Foram encontradas 120 questões.

Um transformador ideal, com razão de espiras do primário para o secundário de 1:2, é alimentado, em seu primário, por um gerador senoidal VS de amplitude 10 VRMS e fase 30º, em série com uma impedância ZS de amplitude !$ 10\sqrt{2}\Omega !$ e fase 45º. O secundário do transformador é conectado a uma impedância de carga de amplitude !$ 40\sqrt{2}\Omega !$ e fase 315º. Com base nessas informações e no esquema desse circuito, fornecido acima, julgue o item subsequente.
A corrente I2 que flui pelo secundário do transformador tem amplitude igual a 250 mARMS e fase 30º.
Provas

Um transformador ideal, com razão de espiras do primário para o secundário de 1:2, é alimentado, em seu primário, por um gerador senoidal VS de amplitude 10 VRMS e fase 30º, em série com uma impedância ZS de amplitude !$ 10\sqrt{2}\Omega !$ e fase 45º. O secundário do transformador é conectado a uma impedância de carga de amplitude !$ 40\sqrt{2}\Omega !$ e fase 315º. Com base nessas informações e no esquema desse circuito, fornecido acima, julgue o item subsequente.
A tensão V1 no primário do transformador apresenta amplitude de !$ 5\sqrt{2} !$ VRMS e fase 75º.
Provas

Um transformador ideal, com razão de espiras do primário para o secundário de 1:2, é alimentado, em seu primário, por um gerador senoidal VS de amplitude 10 VRMS e fase 30º, em série com uma impedância ZS de amplitude !$ 10\sqrt{2}\Omega !$ e fase 45º. O secundário do transformador é conectado a uma impedância de carga de amplitude !$ 40\sqrt{2}\Omega !$ e fase 315º. Com base nessas informações e no esquema desse circuito, fornecido acima, julgue o item subsequente.
A impedância Zi vista pelo gerador senoidal, à direita dos pontos a e b, é puramente resistiva, cujo valor é igual a 20 !$ \Omega !$.
Provas

Um transformador ideal, com razão de espiras do primário para o secundário de 1:2, é alimentado, em seu primário, por um gerador senoidal VS de amplitude 10 VRMS e fase 30º, em série com uma impedância ZS de amplitude !$ 10\sqrt{2}\Omega !$ e fase 45º. O secundário do transformador é conectado a uma impedância de carga de amplitude !$ 40\sqrt{2}\Omega !$ e fase 315º. Com base nessas informações e no esquema desse circuito, fornecido acima, julgue o item subsequente.
A potência reativa requerida pelo transformador ideal é superior a 1 var.
Provas

Considere que o circuito mostrado na figura acima se encontre operando em regime permanente. Nessa situação, a chave foi ligada na posição 1. Subitamente, no instante de referência t = 0, a chave é deslocada para a posição 2. Tendo como base essas informações, julgue o item que se segue.
Imediatamente após o deslocamento da chave para a posição 2, a tensão v2 sobre a resistência R2 é igual a 7,5 V.
Provas

Considere que o circuito mostrado na figura acima se encontre operando em regime permanente. Nessa situação, a chave foi ligada na posição 1. Subitamente, no instante de referência t = 0, a chave é deslocada para a posição 2. Tendo como base essas informações, julgue o item que se segue.
Antes do deslocamento da chave para a posição 2, a tensão v1 sobre a resistência R1 era nula.
Provas

Considere que o circuito mostrado na figura acima se encontre operando em regime permanente. Nessa situação, a chave foi ligada na posição 1. Subitamente, no instante de referência t = 0, a chave é deslocada para a posição 2. Tendo como base essas informações, julgue o item que se segue.
Transcorridos 25 ns após o chaveamento do circuito para a posição 2, a intensidade da corrente i é superior a 1,25 mA.
Provas

O circuito ilustrado na figura acima apresenta, além de um transistor bipolar de junção (TBJ), as fontes necessárias para a sua polarização. De acordo com o fabricante do transistor, o parâmetro !$ \beta !$ — ganho de corrente de emissor comum — pode assumir qualquer valor entre 100 e 170. Considerando que a diferença de potencial entre a tensão de base e a tensão de emissor do TBJ seja igual a 0,7 V quando o transistor está polarizado no modo ativo, julgue o item subsecutivo.
Enquanto o TBJ estiver polarizado no modo ativo, o valor da corrente I deve estar compreendido entre 1,4 mA e 2,1 mA.
Provas

O circuito ilustrado na figura acima apresenta, além de um transistor bipolar de junção (TBJ), as fontes necessárias para a sua polarização. De acordo com o fabricante do transistor, o parâmetro !$ \beta !$ — ganho de corrente de emissor comum — pode assumir qualquer valor entre 100 e 170. Considerando que a diferença de potencial entre a tensão de base e a tensão de emissor do TBJ seja igual a 0,7 V quando o transistor está polarizado no modo ativo, julgue o item subsecutivo.
Assumindo-se que R = 4 k!$ \Omega !$ e !$ \beta !$ = 100, se o valor da fonte Vpol for inferior a 24 V, a dissipação de potência do TBJ será inferior a 20 mW.
Provas

O circuito ilustrado na figura acima apresenta, além de um transistor bipolar de junção (TBJ), as fontes necessárias para a sua polarização. De acordo com o fabricante do transistor, o parâmetro !$ \beta !$ — ganho de corrente de emissor comum — pode assumir qualquer valor entre 100 e 170. Considerando que a diferença de potencial entre a tensão de base e a tensão de emissor do TBJ seja igual a 0,7 V quando o transistor está polarizado no modo ativo, julgue o item subsecutivo.
Assumindo-se que R = 3 k!$ \Omega !$, Vpol = 10 V e !$ \beta !$ = 150, lê-se uma tensão negativa igual a 3,3 V quando as pontas de prova vermelha e preta de um voltímetro são conectadas, respectivamente, ao terminal da base e ao do coletor do TBJ.
Provas
Caderno Container