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Com base nesse assunto, assinale a alternativa:

A
Outros teoremas utilizados na análise de circuitos são: teorema de Norton, teorema da superposição, análise de malhas, princípio da linearidade e teorema da máxima transferência de potência.
B
Outros teoremas utilizados na análise de circuitos são: teorema de Norton, teorema da superposição, análise de malhas, análise nodal e teorema da máxima transferência de potência.
C
Outros teoremas utilizados na análise de circuitos são: teorema de Norton, teorema da superposição, análise nodal, princípio da linearidade e teorema da máxima transferência de potência.
D
Outros teoremas utilizados na análise de circuitos são: teorema de Norton, teorema da superposição, análise de malhas, análise nodal, princípio da linearidade e teorema da máxima transferência de potência.

Para o circuito a seguir, qual a corrente total do circuito se o mesmo é alimentado por um tensão de 120 V?

A
2,0 A.
B
1,0 A.
C
3,0 A.
D
2,5 A.
E
8,0 A.

RETA que apresenta o valor aproximado da tensão nos componentes do circuito, quando este é alimentado com uma tensão de 2,80 ext{ V}, considerando os resistores R_1 = 2 imes 10^3 ext{ ohm}; R_2 = 1,2 imes 10^3 ext{ ohm} e R_3 = 330 ext{ ohm}:

A
V_{R_1} = 1,37 ext{ V}; V_{R_2} = 0,43 ext{ V} ext{ e } V_{R_3} = 430 ext{ mV}.
B
V_{R_1} = 2,46 ext{ V}; V_{R_2} = 340 ext{ mV} ext{ e } V_{R_3} = 0,34 ext{ V}.
C
V_{R_1} = 1,43 ext{ V}; V_{R_2} = 1,37 ext{ V} ext{ e } V_{R_3} = 1,73 ext{ V}.
D
V_{R_1} = 2,80 ext{ V}; V_{R_2} = 1,40 ext{ V} ext{ e } V_{R_3} = 1,40 ext{ V}.
No circuito, por onde passa uma corrente elétrica de 4 ext{ A}, três resistores estão conectados a uma fonte ideal de força eletromotriz de 20 ext{ V}. Os valores da resistência total deste circuito e da resistência R_X são, respectivamente,
A
0,8 e 2,6
B
0,8 e 4,0
C
5,0 e 5,0
D
5,0 e 10,0
E
10,0 e 4,0

Considere um circuito LC com um indutor e um capacitor que está ligado a um gerador. Se a frequência angular no circuito é de 0,45 ext{ rad/s} e sabendo que o circuito, depois de um certo período, atinge uma carga de pico, ou seja, a carga depois de um tempo suficientemente grande de Q = 5 ext{ C}, a corrente de pico nesse caso será:

A
2,25 A.
B
1,5 A.
C
0,5 A.
D
1,25 A.
E
2 A.
Quando na análise de Fluxo de Potência, qual é o ponto de interesse e de maior tempo de operação no Sistema Elétrico de Potência?
A
O regime Transitório simétrico, pois é a condição normal.
B
Em qualquer situação, não há ponto de interesse.
C
O regime permanente simétrico, pois é a condição normal de funcionamento.
D
O regime Transitório assimétrico, pois é a condição normal.
E
O regime permanente assimétrico, pois é a condição normal de funcionamento.
Carlinha optou por escrever um bilhete. O início poderia ser:
A
Querido amigo, João Carlos, bom dia.
B
Sr. João Carlos, bom dia!
C
Meu colega, João Carlos, bom dia.
D
João Carlos, bom dia!
O circuito a seguir é composto por duas fontes (de 10 \, V e de 6 \, V) e cinco resistores (de 2 \, ext{Ω}, de 1 \, ext{Ω}, 4 \, ext{Ω}, de 5 \, ext{Ω} e de 3 \, ext{Ω}). Determine a corrente através do resistor de 4 \, ext{Ω} desse circuito:
A
-120,8 mA
B
-12 mA
C
-808,3 mA
D
-400,2 mA
E
-63,7 mA

Em um circuito puramente indutivo, qual é a alternativa CORRETA sobre a potência média e a potência instantânea nos terminais?

A
O nome potência aparente se deve à caracterização de um indutor como elemento reativo, tendo em vista que sua impedância é puramente aparente.
B
O nome potência ativa se deve à caracterização de um indutor como elemento reativo, tendo em vista que sua impedância é puramente ativa.
C
O nome potência ativa se deve à caracterização de um indutor como elemento reativo, tendo em vista que sua impedância é puramente reativa.
D
O nome potência reativa se deve à caracterização de um indutor como elemento reativo, tendo em vista que sua impedância é puramente reativa.

No circuito a seguir, os circuitos equivalentes de Thévenin e de Norton, do ponto de vista dos terminais A e B (considerando A em relação a B), podem ser descritos pelos parâmetros:

A
V_{TH} = 120 \, V, \, R_{TH} = R_{N} = 240 \, \Omega, \, I_{N} = 1 \, A.
B
V_{TH} = 120 \, V, \, R_{TH} = R_{N} = 100 \, \Omega, \, I_{N} = 1.2 \, A.
C
V_{TH} = 40 \, V, \, R_{TH} = R_{N} = 100 \, \Omega, \, I_{N} = 0.4 \, A.
D
V_{TH} = 60 \, V, \, R_{TH} = R_{N} = 100 \, \Omega, \, I_{N} = 0.6 \, A.
E
V_{TH} = 120 \, V, \, R_{TH} = R_{N} = 240 \, \Omega, \, I_{N} = 0.5 \, A.