CIRCUITOS ELÉTRICOS I
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, à indutância total e à capacitância total vista dos terminais ab:
LT = 10 mH e CT = 13,5 μF
LT = 1,5 mH e CT = 13,5 μF
LT = 11,5 mH e CT = 13,5 μF
LT = 10 mH e CT = 6 μF
LT = 1,5 mH e CT = 6 μF
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde às quedas de tensão nos resistores R4 e R5, respectivamente:
1,93V e 1,55V
5,48V e 4,38V
1,55V e 1,93V
5,33V e 6,66V
4,38V e 5,48V
Qual deve ser, aproximadamente, a temperatura de um condutor para que o mesmo atinja uma resistividade de 0,02(Ω.mm²)/m se a 30°C sua resistividade é igual a 0,018616(Ω.mm2)/m?
Dado: coeficiente de temperatura do condutor a 20ºC = 0,0039
30ºC
50ºC
45ºC
35ºC
40ºC
Sabendo-se que a resistividade de um fio circular de cobre a 20ºC é igual a 0,0176 (Ω.mm2)/m e que o seu coeficiente de temperatura a 20ºC é igual a 0,0039, assinale a alternativa que corresponde à resistividade deste fio a 30ºC:
0,0151 (Ω.mm2)/m
0,0245 (Ω.mm2)/m
0,0176 (Ω.mm2)/m
0,0160 (Ω.mm2)/m
0,0183 (Ω.mm2)/m
Um condutor com uma corrente de 3 A dissipa 4 mJ em 0,1 s. Assinale a alternativa referente à diferença de potencial aplicada sobre este condutor.
2,7.10-1 V
4,8.10-4 V
6,4.10-2 V
1,3.10-2 V
5,0.10-8 V
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde ao equivalente de Thévenin visto do resistor de 1Ω:
RTh = 10,0Ω e ETh = 4,0V
RTh = 10,0Ω e ETh = 2,4V
RTh = 1,6Ω e ETh = 2,4V
RTh = 1,6Ω e ETh = 4,0V
RTh = 1,6Ω e ETh = 1,6V
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde à indutância total vista dos terminais ab:
5 mH
15 mH
25 mH
36 mH
28,7 mH
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde ao valor de I3:
LT = 10 mH e CT = 13,5 μF
LT = 1,5 mH e CT = 13,5 μF
LT = 11,5 mH e CT = 13,5 μF
LT = 10 mH e CT = 6 μF
LT = 1,5 mH e CT = 6 μF
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde às quedas de tensão nos resistores R4 e R5, respectivamente:
1,93V e 1,55V
5,48V e 4,38V
1,55V e 1,93V
5,33V e 6,66V
4,38V e 5,48V
Qual deve ser, aproximadamente, a temperatura de um condutor para que o mesmo atinja uma resistividade de 0,02(Ω.mm²)/m se a 30°C sua resistividade é igual a 0,018616(Ω.mm2)/m?
Dado: coeficiente de temperatura do condutor a 20ºC = 0,0039
30ºC
50ºC
45ºC
35ºC
40ºC
Sabendo-se que a resistividade de um fio circular de cobre a 20ºC é igual a 0,0176 (Ω.mm2)/m e que o seu coeficiente de temperatura a 20ºC é igual a 0,0039, assinale a alternativa que corresponde à resistividade deste fio a 30ºC:
0,0151 (Ω.mm2)/m
0,0245 (Ω.mm2)/m
0,0176 (Ω.mm2)/m
0,0160 (Ω.mm2)/m
0,0183 (Ω.mm2)/m
Um condutor com uma corrente de 3 A dissipa 4 mJ em 0,1 s. Assinale a alternativa referente à diferença de potencial aplicada sobre este condutor.
2,7.10-1 V
4,8.10-4 V
6,4.10-2 V
1,3.10-2 V
5,0.10-8 V
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde ao equivalente de Thévenin visto do resistor de 1Ω:
RTh = 10,0Ω e ETh = 4,0V
RTh = 10,0Ω e ETh = 2,4V
RTh = 1,6Ω e ETh = 2,4V
RTh = 1,6Ω e ETh = 4,0V
RTh = 1,6Ω e ETh = 1,6V
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde à indutância total vista dos terminais ab:
5 mH
15 mH
25 mH
36 mH
28,7 mH
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde ao valor de I3:
1,93V e 1,55V
5,48V e 4,38V
1,55V e 1,93V
5,33V e 6,66V
4,38V e 5,48V
Qual deve ser, aproximadamente, a temperatura de um condutor para que o mesmo atinja uma resistividade de 0,02(Ω.mm²)/m se a 30°C sua resistividade é igual a 0,018616(Ω.mm2)/m?
Dado: coeficiente de temperatura do condutor a 20ºC = 0,0039
30ºC
50ºC
45ºC
35ºC
40ºC
Sabendo-se que a resistividade de um fio circular de cobre a 20ºC é igual a 0,0176 (Ω.mm2)/m e que o seu coeficiente de temperatura a 20ºC é igual a 0,0039, assinale a alternativa que corresponde à resistividade deste fio a 30ºC:
0,0151 (Ω.mm2)/m
0,0245 (Ω.mm2)/m
0,0176 (Ω.mm2)/m
0,0160 (Ω.mm2)/m
0,0183 (Ω.mm2)/m
Um condutor com uma corrente de 3 A dissipa 4 mJ em 0,1 s. Assinale a alternativa referente à diferença de potencial aplicada sobre este condutor.
2,7.10-1 V
4,8.10-4 V
6,4.10-2 V
1,3.10-2 V
5,0.10-8 V
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde ao equivalente de Thévenin visto do resistor de 1Ω:
RTh = 10,0Ω e ETh = 4,0V
RTh = 10,0Ω e ETh = 2,4V
RTh = 1,6Ω e ETh = 2,4V
RTh = 1,6Ω e ETh = 4,0V
RTh = 1,6Ω e ETh = 1,6V
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde à indutância total vista dos terminais ab:
5 mH
15 mH
25 mH
36 mH
28,7 mH
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde ao valor de I3:
30ºC
50ºC
45ºC
35ºC
40ºC
Sabendo-se que a resistividade de um fio circular de cobre a 20ºC é igual a 0,0176 (Ω.mm2)/m e que o seu coeficiente de temperatura a 20ºC é igual a 0,0039, assinale a alternativa que corresponde à resistividade deste fio a 30ºC:
0,0151 (Ω.mm2)/m
0,0245 (Ω.mm2)/m
0,0176 (Ω.mm2)/m
0,0160 (Ω.mm2)/m
0,0183 (Ω.mm2)/m
Um condutor com uma corrente de 3 A dissipa 4 mJ em 0,1 s. Assinale a alternativa referente à diferença de potencial aplicada sobre este condutor.
2,7.10-1 V
4,8.10-4 V
6,4.10-2 V
1,3.10-2 V
5,0.10-8 V
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde ao equivalente de Thévenin visto do resistor de 1Ω:
RTh = 10,0Ω e ETh = 4,0V
RTh = 10,0Ω e ETh = 2,4V
RTh = 1,6Ω e ETh = 2,4V
RTh = 1,6Ω e ETh = 4,0V
RTh = 1,6Ω e ETh = 1,6V
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde à indutância total vista dos terminais ab:
5 mH
15 mH
25 mH
36 mH
28,7 mH
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde ao valor de I3:
0,0151 (Ω.mm2)/m
0,0245 (Ω.mm2)/m
0,0176 (Ω.mm2)/m
0,0160 (Ω.mm2)/m
0,0183 (Ω.mm2)/m
Um condutor com uma corrente de 3 A dissipa 4 mJ em 0,1 s. Assinale a alternativa referente à diferença de potencial aplicada sobre este condutor.
2,7.10-1 V
4,8.10-4 V
6,4.10-2 V
1,3.10-2 V
5,0.10-8 V
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde ao equivalente de Thévenin visto do resistor de 1Ω:
RTh = 10,0Ω e ETh = 4,0V
RTh = 10,0Ω e ETh = 2,4V
RTh = 1,6Ω e ETh = 2,4V
RTh = 1,6Ω e ETh = 4,0V
RTh = 1,6Ω e ETh = 1,6V
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde à indutância total vista dos terminais ab:
5 mH
15 mH
25 mH
36 mH
28,7 mH
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde ao valor de I3:
2,7.10-1 V
4,8.10-4 V
6,4.10-2 V
1,3.10-2 V
5,0.10-8 V
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde ao equivalente de Thévenin visto do resistor de 1Ω:
RTh = 10,0Ω e ETh = 4,0V
RTh = 10,0Ω e ETh = 2,4V
RTh = 1,6Ω e ETh = 2,4V
RTh = 1,6Ω e ETh = 4,0V
RTh = 1,6Ω e ETh = 1,6V
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde à indutância total vista dos terminais ab:
5 mH
15 mH
25 mH
36 mH
28,7 mH
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde ao valor de I3:
RTh = 10,0Ω e ETh = 4,0V
RTh = 10,0Ω e ETh = 2,4V
RTh = 1,6Ω e ETh = 2,4V
RTh = 1,6Ω e ETh = 4,0V
RTh = 1,6Ω e ETh = 1,6V
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde à indutância total vista dos terminais ab:
5 mH
15 mH
25 mH
36 mH
28,7 mH
Analise atenciosamente o circuito abaixo:
Assinale a alternativa que corresponde ao valor de I3:
5 mH
15 mH
25 mH
36 mH
28,7 mH