 7,5Ω, VTh = 20V, e este circuito possui corrente equivalente de Norton IN = 8/3A. Não podemos confirmar a veracidade dessa afirmação sem os dados do circuito, mas vamos considerar que não temos informações suficientes para validar. V. O equivalente de Thévenin do circuito da Figura 2, visto pelos pontos a e b, é ZTh = 7,5Ω, VTh = 15V, sendo IN = 2A. Assim como a IV, não podemos confirmar a veracidade dessa afirmação sem os dados do circuito. Com base nas análises: - A afirmativa II é verdadeira. - A afirmativa III é falsa. - As afirmativas IV e V não podem ser confirmadas sem mais informações. Portanto, a única alternativa que contém itens verdadeiros é: "Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras", mas como não podemos confirmar IV, a resposta correta não está clara. Se tivermos que escolher uma alternativa, a mais próxima seria: "Somente as afirmativas II e V são verdadeiras", mas isso depende da veracidade de V, que não podemos confirmar. Por favor, verifique as informações do circuito para uma análise mais precisa.

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Considere um resistor cujo valor é de 100Ω100Ω. Este é percorrido por uma corrente elétrica de 20mA. Para esse circuito, pede-se a tensão entre dos terminais (ou ddp), dada em volts:
5,0
2,0x10^3
2,0
5,0x10^3
2,0x10

Para o circuito da figura, a corrente e a tensão no resistor de 3Ω3Ω valem respectivamente
1,33A e 4,0V.
2,5A e 3,5V.
2,0A e 4,5V.
2,5A e 3,0V.
1,8A e 3,5V.

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