Lista completa de Questões de Engenharia Elétrica do ano 2009 para resolução totalmente grátis. Selecione os assuntos no filtro de questões e comece a resolver exercícios.
Engenharia Elétrica - Circuitos - FUNRIO Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (FUNRIO) - 2009
Um indutor de 1H é percorrido por uma corrente de 6 A. A energia armazenada pelo indutor é
10 J
18 J
20 J
30 J
40 J
Engenharia Elétrica - Circuitos - FUNRIO Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (FUNRIO) - 2009
Um circuito série é constituído por um resistor R = 100 ohms, um indutor L = 1 H, um capacitor C = 1 mF, uma chave aberta e uma fonte de tensão contínua de 100 V. Se a chave é fechada em t = 0, então a tensão sobre o capacitor em regime permanente de corrente contínua é
10 V.
50 V.
100 V.
80 V.
150 V.
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A resposta forçada de um circuito de segunda ordem, excitado por uma fonte de tensão senoidal, é
senoidal na frequência igual ao dobro da frequência da fonte.
senoidal na frequência igual a metade da frequência da fonte.
constante
senoidal na mesma frequência da fonte.
exponencial.
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Uma impedância de (9 + j12) ohms é percorrida pela corrente 6 cos 10t A. A potência complexa consumida pela impedância é
30 + j60 VA
162 + j216 VA
60 + j120 VA
120 + j180 VA
324 + j432 VA
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A matriz de impedância em circuito aberto da associação série de dois quadripolos é calculada através de
produto das matrizes de impedância em circuito aberto de cada quadripolo.
produto das matrizes de transmissão de cada quadripolo.
soma das matrizes de admitância em curto circuito.
soma das matrizes de impedância em curto circuito de cada quadripolo.
soma das matrizes de impedância em circuito aberto de cada quadripolo.
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As componentes real e imaginária de uma impedância indutiva são representadas graficamente por um triângulo retângulo, cujos catetos são iguais. O ângulo de fase da impedância, em graus, é
60
-60
-45
-30
45
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Um transformador monofásico de 100 KVA, 2000 V/200 V (primário / secundário) possui as impedâncias dos enrolamentos primário e secundário como sendo (0,1 + j0,4) ohms e (0,005 + j0,014) ohms, respectivamente. A impedância equivalente, referida ao primário, em ohms, é
0,60 + j1,80
0,30 + j1,50
0,80 + j1,50
1,00 + j1,20
1,00 + j2,00
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Três tensões senoidais são representadas por três fasores de mesma amplitude V e defasados entre si de 120 graus. A componente simétrica de sequência zero das tensões é
0,5V
V
Zero
2V
3V
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Um gerador trifásico, simétrico, conectado em estrela, tensão de fase 100 V, alimenta, através de uma linha de transmissão equilibrada de impedância (1 + j3) ohms por fase, uma carga equilibrada, conectada em estrela, de impedância (9 j3) ohms por fase. A tensão de fase na carga é
100 + j60 V
90 j30 V
100 j60 V
50 + j 50 V
50 j60 V
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Uma carga trifásica conectada em estrela com impedância de fase Z e aterrada por meio de uma impedância Zn é representada no diagrama de sequência zero através da impedância
Z
Z + 3Zn
Zn
2Z + Zn
Z + Zn
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