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Considere o diodo ideal, e com queda de tensão de 0,7 ext{ V} e sentido convencional da corrente. Sendo assim, analisando o circuito abaixo, determina-se que o valor de “V_a” é de aproximadamente:

A
V_a = 2,85 ext{ V}.
B
V_a = - 2,85 ext{ V}.
C
V_a = 1,95 ext{ V}.
D
V_a = - 1,95 ext{ V}.
E
V_a = - 4,3 ext{ V}.
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Para capacitores de qualquer forma de construção, não somente de placas paralelas, a capacitância é tanto maior quanto maior for o valor da área dos condutores (placas, por exemplo) e da permissividade elétrica do dielétrico, e é tanto menor quanto maior for o valor da distância entre os condutores. Com base nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA:

A
Os valores de capacitância dos capacitores disponíveis no mercado estão na ordem de megafarad e picofarad.
B
Os valores de capacitância dos capacitores disponíveis no mercado estão na ordem de nanofarad e milifarad.
C
Os valores de capacitância dos capacitores disponíveis no mercado estão na ordem de microfarad e picofarad.
D
Os valores de capacitância dos capacitores disponíveis no mercado estão na ordem de milifarad e gigafarad.
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Os circuitos que contêm apenas um indutor e nenhum capacitor ou apenas um capacitor e nenhum indutor podem ser representados por uma equação diferencial de primeira ordem. Esses circuitos são chamados de circuitos de primeira ordem (ORSINI, 2002). Com um indutor e nenhum capacitor, qual é o tempo t, em microssegundos, necessário para que a corrente no indutor atinja o valor de 2 ext{ mA}? Faça i(t) = 2 ext{ mA}.

A
t = 5,47 imes 10^x ext{ s}.
B
t = 1,47 imes 10^x ext{ s}.
C
t = 2,47 imes 10^x ext{ s}.
D
t = 4,47 imes 10^x ext{ s}.
E
t = 3,47 imes 10^x ext{ s}.
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No circuito da figura a seguir, utilize a análise de malhas para determinar o valor aproximado das correntes I_1 e I_2. Considere que: V_A=20V, V_B=10V, R_1=10 ext{Ω}, R_2=5 ext{Ω} e R_3=20 ext{Ω}.

A
1,286 A e -0,143 A
B
1,571 A e 0,714 A
C
0,657 A e 1,286 A
D
-1,286 A e 0,657 A
E
1,286 A e 1,286 A
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Leia o texto para responder às questões de números 01 a 05.
Na frase: – Há muitos grandes livros, muitos clássicos da humanidade… – a expressão grandes livros, segundo o texto, significa livros
A
extensos.
B
volumosos.
C
imensos.
D
importantes.
E
amplos.
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Um circuito RLC em série possui um resistor de 10 \, \Omega, um indutor de 0,2 \, H e um capacitor de 50 \, \mu F. Qual é a frequência de ressonância do circuito?

A
20 Hz
B
30 Hz
C
40 Hz
D
50 Hz
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Em uma instalação, há um motor no qual deseja-se corrigir o fator de potência. Tendo os dados de placa, calcule a potência do banco de capacitor necessária para que o novo fator de potência seja 0,92. Considere que ele trabalhe a plena carga.

A
0,18 kVAr
B
0,21 kVAr
C
0,24 kVAr
D
0,27 kVAr
E
0,30 kVAr
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Dadas as Figuras 1 e 2, em que a Figura 1 é usada para representar dois circuitos elétricos quaisquer: Circuito Elétrico 1 (C1) e Circuito Elétrico 2 (C2). Analise as proposições considerando os circuitos das Figuras 1 e 2.

I - Na Figura 1, para ser possível obter o equivalente de Thévenin de C1, tal circuito pode ser um circuito não linear, com fontes de tensão e de correntes dependentes e independentes, enquanto C2 pode ser não linear.

II - Na Figura 1, para ser possível obter o equivalente de Thévenin de C1, tal circuito tem que ser linear, podendo conter fontes de tensão e de correntes dependentes e independentes, enquanto C2 pode ser não linear.

III - Na Figura 1, para ser possível obter o equivalente de Thévenin de C1, tal circuito tem que ser linear, e não pode conter fontes de tensão e de correntes dependentes, enquanto C2 pode ser não linear.

IV - O equivalente de Thévenin do circuito da Figura 2, visto pelos pontos a e b, é Z_{Th} = 7,5 \, ext{Ω}, \, V_{Th} = 20 \, ext{V}, e esse circuito possui corrente equivalente de Norton I_N = rac{8}{3} \, ext{A}.

V - O equivalente de Thévenin do circuito da Figura 2, visto pelos pontos a e b, é Z_{Th} = 7,5 \, ext{Ω}, \, V_{Th} = 15 \, ext{V}, sendo I_N = 2 \, ext{A}.

Somente as afirmativas II e V são verdadeiras.

Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.

Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.

Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

A
Somente as afirmativas II e V são verdadeiras.
B
Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.
C
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
D
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
E
Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
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Marque a alternativa correta

A

A complexidade de um projeto de instalações prediais, possui relação direta com o porte e com a finalidade da edificação.

B

O porte da edificação e sua finalidade não possuem relação com a complexidade dos projetos de instalações.

C

A finalidade de uma edificação determina a complexidade dos projetos de instalações.

D

Considerando a construção de uma edificação, os projetos de instalações de uma instalação pode ser utilizado em outra.

E

A complexidade uma obra, acompanha a complexidade dos projetos de instalações.

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Sejam Z_1=4+j3 e Z_2=5+j4 números complexos.
calcule: Z_3 e Z_4 sendo: Z_3=Z_1+Z_2 Z_4=Z_1-Z_2

A
Z_3=8+j7,Z_4=−1−j1
B
Z_3=9+j7,Z_4=−1−j1
C
Z_3=9+j7,Z_4=−10−j1
D
Z_3=9+j7,Z_4=+1+j1
E
Z_3=−9+j7,Z_4=−1−j1
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