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A figura acima mostra um circuito acoplado no qual estão indicadas as indutâncias próprias e mútuas dos enrolamentos, bem como as polarizações das bobinas. Nessa situação, é correto afirmar que, para a fonte de tensão e(t),
i(t) = -2cos(2t) A.
A figura acima mostra um circuito acoplado no qual estão indicadas as indutâncias próprias e mútuas dos enrolamentos, bem como as polarizações das bobinas. Nessa situação, é correto afirmar que, para a fonte de tensão e(t),
a tensão v0 (t) tem valor rms superior a 10 V.
O circuito elétrico mostrado na figura acima é alimentado por uma fonte independente de tensão e uma outra fonte de tensão controlada por corrente. Nesse circuito,
a tensão V0 é superior a 2,5 V.Para a escolha do disjuntor, além da capacidade de estabelecimento em curto-circuito (kA crista) e da capacidade de interrupção em curto-circuito simétrico (kA eficaz), devem ser analisadas a tensão nominal
média, o nível de isolamento, as curvas características (tempo × corrente) do disparador térmico e/ou magnético, a frequência nominal e o ciclo de operação.
em vca, o nível de isolamento, as curvas características (tempo × tensão média) do disparador térmico e/ou magnético, a corrente nominal e o ciclo de operação.
em vca, o nível de isolamento, as curvas características (tempo × corrente) do disparador térmico e/ou magnético, a corrente nominal, a frequência nominal e o ciclo de operação.
em vca, as curvas características (frequência × capacitância) do disparador térmico e/ou magnético, a corrente nominal, a frequência nominal e o ciclo de operação.
média, o nível de isolamento, as curvas características (tempo × corrente) do disparador térmico e/ou magnético, a corrente nominal e a frequência nominal.
No circuito elétrico ilustrado na figura acima, o suprimento de energia é feito por meio de uma fonte independente de tensão e uma fonte independente de corrente. A tensão, em volts, no ponto X, em relação à referência (terra), é igual a
A tensão, em volts, no ponto X, em relação à referência (terra), é igual a
2
8
10.
12.
Com base nessas informações, é correto afirmar que a intensidade da corrente I 1 , em valor eficaz e em ampere, que flui pela fonte de tensão é igual a
1/3
1
2
3
A respeito das grandezas nesse circuito elétrico, assinale a opção incorreta.
A tensão V 2 é igual a ZI 2 .
A corrente I 1 depende tanto de L 1 quanto de M.
A corrente I 2 é igual a
O coeficiente de acoplamento no circuito é sempre positivo.
Texto para as questões 35 e 36. No circuito elétrico linear ilustrado a seguir, são realizados cálculos de algumas grandezas, tanto para a situação de regime permanente, quanto transitória. Suponha que a fonte de corrente no circuito seja ligada, passando-se a chave da posição a para b no instante t = 0 s. A partir desse instante, a fonte de corrente independente permanece conectada indefinidamente. Antes da chave ser trocada de posição, todos os elementos passivos de circuito encontravam-se descarregados, isto é, com condições iniciais nulas.
Assinale a opção que apresenta a expressão correta para se calcular a corrente transitória i(t) em qualquer instante de tempo t $ 0.Texto para as questões 35 e 36. No circuito elétrico linear ilustrado a seguir, são realizados cálculos de algumas grandezas, tanto para a situação de regime permanente, quanto transitória. Suponha que a fonte de corrente no circuito seja ligada, passando-se a chave da posição a para b no instante t = 0 s. A partir desse instante, a fonte de corrente independente permanece conectada indefinidamente. Antes da chave ser trocada de posição, todos os elementos passivos de circuito encontravam-se descarregados, isto é, com condições iniciais nulas.
Em regime permanente, a tensão v c no capacitor, em volts, é igual a
-2
0
1
5
O parâmetro de circuito elétrico que contribui com maior participação na queda de tensão em um transformador de potência operando a plena carga e a frequência industrial é a
resistência de enrolamento.
reatância de dispersão.
reatância de magnetização.
resistência devido às perdas por histerese e por correntes de Foucault.
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