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O sistema de transmissão de energia elétrica no Brasil é predominantemente em corrente alternada senoidal. Devido aos problemas políticos, a energia adquirida da Itaipu, que é uma empresa binacional, do lado paraguaio, a frequência de geração é 50 ext{ Hz}, enquanto que no Brasil a frequência é de 60 ext{ Hz}. A transformação para tensão senoidal de frequência de 60 ext{ Hz}, é necessário a sua conversão em corrente contínua e em seguida a inversão em corrente alternada na nova frequência. A transmissão em corrente contínua apresenta uma perda menor que a transmissão em corrente alternada. Considerando um trecho da linha, onde a tensão de entrada é 600 ext{ kV} e a tensão de saída é 599,95 ext{ kV} para uma potência transmitida no início da linha de 1200 ext{ MW}, a resistência ôhmica equivalente dos cabos e a potência total dissipada neste trecho valem respectivamente:

A
0,0250 ext{ Ohms} e 100 ext{ kW}
B
0,0500 ext{ Ohms} e 200 ext{ kW}
C
0,0005 ext{ Ohms} e 2,00 ext{ kW}
D
0,0050 ext{ Ohms} e 20,0 ext{ kW}
E
0,2500 ext{ Ohms} e 1000 ext{ kW}
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Avalie o circuito a seguir e responda, qual é a tensão sobre os terminais do resistor para t>0?

Figura - Circuito RLC

A
A resposta do circuito é o amortecimento supercrítico.
B
A resposta do circuito é o amortecimento crítico.
C
A resposta do circuito é o subamortecimento.
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Um resistor dissipa pelo efeito Joule toda a potência elétrica recebida. Dessa forma, essa potência, dissipada por um resistor, é a própria potência elétrica, ou seja: P = U imes i e como U = R imes i conclui-se que: P = R imes i imes i ou P = R imes i^{2}. Diante da afirmação, considere que um resistor possui 78,75 ext{ ohms} utilizado para aquecer água (calor específico igual a 1 ext{ cal/gºC}), a diferença de potencial (ddp) da operação de aquecimento é de 105 ext{ V} com massa de 250 ext{ g}.

Sobre o ganho de temperatura da água por minuto, assinale a alternativa CORRETA:

A
8 ºC.
B
35 ºC.
C
25 ºC.
D
14 ºC.
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Atingiu 0,05 de 0,05

É necessário praticar a análise nodal de Kirchhoff, iniciando com uma malha, como pode ser visto na figura, em que não temos nós e, por isso, temos somente uma equação na malha. O sentido de análise adotada é horário, mas pode ser também ser adotado sentido de análise anti-horário desde que seja seguida fielmente até o fim da análise (ORSINI, 2002). Sabendo que na figura temos uma fonte de tensão V_s = 10 ext{V}, um resistor R_1 = 5 ext{Ω} e um resistor R_3 = 5 ext{Ω}, qual é a corrente elétrica que sai da fonte V_s e percorre todo o circuito?

A
I = 0,1 ext{A}.
B
I = 0,01 ext{A}.
C
I = 1 ext{A}.
D
I = 2 ext{A}.
E
I = 1 ext{mA}.
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Em relação ao anúncio podemos afirmar que:

A

A mola do prendedor é usada para destacar que a marca foi eleita pela nona vez a mais lembrada e que esses anos de fidelidade entre a marca e o consumidor os mantém unidos.

B

A mola do prendedor é usada para destacar que a marca foi eleita pela nona vez a mais lembrada e que ambos têm relação com a roupa.

C

A mola do prendedor é usada para destacar que a marca foi eleita pela nona vez a mais lembrada e que os consumidores preferem Omo.

D

A mola do prendedor é usada para destacar que a marca foi eleita pela nona vez a mais lembrada e que Omo dá prendedores de brinde.

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O processo pelo qual a referência bibliográfica é redigida no momento da produção do documento e nele incluída denomina-se

A
índice.
B
referência bibliográfica.
C
registro.
D
tombamento.
E
catalogação na fonte.
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Um fato importante que verificamos é que existe uma relação entre o comprimento do resistor, a sua área e a resistividade. Desta forma, se, por acaso, aumentamos o comprimento do resistor e deixamos constante sua área e resistividade, por exemplo, podemos considerar que:

A
A resistência aumenta.
B
A condutividade aumenta.
C
A condutividade diminui.
D
A resistência diminui.
E
A resistividade aumenta.
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(FCC, 2010) Três capacitores estão associados em série, sendo C_1 = 60 \, \mu F, C_2 = 100 \, \mu F e C_3 = ? A capacitância equivalente vale C_{eq} = \frac{100}{3} \, \mu F. Nesse caso, C_3 vale:

A
180 µF
B
200 µF
C
80 µF
D
360 µF
E
300 µF
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9. a) determine o valor da resistência R no circuito da figura a seguir para o qual a transferência de potência do circuito seja a máxima possível.
b) determine a potência dissipada pela resistência R na situação do item a

A
3 \, \Omega
B
1,2 \, kW
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