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Um equipamento elétrico indutivo trifásico equilibrado na
configuração estrela atrasa a corrente elétrica em 60º em relação
à tensão. A sua alimentação é realizada por uma fonte com as
tensões de linha VAB, VBC e VCA com ângulos iguais a,
respectivamente, +30º
, -90º e +150º
.
As correntes nas fases A, B e C do equipamento possuem, respectivamente, ângulos iguais a:
As correntes nas fases A, B e C do equipamento possuem, respectivamente, ângulos iguais a:
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A respeito do sistema trifásico estrela-estrela equilibrado, analise
as afirmativas a seguir.
I. As potências complexas em cada uma das cargas monofásicas que compõem a carga trifásica estão defasadas entre si em 120º .
II. As correntes nas linhas da carga trifásica estão defasadas em 120º umas das outras.
III. As correntes de fase na fonte são iguais às correntes de fase na carga trifásica.
Está correto apenas o que se afirma em:
I. As potências complexas em cada uma das cargas monofásicas que compõem a carga trifásica estão defasadas entre si em 120º .
II. As correntes nas linhas da carga trifásica estão defasadas em 120º umas das outras.
III. As correntes de fase na fonte são iguais às correntes de fase na carga trifásica.
Está correto apenas o que se afirma em:
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Uma fonte senoidal, que alimenta um equipamento elétrico de
impedância igual a 9 Ω, solicita potências aparente e reativa
iguais a, respectivamente, 7,5 kVA e 4,5 kVAr.
A parte resistiva desse equipamento é igual a:
A parte resistiva desse equipamento é igual a:
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Um circuito série composto por um resisitor de 3 Ω e um indutor
de 1/30π H é alimentado por uma fonte de 70 V na frequência de
60 Hz.
A corrente elétrica que flui nesse circuito é:
A corrente elétrica que flui nesse circuito é:
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A respeito da resistividade dos metais, analise as afirmativas a
seguir.
I. A resistividade diminui com a temperatura.
II. A concentração de impurezas interfere na resistividade.
III. A resistividade diminui com a deformação plástica do metal.
Está correto apenas o que se afirma em:
I. A resistividade diminui com a temperatura.
II. A concentração de impurezas interfere na resistividade.
III. A resistividade diminui com a deformação plástica do metal.
Está correto apenas o que se afirma em:
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A figura abaixo apresenta um circuito composto por baterias e
resistores:

A corrente elétrica I é igual a:

A corrente elétrica I é igual a:
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Considere um circuito série formado por quatro resistores de
10 Ω, alimentado por uma fonte de 90 V.
Ao considerar um desses resistores como sendo a carga de interesse, o Equivalente de Norton que alimenta essa carga será formado por uma fonte de corrente de:
Ao considerar um desses resistores como sendo a carga de interesse, o Equivalente de Norton que alimenta essa carga será formado por uma fonte de corrente de:
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Considere um resistor de resistência R. Ao introduzir dois
resistores em paralelo a esse resistor de valores iguais a R/2 e R/4
e dois em série com valores iguais aos que foram colocados em
paralelo, a resistência equivalente será igual a:
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Uma carga resisitiva de 6 Ω está ligada ao equivalente de
Thévenin de um circuito do qual faz parte, formado por uma
Fonte de Thévenin de 40 V e um resistor de Thévenin de 4 Ω.
Para o circuito original, encontramos a carga em paralelo com
com um resistor de:
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Após concluir um projeto de instalação elétrica de baixa tensão, o
arquiteto iniciou o processo de revisão e separou cinco circuitos
terminais distintos. Nesses circuitos terminais foram analisados
quatro itens, sendo eles a potência total (W), o disjuntor, a seção
do condutor adotado e a queda de tensão (%). Os resultados
destes itens são apresentados abaixo:
• Circuito terminal 1: Potência total (VA) = 1350 W; Disjuntor = 16 A; Seção do condutor adotado = 2,5 mm; Queda de tensão (%) = 3 %.
• Circuito terminal 2: Potência total (VA) = 2000 W; Disjuntor = 25 A; Seção do condutor adotado = 4 mm; Queda de tensão (%) = 3 %.
• Circuito terminal 3: Potência total (VA) = 1125 W; Disjuntor = 16 A; Seção do condutor adotado = 2,5 mm; Queda de tensão (%) = 2 %.
• Circuito terminal 4: Potência total (VA) = 2100 W; Disjuntor = 25 A; Seção do condutor adotado = 4,0 mm; Queda de tensão (%) = 5 %.
• Circuito terminal 5: Potência total (VA) = 1000 W; Disjuntor = 16 A; Seção do condutor adotado = 2,5 mm; Queda de tensão (%) = 2 %.
Após a análise desses itens, o circuito terminal que NÃO foi aprovado na revisão, por estar INCORRETO, é o:
• Circuito terminal 1: Potência total (VA) = 1350 W; Disjuntor = 16 A; Seção do condutor adotado = 2,5 mm; Queda de tensão (%) = 3 %.
• Circuito terminal 2: Potência total (VA) = 2000 W; Disjuntor = 25 A; Seção do condutor adotado = 4 mm; Queda de tensão (%) = 3 %.
• Circuito terminal 3: Potência total (VA) = 1125 W; Disjuntor = 16 A; Seção do condutor adotado = 2,5 mm; Queda de tensão (%) = 2 %.
• Circuito terminal 4: Potência total (VA) = 2100 W; Disjuntor = 25 A; Seção do condutor adotado = 4,0 mm; Queda de tensão (%) = 5 %.
• Circuito terminal 5: Potência total (VA) = 1000 W; Disjuntor = 16 A; Seção do condutor adotado = 2,5 mm; Queda de tensão (%) = 2 %.
Após a análise desses itens, o circuito terminal que NÃO foi aprovado na revisão, por estar INCORRETO, é o:
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