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Qual é a fórmula para calcular a energia elétrica EE em um circuito?

A

E = P imes t

B

E = rac{P}{t}

C

E = rac{t}{P}

D

E = P + t

E

E = P - t

Analise as tensões nas barras do sistema representado na figura a seguir:

Suponha que os parâmetros das linhas de transmissão apresentam os valores típicos para linhas de Extra Alta Tensão (EAT) e que (p.u) = por unidade. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o modelamento das cargas e geradores do sistema, e as grandezas de interesse, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. O fluxo de potência ativa no ramo 2-3 é no sentido da barra 2 para 3.

II. O fluxo de potência ativa parte da barra com menor ângulo de tensão de fase e vai para a barra de maior ângulo de tensão de fase.

A
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
C
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
D
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
E
As asserções I e II são proposições falsas.
Com base no contexto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Como a corrente de coletor de um transistor é proporcionalmente limitada pela sua corrente de base, ela pode ser usada como uma espécie de interruptor controlado por corrente.
( ) O transistor funcionará como um amplificador ou outro circuito linear se o transistor for polarizado para a região não linear.
( ) Um fluxo relativamente pequeno de elétrons enviados através da base do transistor tem a capacidade de exercer controle sobre um fluxo muito maior de elétrons através do coletor.
( ) O transistor funcionará como um amplificador ou outro circuito linear se o transistor for polarizado para a região linear.
A
F - F - V - F.
B
V - F - F - F.
C
V - F - V - V.
D
F - V - F - V.

Selecione a opção correta quanto a uma aplicação dos controladores CA.

A
Controle de velocidade de motores de corrente alternada
B
Controle pelo nível de tensão e corrente
C
Controle pela potência dissipada e energia consumida

O que é a configuração Darlington de transistores?

A

É uma configuração de transistores em que eles são ligados em paralelo para aumentar a corrente máxima que o circuito pode suportar.

B

É uma configuração de transistores em que eles são ligados em série para aumentar a tensão máxima que o circuito pode suportar.

C

É uma configuração de transistores em que eles são ligados em cascata para aumentar o ganho do circuito.

D

É uma configuração de transistores em que eles são ligados em cascata para aumentar a corrente de base e, consequentemente, o ganho do circuito.

A configuração de teste para certificação do cabeamento instalado, reconhecido para as categorias 5e, 6 e 6a, no modelo de canal, considera

A

o cabo horizontal e o cabo de transição (se houver), apenas

B

o cabo horizontal, o cabo de transição (se houver) e o cordão do equipamento ativo, apenas

C

o cabo horizontal, o cabo de transição (se houver) e o cordão de manobra (patch cord de cross connect), apenas

D

o cabo horizontal, o cabo de transição (se houver), o cordão do equipamento ativo e o cordão de manobra (patch cord de cross connect), apenas

E

todos os cabos e cordões, ou seja, o cabo horizontal, o cabo de transição (se houver), o cordão do equipamento ativo, o cordão de manobra (patch cord de cross connect) e o cordão do usuário na área de trabalho.

As principais diferenças entre o FET e o transistor BJT são: tipo de controle da corrente: no FET é por tensão e no tradicional por corrente; a impedância de entrada: no FET é muito alta (mais alta ainda no MOSFET) e no tradicional é baixa (devido à junção PN polarizada diretamente); o tipo de portador: no FET é um tipo (elétron livre ou lacuna) e no tradicional são elétron e lacuna (por isso é chamado de bipolar); ganho de tensão: Nn FET é menor do que no BJT. Base nesse contexto, analise as sentenças a seguir: Assinale a alternativa CORRETA:
A
As sentenças II e III estão corretas.
B
As sentenças I e II estão corretas.
C
Somente a sentença I está correta.
D
As sentenças I e III estão corretas.

Em relação ds operacóes dos conversores CC — CC, é correto afirmar que:

  1. A operação em frequéncia constante se define na impedáncia de entrada do conversor.
  2. A operação em frequéncia constante é normalmente conhecida como operação modulada de frequéncia.
  3. A configuracáo do controle para operacáo em frequéncia constante é chamada de modulacáo por largura de pulso.
  4. A configuração da operação em frequéncia constante não pode ser definida pela frequéncia de chaveamento, e, sim, pelo tempo da curva de atuacáo.
A
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
B
Somente a afirmativa III está correta.
C
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
D
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
E
Todas as afirmativas estão corretas.

Considerando o circuito apresentado, podemos afirmar que:

A

para análise em corrente contínua, é possível tomar um circuito equivalente, pela análise de Thévenin, de modo que a tensão equivalente será dada pela tensão sobre o equivalente de R_{e} em série.

B

trata-se de um circuito de polarização CC com divisor de tensão, utilizado especialmente quando se deseja o projeto menos dependente do ganho de corrente.

C

a corrente na base dependerá do valor obtido no divisor de tensão, de modo que esta pode ser calculada a partir da tensão de Thévenin ( V_{th} ).

D

a tensão base-terra, nesse caso, é dada em função da tensão da fonte aplicada ao coletor, tal que se tem o seguinte cálculo em função da tensão de Thévenin V_{th}.

E

a consideração de circuito equivalente, pela análise de Thévenin, faz-se necessária nesse tipo de cálculo, sendo a resistência equivalente dada por R_{e} em série, por exemplo.