Questões de Conhecimentos Técnicos de um determinado Cargo/Área da Fundação CEFETBAHIA / Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFETBAHIA)

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No circuito a seguir, a resistência equivalente entre os pontos A e B é de:

  • A.

    250 .

  • B.

    400 .

  • C.

    300 .

  • D.

    200 .

Uma bateria de automóvel apresenta, sem carga, uma tensão entre seus bornes de 12V. Suponha que a resistência interna dessa bateria é de 0,4 Ω. Qual deve ser o valor da tensão nos bornes dessa bateria quando ela está conectada a uma carga que solicita uma corrente de 6 A?

  • A.

    12 V.

  • B.

    14,4 V.

  • C.

    2,4 V.

  • D.

    9,6 V.

No pátio de obras de uma construção, verificou-se que no alojamento dos pedreiros e serventes, que ficava afastado da linha de distribuição, as lâmpadas estavam acendendo muito fracas. A solução mais adequada para corrigir esse problema é:

  • A.

    mudar o alojamento para uma posição mais distante da linha de distribuição.

  • B.

    substituir a fiação que leva a energia elétrica ao alojamento por fios com maior resistividade.

  • C.

    colocar as lâmpadas em série.

  • D.

    substituir a fiação que leva a energia elétrica ao alojamento por fios do mesmo material, mas com maior bitola (secção reta).

Um gerador elétrico exige uma potência mecânica de 5 HP (1 HP corresponde a 746W) para fornecer 3200 W de energia elétrica. O rendimento deste gerador é de aproximadamente:

  • A.

    80%.

  • B.

    75%

  • C.

    85%

  • D.

    70%.

A ponte de Wheatstone (figura abaixo) é usada para a medição de uma resistência desconhecida X quando está em equilíbrio, ou seja, quando o galvanômetro G indica corrente elétrica nula. No circuito elétrico abaixo, em que a ponte de Wheatstone está em equilíbrio, o valor da resistência X é de:

  • A.

    40 .

  • B.

    50 .

  • C.

    70 .

  • D.

    90 .

Para a medição da voltagem e da corrente em uma carga elétrica, utilizamos um voltímetro e um amperímetro, respectivamente. As principais características desses equipamentos e as ligações que devem ser feitas são:

  • A.

    o voltímetro precisa ter uma pequena impedância e é ligado em paralelo com a carga e o amperímetro precisa ter uma grande impedância e é ligado em série com a carga.

  • B.

    o voltímetro precisa ter uma grande impedância e é ligado em série com a carga e o amperímetro precisa ter uma pequena impedância e é ligado em paralelo com a carga.

  • C.

    o voltímetro precisa ter uma grande impedância e é ligado em paralelo com a carga e o amperímetro precisa ter uma pequena impedância e é ligado em série com a carga.

  • D.

    o voltímetro precisa ter uma pequena impedância e é ligado em série com a carga e o amperímetro precisa ter uma grande impedância e é ligado em paralelo com a carga.

Existem essencialmente dois tipos de pilhas: as pilhas primárias (usadas em muitos equipamentos eletrônicos, como os rádios portáteis, por exemplo) e as pilhas secundárias (usadas em automóveis, telefones celulares, etc). Qual das alternativas abaixo descreve corretamente o funcionamento de um dos tipos de pilhas?

  • A.

    em uma pilha secundária, um dos eletrodos é consumido gradualmente durante o seu funcionamento, não havendo possibilidade de recuperação do material, pois as reações químicas que se processam no interior da pilha são irreversíveis.

  • B.

    em uma pilha primária, um dos eletrodos é consumido gradualmente durante o seu funcionamento, não havendo possibilidade de recuperação do material, pois as reações químicas que se processam no interior da pilha são irreversíveis.

  • C. em uma pilha primária, as reações químicas produzem transformações nos eletrodos, mas esses fenômenos químicos são reversíveis, e os materiais podem ser recuperados com a passagem de uma corrente elétrica pela pilha, em sentido contrário ao da corrente de sua descarga (corrente fornecida pela pilha, quando está sendo utilizada).
  • D.

    em uma pilha secundária, as reações químicas produzem transformações nos eletrodos e esses fenômenos químicos são reversíveis, mas os materiais não podem ser recuperados com a passagem de uma corrente elétrica pela pilha em sentido contrário ao da corrente de sua descarga (corrente fornecida pela pilha, quando está sendo utilizada).

Uma bateria é uma associação de pilhas. Podemos ter as pilhas associadas em série, em paralelo e na forma mista (um grupo de pilhas em paralelo associadas em série com outro grupo de pilhas em paralelo, por exemplo). Se dispomos de 6 pilhas idênticas e precisamos alimentar uma carga elétrica a qual requer uma voltagem três vezes maior que a voltagem de uma pilha e uma corrente duas vezes maior que a corrente que pode ser fornecida por uma pilha, precisamos associá-las da seguinte forma:

  • A.

    três grupos, de duas pilhas em série, associados em paralelo.

  • B.

    as seis pilhas associadas em série.

  • C.

    dois grupos, de três pilhas em série, associados em paralelo.

  • D.

    as seis pilhas associadas em paralelo.

É muito comum a utilização de um capacitor para a redução de chiados em sistemas de som em automóveis. A razão é que:

  • A.

    se os chiados são sinais de alta freqüência, o capacitor deveria ser substituído por uma bobina em paralelo com o sistema de som, para que os chiados fossem eliminados de uma maneira mais eficaz.

  • B.

    se os chiados são sinais de baixa freqüência, o capacitor, conectado em paralelo com o sistema de som, funciona aproximadamente como um curto-circuito para os sinais de baixa freqüência, não permitindo que os chiados cheguem ao sistema de som.

  • C.

    se os chiados são sinais de baixa freqüência, o capacitor deveria ser substituído por uma bobina em série com o sistema de som, para que os chiados fossem eliminados de uma maneira mais eficaz.

  • D.

    se os chiados são sinais de alta freqüência, o capacitor, conectado em paralelo com o sistema de som, funciona aproximadamente como um curto-circuito para os sinais de alta freqüência, não permitindo que, praticamente, os chiados cheguem ao sistema de som.

Se dois capacitores idênticos, de 10 μF cada um, são associados em série, obtemos uma capacitância equivalente igual a:

  • A.

    5 μF.

  • B.

    10 μF.

  • C.

    20 μF.

  • D.

    100 μF.

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