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Considere as afirmativas a seguir sobre os relés auxiliares:

  1. O relé de falta de fase supervisiona redes trifásicas e quando detecta a falta de uma ou mais fases desliga o contato de saída.
  2. Os relés de proteção PTC são utilizados em motores para supervisionar a temperatura dos enrolamentos de motores elétricos.
  3. Ao se energizar a bobina de um relé de tempo estrela-triângulo, o contato de saída estrela comuta após a contagem de tempo de 100 ms. Passando a temporização configurada para a partida do motor, o contato de saída estrela desliga e liga-se instantaneamente o contato de saída triângulo.
  4. O relé de sequência de fase quando detecta a inversão de fases, comuta o contato de saída, ligando-a.
  5. A saída do relé de mínima e máxima tensão é ligada quando a tensão está dentro da faixa ajustada e é desligada quando a tensão estiver fora da faixa.

Conclui-se que:

A
Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
B
Apenas as afirmativas II e V estão corretas.
C
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
D
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
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Dados de uma instalação elétrica: 10KVA/220V cosφ=0,5. Calcular:

  1. Corrente total consumida
  2. Potências ativa e reativa
  3. Valor do capacitor que aumenta o FP para 0,85
  4. Valor da corrente consumida após a correção
  5. Potência aparente e reativa após a correção

P = P_{A_p}.cosφ
P_{R} = P_{A_p}.senφ
I = rac{P}{V}
C = rac{ anφ_1 - anφ_2}{w.V.P}
FP = cosφ
P_{A_p} = 10.000VA
φ_1 = 60º
φ_2 = 31º

A
Corrente total consumida
B
Potências ativa e reativa
C
Valor do capacitor que aumenta o FP para 0,85
D
Valor da corrente consumida após a correção
E
Potência aparente e reativa após a correção
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07. Assinale a alternativa em que o trecho está corretamente reescrito, com todos os verbos no tempo passado.

A

Teria gente que não acreditaria em um ensino que não imporá autoridade. Nós acreditaremos.

B

Teve gente que não acreditou em um ensino que não impõe autoridade. Nós acreditamos.

C

Tem gente que não acreditava em um ensino que não impunha autoridade. Nós acreditamos.

D

Tinha gente que não acreditava em um ensino que não impusesse autoridade. Nós acreditávamos.

E

Terá gente que não acreditasse em um ensino que não impusera autoridade. Nós acreditáramos.

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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!
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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
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Agenor trabalha numa empresa de Radio frequência e precisa consertar um circuito constituído por um indutor. Primeiramente ele precisa saber a corrente que passa por ele.
Sabendo que o indutor é de 5H e tem a tensão determinada pela seguinte equação: Determine corrente em função do tempo.

A
i(t)=30A
B
i(t)=2t^3A
C
i(t)=34 ext{sen}tA
D
i(t)=t^6A
E
i(t)=0A
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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.
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O circuito a seguir é composto por uma fonte (de 18 \, V) e resistores de 6 \, ext{Ω}. Determine a tensão equivalente de Thévenin (E) para o circuito externo ao resistor R.
A
18 \, V
B
9 \, V
C
36 \, V
D
27 \, V
E
3 \, V
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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.
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