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Foram encontradas 120 questões.

3063412 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI

Enunciado 3063412-1

Tendo como referência o circuito elétrico precedente, cujos parâmetros estão apresentados no domínio da frequência, julgue os itens seguintes.

A corrente RMS (IRMS) que flui pela impedância de (4 - j3) Ω é igual a IRMS = !$ \dfrac{150}{4-j3} !$ A.

 

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3063411 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI

Enunciado 3063411-1

Tendo como referência o circuito elétrico precedente, cujos parâmetros estão apresentados no domínio da frequência, julgue os itens seguintes.

Se, em lugar do wattímetro, fosse utilizado um varímetro, a leitura deste aparelho seria inferior a 600 VA.

 

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3063410 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI

A respeito dos instrumentos de medidas elétricas e das grandezas físicas, julgue os itens a seguir.

Para se ampliar a capacidade de medição de um osciloscópio, é correto utilizar pontas de prova que recebam parte da tensão aplicada; por exemplo, pontas de prova com relação 10:1.

 

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3063409 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI

Julgue os próximos itens, a respeito de variáveis elétricas, potência e energia.

Em um sistema elétrico trifásico equilibrado, as tensões de fase são iguais em magnitude e estão defasadas entre si por 120º.

 

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3063408 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI

Julgue os próximos itens, a respeito de variáveis elétricas, potência e energia.

Considerando-se a representação fasorial de tensão e corrente em um circuito, o fator de potência é definido como o seno da diferença de fase entre a tensão e a corrente na carga, ou seja, é igual ao seno do ângulo da impedância da carga.

 

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3063407 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI

Com relação a técnicas de análise de circuitos e à teoria de circuitos CC e CA, julgue os itens a seguir.

Na análise de circuitos elétricos mediante o uso da técnica de transformações de fontes, é possível se obter o circuito equivalente de Thevenin a partir do circuito equivalente de Norton, e vice-versa.

 

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3063406 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI

Considere que duas correntes elétricas, representadas fasorialmente por \(\dot{I}_1 \ e\ \dot{I}_2\), cheguem a um nó elétrico, originando uma terceira corrente, representada fasorialmente por \(\dot{I}_3 = (3 + j4) A \ e \ \dot{I}_2 = (8 − j6) A\), julgue os itens subsequentes.

Se \( \dot{I_3} \) \( = \dot{I_1}+\dot{I_2}, \) então \( |\dot{I_3}|>12 A.\)

 

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3063405 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI

Considere que duas correntes elétricas, representadas fasorialmente por \(\dot{I}_1 \ e\ \dot{I}_2\), cheguem a um nó elétrico, originando uma terceira corrente, representada fasorialmente por \(\dot{I}_3 = (3 + j4) A \ e \ \dot{I}_2 = (8 − j6) A\), julgue os itens subsequentes.

Se \( \dot{I_3} \) circula por um ramo de circuito em que a tensão é \( \dot{V} = V∢0º, \) sendo esta a causa da referida corrente, é correto concluir que, na representação em diagrama fasorial convencional, \( \dot{I_3} \) está atrasada de \( \dot{V}. \)

 

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3063404 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI

Considere que duas correntes elétricas, representadas fasorialmente por \(\dot{I}_1 \ e\ \dot{I}_2\), cheguem a um nó elétrico, originando uma terceira corrente, representada fasorialmente por \(\dot{I}_3 = (3 + j4) A \ e \ \dot{I}_2 = (8 − j6) A\), julgue os itens subsequentes.

Em coordenadas polares, \( \dot{I_1} = 5 \) \( ∢45º A. \)

 

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3063392 Ano: 2024
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI

Enunciado 3063392-1

O circuito elétrico de corrente contínua apresentado anteriormente possui duas fontes de tensão e quatro resistências, pelas quais circulam as correntes elétricas I1 e I2. Com relação a esse circuito, julgue os próximos itens.

O seguinte sistema de equações pode ser utilizado para calcular corretamente grandezas elétricas do circuito.

V1 = R1I1 + R2(I1 - I2) + V2

V2 = R2(I2 - I1) + (R3 + R4)I2

 

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