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Sobre os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas em
edificações, avalie as afirmativas a seguir.
I. O método eletrogeométrico é aplicável tanto para a avaliação da zona de proteção do subsistema de captação quanto para a verificação da necessidade de SPDA.
II. A equipotencialização das massas metálicas internas da edificação é parte integrante das medidas de proteção contra descargas atmosféricas.
III. A continuidade elétrica e a baixa impedância dos condutores de descida são fatores essenciais para minimizar o risco de centelhamento durante uma descarga atmosférica.
Está correto o que se afirma em
I. O método eletrogeométrico é aplicável tanto para a avaliação da zona de proteção do subsistema de captação quanto para a verificação da necessidade de SPDA.
II. A equipotencialização das massas metálicas internas da edificação é parte integrante das medidas de proteção contra descargas atmosféricas.
III. A continuidade elétrica e a baixa impedância dos condutores de descida são fatores essenciais para minimizar o risco de centelhamento durante uma descarga atmosférica.
Está correto o que se afirma em
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Em instalações elétricas de baixa tensão, os esquemas de
aterramento definem a forma como o neutro da alimentação e as
massas dos equipamentos são conectados à terra.
Sobre esse assunto, é correto afirmar que
Sobre esse assunto, é correto afirmar que
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Um circuito alimenta uma carga monofásica com potência
nominal de 3,0 kW em 220 V e com fator de potência unitário.
O condutor já selecionado para esse circuito possui capacidade
de condução de corrente tabelada igual a 32 A. Os fatores de
correção de temperatura e agrupamento são iguais a 0,8 e 0,7.
Das opções a seguir, o disjuntor que deve ser utilizado é o de
Das opções a seguir, o disjuntor que deve ser utilizado é o de
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Um circuito alimenta uma carga monofásica localizada a 50 m do
quadro de distribuição. A carga solicita 32 A em 220 V. O limite
admissível de queda de tensão é de 4 % da tensão nominal.
As quedas de tensão unitárias tabeladas dos condutores (caminho total do circuito) são:
• 2,5 mm²: 14,82 V/(A·km)
• 4 mm²: 9,22 V/(A·km)
• 6 mm²: 6,16 V/(A·km)
• 10 mm²: 3,66 V/(A·km)
• 16 mm²: 2,30 V/(A·km)
A menor seção que atende à queda de tensão limite estipulada é
As quedas de tensão unitárias tabeladas dos condutores (caminho total do circuito) são:
• 2,5 mm²: 14,82 V/(A·km)
• 4 mm²: 9,22 V/(A·km)
• 6 mm²: 6,16 V/(A·km)
• 10 mm²: 3,66 V/(A·km)
• 16 mm²: 2,30 V/(A·km)
A menor seção que atende à queda de tensão limite estipulada é
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Um circuito alimenta uma carga monofásica que solicita uma
corrente de projeto de 30 A. Para as condições reais do projeto,
verifica-se que os fatores de temperatura e agrupamento são
iguais a 0,7 e 0,6. As capacidades de condução tabeladas para os
diversos condutores são:
• 4 mm2 : 32 A.
• 6 mm2 : 41 A.
• 10 mm2 : 57 A.
• 16 mm2 : 76 A.
• 25 mm2 : 101 A.
A seção mínima do condutor para atender ao critério de capacidade de condução de corrente elétrica é de
• 4 mm2 : 32 A.
• 6 mm2 : 41 A.
• 10 mm2 : 57 A.
• 16 mm2 : 76 A.
• 25 mm2 : 101 A.
A seção mínima do condutor para atender ao critério de capacidade de condução de corrente elétrica é de
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Em uma residência, deseja-se projetar a instalação elétrica de
forma a atender aos requisitos de segurança e funcionalidade
previstos na NBR 5410. A potência total prevista para iluminação
é de 1200 VA, a instalação possui um chuveiro elétrico e a
potência total prevista para tomadas de uso geral é de 1800 VA.
Para este caso especificamente, avalie as afirmações a seguir.
I. O circuito de tomadas de uso geral pode ser dividido em quantos circuitos forem necessários, desde que cada circuito não ultrapasse 500 VA de carga instalada.
II. A NBR 5410 determina que nenhuma fase alimente mais de 500 VA de carga de iluminação.
III. Os circuitos da instalação devem, pelo menos, ser divididos em um circuito de iluminação e dois circuitos de tomadas.
Está correto o que se afirma em
I. O circuito de tomadas de uso geral pode ser dividido em quantos circuitos forem necessários, desde que cada circuito não ultrapasse 500 VA de carga instalada.
II. A NBR 5410 determina que nenhuma fase alimente mais de 500 VA de carga de iluminação.
III. Os circuitos da instalação devem, pelo menos, ser divididos em um circuito de iluminação e dois circuitos de tomadas.
Está correto o que se afirma em
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Considere a Ponte de Wheatstone utilizada para a determinação
da resistência de um resistor variável.
Os Resistores dos ramos superiores são:
• R1 = 20 Ω
• R2 = 30 Ω
Os Resistores dos ramos inferiores são:
• R3 = 40 Ω
• Resistor variável
O resistor variável está conectado ao resistor R2.
O valor da resistência do resistor variável para o qual a corrente medida pelo amperímetro conectado entre os pontos intermediários dos ramos superior e inferior é nula é igual a
Os Resistores dos ramos superiores são:
• R1 = 20 Ω
• R2 = 30 Ω
Os Resistores dos ramos inferiores são:
• R3 = 40 Ω
• Resistor variável
O resistor variável está conectado ao resistor R2.
O valor da resistência do resistor variável para o qual a corrente medida pelo amperímetro conectado entre os pontos intermediários dos ramos superior e inferior é nula é igual a
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Uma carga monofásica é alimentada por uma fonte senoidal de
220 V. Sabe-se que a corrente que percorre a carga é de 24 A,
com atraso de 30° em relação à tensão.
A potência reativa solicitada por essa carga é
A potência reativa solicitada por essa carga é
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Considere um circuito composto por uma fonte de tensão contínua de 12 V ligada em série com o resistor da malha 2.
• Na malha 1 (esquerda), há um resistor R₁ = 4 Ω.
• Na malha 2 (direita), há um resistor R₂ = 6 Ω.
• Entre as duas malhas, existe um resistor comum R₃ = 2 Ω,percorrido pelas correntes de malha i₁ (malha esquerda) e i₂(malha direita).
O sentido das correntes de malha é definido no sentido horário para ambas.
A corrente que flui pelo resistor R₃ é igual a
• Na malha 1 (esquerda), há um resistor R₁ = 4 Ω.
• Na malha 2 (direita), há um resistor R₂ = 6 Ω.
• Entre as duas malhas, existe um resistor comum R₃ = 2 Ω,percorrido pelas correntes de malha i₁ (malha esquerda) e i₂(malha direita).
O sentido das correntes de malha é definido no sentido horário para ambas.
A corrente que flui pelo resistor R₃ é igual a
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Em uma análise de circuitos elétricos, considere as afirmações a
seguir sobre a aplicação das Leis de Kirchhoff.
I. A lei das correntes deixa de ser válida em qualquer situação em que existam capacitâncias parasitas nos condutores.
II. A Lei das correntes é consequência direta da conservação de carga elétrica.
III. A Lei das Tensões de Kirchhoff pode falhar em circuitos com campos eletromagnéticos variáveis.
Está correto o que se afirma em
I. A lei das correntes deixa de ser válida em qualquer situação em que existam capacitâncias parasitas nos condutores.
II. A Lei das correntes é consequência direta da conservação de carga elétrica.
III. A Lei das Tensões de Kirchhoff pode falhar em circuitos com campos eletromagnéticos variáveis.
Está correto o que se afirma em
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