Lista completa de Questões de Engenharia Elétrica do ano 2007 para resolução totalmente grátis. Selecione os assuntos no filtro de questões e comece a resolver exercícios.
Em relação a circuitos alimentados com tensão alternada, julgue os itens seguintes.
Considere que o fasor de tensão que alimenta um circuito é igual a 50 V. Nessa situação, se a impedância desse circuito for igual a 5 a potência aparente consumida pelo circuito será igual a 500 VA.
Em relação a circuitos alimentados com tensão alternada, julgue os itens seguintes.
O fator de potência de um circuito RLC série ressonante é unitário.
Engenharia Elétrica - Circuitos - FUNRIO Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (FUNRIO) - 2007
Qual a potência total dissipada em um circuito de 220 volts que apresenta três lâmpadas iguais instaladas em paralelo cuja resistência dos filamentos é de 40 ohms?
P = 3.630 W
P = 4.000 W
P = 3.500 W
P = 3.480 W
P = 3.680 W
Engenharia Elétrica - Circuitos - FUNRIO Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (FUNRIO) - 2007
Há dois tipos básicos de ligação nos circuitos trifásicos para os geradores e transformadores, são as ligações em triângulo ou em estrela.
Com relação ao enunciado podemos afirmar que:
na ligação em triângulo ou delta de um gerador, as tensões entre fases estão defasadas de 90º
a ligação em estrela tem a vantagem de disponibilizar na rede duas tensões diferentes que possibilitam ligar motores ou lâmpadas em 127 ou 220 volts
a ligação em triângulo tem a vantagem de disponibilizar na rede duas tensões diferentes que possibilitam ligar motores ou lâmpadas em 127 ou 220 volts
na ligação em triângulo ou delta, de um gerador, as tensões entre fases estão defasadas de 60º.
ambas as ligações, triângulo e estrela, disponibilizam na rede duas tensões diferentes que possibilitam ligar motores ou lâmpadas em 127 ou 220 volts.
Engenharia Elétrica - Circuitos - FUNRIO Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (FUNRIO) - 2007
Em um circuito existem três elementos: uma fonte de tensão, uma fonte de corrente e um resistor,dispostos respectivamente nesta ordem todos em paralelo. A fonte de tensão é de 12 Volts, a fonte de corrente é de 6 amperes e o resistor é de 3 ohms. Para atender à lei das correntes a fonte de tensão estará recebendo:
3 amperes
1 amper
4 amperes
5 amperes
2 amperes
Engenharia Elétrica - Circuitos - FUNRIO Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (FUNRIO) - 2007
Calcular a impedância equivalente (Z) de um circuito em série de corrente alternada no qual tenhamos os seguintes componentes: resistência de 10 ohms, indutância de 1000 milihenry, capacitância de 60 microfarads, tensão de 220 volts, freqüência de 60 ciclos/segundo:
Z = 300 Ω
Z = 332,94 Ω
Z = 355,60 Ω
Z = 345 Ω
Z = 375,93 Ω
Considere um circuito puramente resistivo alimentado por uma fonte DC. Entre dois pontos A e B há um único braço com uma única resistência R = ligando esses dois pontos. Se, simplesmente, retirarmos a resistência R, a tensão entre A e B tornar-se-á igual a 20V. Se, por outro lado, retirarmos a resistência R e curto-circuitarmos os pontos A e B, a corrente que circulará pelo braço que unirá os pontos A e B será igual a 10A. Pode-se afirmar que a corrente que circula pela resistência R, estando o circuito na sua configuração original, é igual a:
2A;
4A;
10A;
10/3A;
20/3A.
Um circuito R, L série será alimentado por uma fonte DC de 10V. Os valores dos elementos são R = e L = 4H. Ao se ligar a fonte de tensão no circuito, os valores iniciais da corrente e da tensão no indutor serão, respectivamente:
5A e 10V;
5A e 0V;
2,5A e 2V;
0A e 0V;
0A e 10V.
Um circuito R, C paralelo funciona há muito tempo alimentado por uma fonte igual a v(t) = 150 cos (10t + 20º) V. Nessa situação, a corrente da fonte é igual a i(t) = 15 cos (10t +50º) A. Se inserirmos um elemento de impedância Z em série com a fonte, após muito tempo a corrente da fonte se tornará i(t) = 10 3 cos (10t +20º) A. Pode-se afirmar que a impedância Z é igual a:
Um circuito série com elementos R e L está alimentado há muito tempo por uma tensão igual a v(t) = 100 cos (20t + 30º) volts. Sabendo-se que o ângulo de fase da corrente é –15º, pode-se afirmar que a constante de tempo do circuito é (em segundos):
0,50;
0,10;
0,05;
0,025;
0,0125.
{TITLE}
{CONTENT}
{TITLE}
Aguarde, enviando solicitação...