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Considerando que, nos circuitos esquematizados nas figuras I e II acima,
e
, em volts, sejam fontes senoidais de mesma frequência, C1 = C2 , RX = RO e VX = VO , e considerando, ainda, que tais circuitos estejam operando em estado estacionário, julgue o item que se segue.
e
, em volts, sejam fontes senoidais de mesma frequência, C1 = C2 , RX = RO e VX = VO , e considerando, ainda, que tais circuitos estejam operando em estado estacionário, julgue o item que se segue.
VY = 2,7V2 + 5,4V1.
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Considerando que, nos circuitos esquematizados nas figuras I e II acima,
e
, em volts, sejam fontes senoidais de mesma frequência, C1 = C2, RX = RO e VX = VO , e considerando, ainda, que tais circuitos estejam operando em estado estacionário, julgue o item que se segue.
e
, em volts, sejam fontes senoidais de mesma frequência, C1 = C2, RX = RO e VX = VO , e considerando, ainda, que tais circuitos estejam operando em estado estacionário, julgue o item que se segue.
Se as fontes de tensão do circuito na figura I forem desligadas, fazendo-se V1 = 0 e V2 = 0, então o valor de VX será imediatamente alterado para zero.
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A figura abaixo ilustra uma imagem da tela de um osciloscópio digital que está sendo utilizado para medir o espectrograma de uma onda quadrada de 400 kHz e amplitude de 1,50 V. Na leitura da onda quadrada, as escalas vertical e horizontal do osciloscópio foram ajustadas, respectivamente, para 500 mV/div e 500 ns/div. Na leitura do espectrograma, as escalas vertical e horizontal foram ajustadas, respectivamente, para 5 dBV/div e 1,2 MHz/div. Quando são usados cursores verticais, a amplitude do sinal no domínio do tempo medida é mostrada com duas casas decimais. Os valores na tabela a seguir foram obtidos após 5 medições da amplitude da onda quadrada.

| medida 1 | medida 2 | medida 3 | medida 4 | medida 5 | média | |
| amplitude medida | 1,57 V | 1,56 V | 1,53 V | 1,58 V | 1,51 V | 1,55 V |
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
A resolução do osciloscópio é de 10 mV.
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A figura abaixo ilustra uma imagem da tela de um osciloscópio digital que está sendo utilizado para medir o espectrograma de uma onda quadrada de 400 kHz e amplitude de 1,50 V. Na leitura da onda quadrada, as escalas vertical e horizontal do osciloscópio foram ajustadas, respectivamente, para 500 mV/div e 500 ns/div. Na leitura do espectrograma, as escalas vertical e horizontal foram ajustadas, respectivamente, para 5 dBV/div e 1,2 MHz/div. Quando são usados cursores verticais, a amplitude do sinal no domínio do tempo medida é mostrada com duas casas decimais. Os valores na tabela a seguir foram obtidos após 5 medições da amplitude da onda quadrada.

| medida 1 | medida 2 | medida 3 | medida 4 | medida 5 | média | |
| amplitude medida | 1,57 V | 1,56 V | 1,53 V | 1,58 V | 1,51 V | 1,55 V |
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
O espectrograma apresentado na figura indica que a amplitude da terceira harmônica do sinal medido é aproximadamente 10 dB menor que a amplitude da componente fundamental.
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A figura abaixo ilustra uma imagem da tela de um osciloscópio digital que está sendo utilizado para medir o espectrograma de uma onda quadrada de 400 kHz e amplitude de 1,50 V. Na leitura da onda quadrada, as escalas vertical e horizontal do osciloscópio foram ajustadas, respectivamente, para 500 mV/div e 500 ns/div. Na leitura do espectrograma, as escalas vertical e horizontal foram ajustadas, respectivamente, para 5 dBV/div e 1,2 MHz/div. Quando são usados cursores verticais, a amplitude do sinal no domínio do tempo medida é mostrada com duas casas decimais. Os valores na tabela a seguir foram obtidos após 5 medições da amplitude da onda quadrada.

| medida 1 | medida 2 | medida 3 | medida 4 | medida 5 | média | |
| amplitude medida | 1,57 V | 1,56 V | 1,53 V | 1,58 V | 1,51 V | 1,55 V |
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
A precisão do osciloscópio é de 5 mV.
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A figura acima ilustra o circuito equivalente de um transformador trifásico abaixador, com potência nominal de 100 kVA, tensão primária de linha 1 kV e tensão secundária de linha 100 V. Tendo como base do sistema pu os valores nominais do transformador, a resistência do enrolamento primário é R1 = 0,1 pu e a resistência do enrolamento secundário é R2 = 0,1 pu.
Considerando essas informações, julgue o seguinte item.
Para realizar-se o cálculo das correntes de curto-circuito, a modelagem do transformador com o emprego de componentes simétricas possibilita que o circuito equivalente seja utilizado tanto para a sequência positiva quanto para a sequência negativa. Já o circuito equivalente de sequência zero do transformador depende de como os enrolamentos primário e secundário estão conectados, se em delta ou em estrela.
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A figura acima ilustra o circuito equivalente de um transformador trifásico abaixador, com potência nominal de 100 kVA, tensão primária de linha 1 kV e tensão secundária de linha 100 V. Tendo como base do sistema pu os valores nominais do transformador, a resistência do enrolamento primário é R1 = 0,1 pu e a resistência do enrolamento secundário é R2 = 0,1 pu.
Considerando essas informações, julgue o seguinte item.
Considere a realização do ensaio em vazio para que sejam determinados os parâmetros do ramo paralelo do circuito equivalente do transformador. Nesse caso, a corrente consumida no ensaio será inferior a 580 A, se o transformador for alimentado pelo circuito secundário.
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A figura acima ilustra o circuito equivalente de um transformador trifásico abaixador, com potência nominal de 100 kVA, tensão primária de linha 1 kV e tensão secundária de linha 100 V. Tendo como base do sistema pu os valores nominais do transformador, a resistência do enrolamento primário é R1 = 0,1 pu e a resistência do enrolamento secundário é R2 = 0,1 pu.
Considerando essas informações, julgue o seguinte item.
Para determinar os parâmetros do ramo série do circuito equivalente do transformador (resistências dos enrolamentos R1 e R2 e reatâncias de dispersão X1 e X2), é necessário realizar o ensaio de curto-circuito. Caso o curto-circuito seja aplicado no enrolamento secundário, a corrente que circulará no enrolamento primário será de 100 A.
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A figura acima ilustra o circuito equivalente de um transformador trifásico abaixador, com potência nominal de 100 kVA, tensão primária de linha 1 kV e tensão secundária de linha 100 V. Tendo como base do sistema pu os valores nominais do transformador, a resistência do enrolamento primário é R1 = 0,1 pu e a resistência do enrolamento secundário é R2 = 0,1 pu.
Considerando essas informações, julgue o seguinte item.
Os valores reais das resistências dos enrolamentos são R1 = R2 = 0,1 Ω.
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A figura I acima apresenta a forma de onda da tensão de uma instalação elétrica oscilografada, enquanto a figura II apresenta a decomposição dessa forma de onda por série de Fourier, cuja componente fundamental possui frequência igual a 60 Hz.
Considerando essas figuras, julgue o item a seguir.
A decomposição por série de Fourier apresenta componente harmônico de quinta ordem.
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