Lista completa de Questões de Engenharia Elétrica da Núcleo de Computação Eletrônica UFRJ (NCE) para resolução totalmente grátis. Selecione os assuntos no filtro de questões e comece a resolver exercícios.
A tensão e a corrente de um circuito monofásico CA apresentam as expressões v(t) = 100 cos(120πt + 80º)V e i(t) = 5 cos(120πt + 20º)A. Dessa forma, o circuito consome:
250VAr e é indutivo;
250W e é indutivo;
500W e é indutivo;
Em um nó de um circuito elétrico chegam três correntes alternadas i1(t), i2(t) e i3(t). Sabendo-se as expressões de i1(t) = 3 cos(120πt + 75º)A e i2(t) = 3 cos(120πt + 15º)A, pode-se afirmar que a expressão de i3(t) é:
Uma carga desequilibrada está ligada em triângulo. Se as correntes que chegam pelas linhas de alimentação "a" e "b" valem, respectivamente, 10∠60ºA e 10∠120ºA, a corrente que chega pela linha de alimentação "c" vale:
–j10A;
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A norma brasileira com procedimentos básicos para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada, desenvolvida pela ABNT, é:
Uma instalação é constituída por 3 cargas:
Carga A: 40kW; = 0,8 ind
Carga B: 9kW; = 0,6 cap
Carga C: 5kVAr; nulo indutivo
A quantidade de potência reativa que corrige o fator de potência total para o valor unitário é igual a:
47kVAr capacitivos;
23kVAr indutivos;
36kVAr capacitivos;
5kVAr indutivos;
4kVAr capacitivos.
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Segundo a norma brasileira para projetos de cabeamento de telecomunicação, o item que NÃO constitui um elemento de uma rede estruturada é:
A saída de um TC deve estar sempre:
em circuito aberto;
em circuito fechado;
aterrada por meio de uma impedância;
alimentando elementos altamente indutivos;
alimentando elementos altamente capacitivos.
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Em uma rede estruturada, o conector que deve ser instalado nas saídas de telecomunicação para ligar os equipamentos dos usuários é:
A figura reproduzida abaixo surgiu na tela de um osciloscópio como resultado de uma medida em um ponto P de um circuito. O osciloscópio apresentava as seguintes calibrações:
Escala Vertical = 2 Volts/divisão
Escala Horizontal = 1 ms/divisão
A figura reproduzida abaixo surgiu na tela de um osciloscópio como resultado de uma medida em um ponto P de um circuito. O osciloscópio apresentava as seguintes calibrações:
10 Volts pico a pico, freqüência 250 Hz e +1 V de nível médio;
6 Volts pico a pico, freqüência 1000 Hz e +2 V de nível médio;
5 Volts pico a pico, freqüência 500 Hz e +2 V de nível médio;
4 Volts pico a pico, freqüência 100 Hz e +1 V de nível médio;
2 Volts pico a pico, freqüência 25 Hz e 0 V de nível médio.
No circuito abaixo três Flip-Flops J-K Master –Slave, com as entradas J=K= "1" lógico e com mudança de estado por transição negativa, são ligados em cascata. Nas entradas de relógio é ligado um gerador de pulsos (G). O "Clear" é disparado por transição positiva.
Antes da aplicação dos pulsos todas as saídas "Q" dos Flip-Flops estavam em "0" lógico. Até que todas as saídas "Q" dos Flip-Flops retornem a "0" lógico, o gerador gerará
(2 pulsos;
3 pulsos;
4 pulsos;
5 pulsos;
6 pulsos.
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