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A matriz elétrica se refere ao conjunto de fontes de energia utilizadas para a geração de energia elétrica em um determinado local. No caso do Brasil, a principal fonte de energia da matriz elétrica é:

A

Hidrelétrica.

B

Gás natural.

C

Petróleo.

D

Eólica.

E

Solar.

Desta modo, a forma correta de se expressar o número 1.280.000 J em notação de engenharia é:
A
1.280.000 J = 1,28 \times 10^6 J = 1,28 \text{ MJ}
B
1.280.000 J = 1,28 \times 10^6 J = 1,28 \text{ kJ}
C
1.280.000 J = 1,28 \times 10^6 J = 1,28 \text{ GJ}
D
1.280.000 J = 1,28 \times 10^6 J = 1,28 \mu\text{J}
E
1.280.000 J = 1,28 \times 10^6 J = 1,28 \text{ MJ}
Considere as afirmativas a seguir sobre os MOTORES MONOFÁSICOS:
I. O motor universal é uma extensão imediata do motor CC série e, portanto, pode funcionar tanto com uma fonte de tensão CC como uma fonte de tensão CA.
II. Um motor de indução monofásico não possui conjugado de partida, no entanto, quando o rotor começa a girar em um dos sentidos surgirá um conjugado líquido que tende a frear e girar o rotor no sentido contrário ao movimento.
III. Um motor de indução monofásico com enrolamento de fase dividida possui um enrolamento auxiliar posicionado com um distanciamento angular de 90° do enrolamento principal. Dessa forma, com uma corrente adiantada devido a uma maior relação resistência/reatância em relação ao enrolamento principal, haverá a rotação do campo magnético e surgirá um conjugado de partida.
IV. Nos motores de indução monofásicos com dois capacitores, um capacitor de valor menor estará presente no circuito do enrolamento auxiliar apenas durante a partida. Quando o motor atinge certa velocidade de operação, a chave centrífuga abre e apenas o capacitor permanente com maior valor de capacitância é mantido no circuito auxiliar.
V. Os motores de indução monofásicos de polos sombreados produzem menos conjugado de partida do que qualquer outro tipo de partida para motor de indução. Neste tipo de motor o sentido de rotação pode ser invertido simplesmente trocando as ligações da bobina de sombreamento.
A
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
B
Apenas as afirmativas III e V estão corretas
C
Apenas as afirmativas I e III estão corretas
D
Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas
Com relação à operação dos transformadores em regime permanente, analise as sentenças a seguir:
I- O regime transitório é aquele que antecede o regime estacionário.
II- A análise do regime permanente determina um modo de operação em que todos os equipamentos trabalhem dentro dos mesmos limites de tensão, frequência, entre outros.
III- Para a análise de transformadores em regime permanente, deve ser considerado o fato de que o equipamento está ligado a uma fonte de tensão senoidal e a uma carga linear.
IV- Operações a vazio ou em curto-circuito são utilizadas para a manutenção dos equipamentos.
A
As sentenças II e IV estão corretas.
B
Somente a sentença I está correta.
C
As sentenças I e IV estão corretas.
D
As sentenças I, II e III estão corretas.

Um dipolo elétrico é colocado em um campo elétrico de 400 \, \text{N/C}. Se o momento dipolar do dipolo é 5 \times 10^{-8} \, \text{C·m}, qual é o torque atuando sobre ele?

A

2 x 10^-5 N·m

B

2,5 x 10^-5 N·m

C

3 x 10^-5 N·m

D

4 x 10^-5 N·m

Sendo a capacitância de uma esfera condutora no ar proporcional ao seu raio, assinale o potencial elétrico da gota esférica formada após a bolha estourar.
A
6 kV
B
7 kV
C
8 kV
D
9 kV
E
10 kV
Para um transformador com 100 espiras primárias e 400 espiras secundárias, se 200 ext{ V} forem aplicados no primário, obteremos
A
3200 volts no secundário
B
1600 volts no secundário
C
60 volts no secundário
D
80 volts no secundário
E
800 volts no secundário
Em uma subestação, é a seção mínima para o condutor de proteção para ligação de carcaça, suportes, neutro à terra, entre outros:
A
25 mm2
B
16 mm2
C
12 mm2
D
8 mm2

Marque a alternativa que corresponde ao trabalho para transportar uma carga positiva q ao longo de um caminho fechado de raio constante \rho_1 em torno de uma reta infinita carregada positivamente.

A
q \rho_1 \phi / 2 \pi \epsilon_0;
B
Nulo.
C
q \rho / \epsilon_0;
D
- q \rho / \epsilon_0;
E
- q \rho_1 \phi / 2 \pi \epsilon_0;

O trabalho com a rede de transmissão faz parte do cotidiano de um engenheiro eletricista. Assim, por questões de segurança, torna-se imprescindível o conhecimento dos níveis de tensão. Com base na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), quais são os níveis de tensão da rede elétrica, considerando a geração de energia de 13.8 ext{kV}, a transmissão de 138 ext{kV} e a distribuição de 220 ext{V}?

A
Geração de energia: média tensão. Transmissão: alta tensão. Distribuição: média tensão.
B
Geração de energia: baixa tensão. Transmissão: alta tensão. Distribuição: baixa tensão.
C
Geração de energia: alta tensão. Transmissão: média tensão. Distribuição: baixa tensão.
D
Geração de energia: alta tensão. Transmissão: baixa tensão. Distribuição: média tensão.
E
Geração de energia: média tensão. Transmissão: alta tensão. Distribuição: baixa tensão.