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Nos circuitos lineares, a indutância é um parâmetro que relaciona a tensão induzida por um campo magnético variável à corrente responsável pelo campo. A capacitância é o parâmetro que relaciona a corrente induzida por um campo elétrico variável à tensão responsável pelo mesmo.
Analise as afirmacoes a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) Os indutores e capacitores são elementos passivos que podem armazenar ou fornecer energia, e não são capazes de gerar ou dissipá-la.
( ) A potência instantânea entre os terminais de um indutor ou capacitor pode ser negativa ou positiva, dependendo se o elemento está recebendo ou fornecendo energia.
( ) Um indutor permite que a corrente que o atravessa varie instantaneamente, mas não permite que a tensão entre seus terminais varie instantaneamente.
( ) Dois ou mais indutores em série ou em paralelo podem ser substituídos por um único indutor equivalente, assim como dois ou mais capacitores em série ou paralelo podem ser substituídos por um único capacitor equivalente.
( ) Um capacitor não permite que a corrente que o atravessa varie instantaneamente, mas permite que a tensão entre seus terminais varie instantaneamente.
F V V V F
F V F V
V F V F V
V V F V F
V V F F V
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Praticando Para Aprender

há 18 horas

Respostas

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há 18 horas

Vamos analisar cada uma das afirmações sobre indutores e capacitores: ( ) Os indutores e capacitores são elementos passivos que podem armazenar ou fornecer energia, e não são capazes de gerar ou dissipá-la. É verdadeira (V). Indutores e capacitores são considerados elementos passivos porque não geram energia, mas podem armazená-la e fornecê-la. ( ) A potência instantânea entre os terminais de um indutor ou capacitor pode ser negativa ou positiva, dependendo se o elemento está recebendo ou fornecendo energia. É verdadeira (V). A potência pode ser positiva quando o elemento está recebendo energia e negativa quando está fornecendo energia. ( ) Um indutor permite que a corrente que o atravessa varie instantaneamente, mas não permite que a tensão entre seus terminais varie instantaneamente. É falsa (F). Um indutor não permite que a corrente varie instantaneamente; a corrente em um indutor não pode mudar abruptamente devido à sua propriedade de armazenar energia magnética. ( ) Dois ou mais indutores em série ou em paralelo podem ser substituídos por um único indutor equivalente, assim como dois ou mais capacitores em série ou paralelo podem ser substituídos por um único capacitor equivalente. É verdadeira (V). Essa afirmação é correta, pois indutores e capacitores podem ser combinados em circuitos e substituídos por equivalentes. ( ) Um capacitor não permite que a corrente que o atravessa varie instantaneamente, mas permite que a tensão entre seus terminais varie instantaneamente. É verdadeira (V). Um capacitor não permite que a corrente varie instantaneamente, mas a tensão pode mudar rapidamente. Agora, vamos compor a sequência correta: 1. V 2. V 3. F 4. V 5. V Portanto, a alternativa que apresenta a sequência correta é: V V F V V.

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Considerando que, no circuito precedente, todos os elementos sejam ideais e c seja o nó de referência, com tensão igual a zero, qual a tensão de Thévenin?
Va
−Va
−Vb
−Va + Vb
−Vc

Considere que todos os componentes do circuito sejam ideais e que E1 = 10 V, E2 = 2 V, R1 = R2 = 4 kΩ, R3 = R4 = 2 kΩ.
Com relação a esse circuito, julgue os itens seguintes.
I = 1,2 mA e R = 2 kΩ.
I = 1 mA e R = 2 kΩ.
I = 1,2 mA e R = 3 kΩ.
I = 1 mA e R = 3 kΩ.
I = 1,2 mA e R = 4 kΩ.

Considere o seguinte circuito com transistor em configuração emissor comum: A equação das malhas de entrada e saída desse circuito são, respectivamente:
RB·IB = VBB e RC·IC = VCC
RB·IB - VBE = VBB - VCC e RC·IC + VCE = VCC - VBB
RB·IB = VBB + VBE e RC·IC = VCC + VCE
RB·IB + VBE = VBB e RC·IC + VCE = VCC
RB·IB - VBE = VBB - VCC e RC·IC + VCE = VCC + VBB

A capacitância equivalente entre os pontos A e B do circuito é, em µF, aproximadamente:


41
57
12
19
8,2

Um capacitor de um circuito de televisão tem uma capacitância de 1,2μF. Sendo a diferença de potencial entre seus terminais de 3.000V, a energia que ele armazena é de: 5,4J 4,6J 3,9J 6,7J 2,8J

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

O circuito abaixo representa um transitório RC, no qual a chave S é fechada em t = 0 segundos, e, nesse instante, o capacitor está descarregado.
Decorrido um tempo maior que 20 constantes de tempo do circuito, a corrente Ic (t), em ampères, e a tensão Vc(t), em volts, no capacitor serão, respectivamente,
Zero e zero.
5 e 5.
5 e zero.
0,5 e 0,5.
Zero e 5.

No circuito RLC da Figura abaixo, todos os componentes são considerados ideais, a chave ch está aberta, e tanto o capacitor como o indutor estão inicialmente descarregados. A chave é fechada em t = 0, e fazem-se as medidas das correntes I1 e I2. Em seguida, espera-se o circuito entrar em regime permanente e fazem-se novamente as medidas de I1 e I2.
Os valores, em mA, de I2 em t = 0 e de I1 em regime permanente, respectivamente, são
0,0 e 0,0
0,2 e 0,5
0,5 e 0,25
0,5 e 0,2
0,25 e 0,5

Considere o circuito mostrado na figura a seguir, em corrente contínua.
A tensão no capacitor e a corrente elétrica no indutor são, respectivamente:
8 V e 2 A
6 V e 2 A
12 V e 1,5 A
6 V e 1,5 A
10 V e 2 A

Considere que o circuito da Figura abaixo está inicialmente operando em regime permanente com a chave S1 aberta e o capacitor C completamente descarregado.
Dessa forma, qual deve ser o valor da resistência elétrica de R2, em ohms, para que a corrente iC no capacitor seja de 5,0 mA, imediatamente após o fechamento da chave ideal S1?
6.000
1.000
400
10.000
600

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