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Analise as afirmativas a seguir relativas à Norma Brasileira de Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas (ABNT NBR 5419:2015).
I. A avaliação da necessidade da proteção contra descargas atmosféricas em uma edificação é realizada a partir da determinação dos riscos do tipo R1 (risco de perdas ou danos permanentes em vidas humanas), R2 (risco de perdas de serviços ao público), R3 (risco de perdas do patrimônio cultural) e R4 (risco de perdas de valor econômico).
II. A isolação adequada de partes condutoras expostas e a inserção de restrições físicas e avisos compreendem medidas de proteção consideradas eficazes na redução de danos a seres vivos devido ao choque elétrico.
III. Zonas de Proteção a montante de uma medida de proteção são caracterizadas por reduções significativas dos surtos associados à corrente dos raios em comparação com Zonas de Proteção a jusante.
IV. A proteção provida por um SPDA classe I é maior do que aquela provida por um SPDA classe III.
Estão corretas apenas as afirmativas:
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Uma espira foi imersa em uma região de campo magnético constante, conforme ilustrado na figura abaixo. Considere a densidade de fluxo magnético (B), a velocidade angular da espira (!$ \omega !$) e a área da espira iguais a !$ 0,1 \, T, \, 30 \,\, rad/s !$ e !$ 0,1 \,\, m^2, !$, respectivamente.

O valor eficaz da força eletromotriz gerada entre os terminais T1 e T2 é:
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Células fotovoltaicas podem ser arranjadas para satisfazer requisitos de tensão e potência. Esses arranjos são chamados de módulos, sendo o produto típico comercializado pelos fabricantes de células e componentes fotovoltaicos. Considerando que uma empresa deseja produzir módulos de forma a fornecer uma saída de 12V e uma potência de 120W, e sabendo que cada célula produzida pela empresa possui 0,5V e 2,5W, assinale a opção cujo arranjo cumpre as especificações.
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Um transformador monofásico de 40 kVA, 8 kV / 250 V, 60 Hz, que foi submetido a ensaios para determinação dos parâmetros do seu circuito equivalente.
A tabela abaixo indica os valores referentes aos testes a vazio e de curto-circuito.
| Ensaio | Tensão (V) | Corrente (A) | Potência (W) | Lado de Medição |
| A vazio | 250 | 4 | 1600 | baixa (250 V) |
| Curto-circuito | 850 | 5 | 1200 | alta (8 kV) |
Considerando o circuito ilustrado abaixo como referência para a determinação dos parâmetros do transformador ensaiado referidos para o lado de alta (à esquerda, com subscritos 1), assinale a opção que apresenta os valores de RT e Ra, respectivamente.

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Um motor de indução trifásico de 50 HP de 4 polos foi conectado em Y em uma rede de energia, cuja tensão de linha é 380 V. Sabe-se que a resistência do rotor referida ao estator é 0,1 !$ \Omega !$ e que o motor consome uma corrente de 50 A com fator de potência 0,9 atrasado, quando opera com um escorregamento de 2%. Além disso, no mesmo ponto de operação, considera-se que o módulo da corrente do rotor referida ao estator corresponde a 40 A. As perdas rotacionais são 520 W.
O rendimento do motor é:
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Considere o circuito elétrico ilustrado na sequência abaixo que está constituído por fontes de tensão e correntes contínuas e resistores lineares.

A potência fornecida pela fonte de corrente de 1 A é igual a:
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A variação do índice de refração atmosférica com a altitude e com o clima faz com que a propagação das ondas de rádio não ocorra em linha reta. Para analisar a propagação das ondas de rádio na faixa de SHF sobre o relevo terrestre, usa-se o artifício de considerar a propagação do feixe em linha reta alterando-se o raio de curvatura da terra. A correção da curvatura da terra (ou raio equivalente da terra) é realizada nos cálculos aplicando um fator K.
Sobre este tema, analise as assertivas a seguir.
I. O valor do fator K igual a 4/3 é definido como uma média no índice de refração na atmosfera, também chamado de K médio.
II. Para projetar rádio enlaces na faixa de SHF o projetista deve corrigir o perfil da terra também para K mínimo que, conforme recomendação do ITU-R da série P.530, varia com a distância do enlace.
III. Quando ocorrem fenômenos como inversão térmica ou alteração da distribuição normal de vapor d’água na atmosfera, teremos um fator K muito maior que a unidade (K>>1).
IV. O valor de K menor que a unidade (K < 1) reflete a situação de sub-refração, ou o gradiente de refratividade atmosférica positivo.
Somente é correto o que se afirma em:
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Sabe-se que um guia de onda retangular somente opera adequadamente dentro de uma faixa de frequências que depende de suas dimensões físicas “a” e “b”. Deseja-se utilizar um guia de retangular, com dielétrico “ar”, de forma que ele opere na frequência de 15 GHz somente no modo TE10.
Dentre os modelos listados a seguir, com suas respectivas dimensões, qual deles pode ser escolhido?
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A carta de Smith é um ábaco desenvolvido na década de 40 para facilitar os cálculos em circuitos operando em altas frequências, porém ainda é muito útil em análise de variações de impedâncias, especialmente em antenas.
Sobre este tema analise as assertivas a seguir.
I. O módulo do coeficiente de reflexão constante é representado na carta de Smith por um círculo com seu centro no ponto central da carta.
II. A impedância de uma carga que realiza o casamento de impedâncias com a linha de transmissão é indicada no ponto central da carta de Smith.
III. Uma impedância de carga que estiver em curto-circuito será representada na carta de Smith por um ponto que é a interseção do círculo externo com a linha reta que separa cargas indutivas de capacitivas.
IV. O ângulo do coeficiente de reflexão pode ser obtido numa graduação externa, próxima ao círculo externo da carta, aumentando no sentido horário.
V. A razão de onda estacionária de tensão (VSWR) pode ser obtida diretamente na carta de Smith fazendo a projeção do ponto do valor da impedância de carga no eixo central da carta, indo de 0 a infinito.
Estão corretas apenas as assertivas:
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Um satélite geoestacionário está posicionado no espaço na longitude 60º Oeste de forma a cobrir a América do Sul.
A antena de uma estação terrena deve ser apontada para este satélite. Ela está em Brasília, com as seguintes coordenadas geográficas: latitude 15º 47’ S e longitude 47º 53’ O.
O ângulo de azimute da antena na estação terrena deve estar no quadrante entre
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