Magna Concursos

Foram encontradas 41.418 questões.

3149295 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: IBFC
Orgão: IMBEL
Provas:
Dado o circuito a seguir, utilize a Lei de Kirchhoff de tensões para calcular os valores V1 e V2. Assinale a alternativa que corresponda corretamente ao solicitado.
Enunciado 3445305-1


 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3149294 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: IBFC
Orgão: IMBEL
Provas:
Considere a análise de circuitos pelo Teorema de Thévenin e analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
Enunciado 3445304-1

Figura – Circuito Equivalente de Thévenin
( ) Qualquer circuito linear com dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente, contendo uma fonte de tensão e um resistor em série. O circuito da figura com seus dois terminais de saída, pode ser substituído por um gerador de tensão ETH, em série com uma resistência RTH.
( ) O Gerador Equivalente de Thévenin ETH é igual à tensão em curto-circuito entre os dois terminais do circuito. A orientação (polaridade) de ETH depende da polaridade dos terminais.
( ) A Resistência Equivalente de Thévenin RTH é igual à resistência equivalente entre os dois terminais do circuito, quando considerarmos os geradores de tensão em curto-circuito e os geradores de corrente em aberto.
A alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3149293 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: IBFC
Orgão: IMBEL
Provas:
Sobre o Teorema de Norton para resolução de circuitos, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Dado um circuito contendo somente bipolos lineares, sejam A e B dois pontos quaisquer do circuito, podemos substituir esse circuito por um gerador de corrente em paralelo com uma resistência.
( ) O Gerador Equivalente de Norton IN: é igual à corrente no curto-circuito entre A e B. A orientação de IN dependerá do sentido da corrente no curto-circuito entre A e B.
( ) A Resistência Equivalente de Norton RN: é igual à resistência equivalente vista entre os pontos A e B, quando consideramos os geradores de tensão em curto-circuito e os geradores de corrente em aberto.
( ) A Resistência equivalente calculada por pelo método de Norton e a Resistência equivalente calculada pelo método de Thévenin, neste cenário não serão iguais.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3149292 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: IBFC
Orgão: IMBEL
Provas:

Considere a figura para responder á questão.

Enunciado 3445302-1

Observação: Considerar nula a Resistência Interna das Fontes de Alimentação

Assinale a alternativa que indique a queda de tensão no Resistor R2.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3149291 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: IBFC
Orgão: IMBEL
Provas:

Considere a figura para responder á questão.

Enunciado 3445301-1

Observação: Considerar nula a Resistência Interna das Fontes de Alimentação

Assinale a alternativa que indique o valor da corrente que atravessa R3.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3149185 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: IBFC
Orgão: IMBEL
Provas:
As propriedades elétricas dos materiais são, com frequência, importantes durante o projeto de um componente ou estrutura, ao se fazer a seleção de materiais e se decidir a técnica de processamento. Por exemplo, quando consideramos uma placa de circuito integrado, os comportamentos elétricos dos vários materiais são distintos. Alguns precisam ser excelentes condutores elétricos (por exemplo, os fios de conexão), enquanto outros devem ser isolantes (por exemplo, o encapsulamento de proteção de circuitos). Assinale a alternativa que descreve corretamente as características elétricas mais importantes de um material sólido.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3140170 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: Aroeira
Orgão: Pref. Campo Alegre Goiás-GO
Qual é a função principal de um amperímetro?
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3139660 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: Verbena
Orgão: TJ-AC

As quatro equações de Maxwell sintetizam os fundamentos do Eletromagnetismo, desde campos eletrostáticos até a propagação de ondas eletromagnéticas. A forma diferencial dessas equações é:

Equação 1: !$ \nabla !$!$ \overrightarrow{E} !$ = !$ \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} !$

Equação 2: !$ \nabla !$!$ \overrightarrow{B} !$ = 0

Equação 3: !$ \nabla !$ × !$ \overrightarrow{E} !$ = !$ \dfrac{-∂\ \overrightarrow{B}}{∂t} !$

Equação 4: !$ \nabla !$ ×!$ \overrightarrow{B} !$ = !$ \mu !$0!$ \overrightarrow{J} !$ + !$ \mu !$0!$ \varepsilon !$0 !$ \dfrac{∂\overrightarrow{E}}{∂t} !$

Dentre essas equações, aquela que evidencia que não existem monopolos magnéticos é a equação:

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3139658 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: Verbena
Orgão: TJ-AC

A instalação elétrica de um edifício é alimentada em tensão trifásica com valor de 13,8 kV. Nessa instalação, a energia ativa medida durante o intervalo de uma hora é denominada por EA e a energia reativa medida durante o mesmo intervalo de uma hora é denominada por ER. O fator de potência, fp, para o período de medição de uma hora é:

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
3139657 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: Verbena
Orgão: TJ-AC

No circuito dado a seguir, todos os componentes são ideais.

Enunciado 3542764-1

Para o circuito mostrado, a tensão e a resistência de Thévenin, vistas dos pontos “a” e “b” são, respectivamente:

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas