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Um circuito de alimentação de uma carga monofásica, constituído de fonte mais cabos de interligação, foi modelado por seu circuito equivalente de Thévenin, conforme mostra a figura a seguir.
Considerando que a componente reativa da carga “XC” é fixa e que apenas a parte resistiva da carga “RC” pode ser ajustada, qual deve ser o valor de RC, de modo que a transferência de potência para a carga seja máxima?
Considerando que a componente reativa da carga “XC” é fixa e que apenas a parte resistiva da carga “RC” pode ser ajustada, qual deve ser o valor de RC, de modo que a transferência de potência para a carga seja máxima?
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Os motores de indução representam a maioria das cargas nas instalações industriais e o efeito de sua partida deve ser avaliado. Com relação a esse fato, julgue a validade das afirmações a seguir.
I. A partida de um motor elétrico de indução influencia fortemente no consumo e na demanda registrados no medidor de energia elétrica de uma instalação.
II. Durante a partida, o motor de indução sofre perdas excessivas nos enrolamentos estatóricos.
III. A chave estrela-triângulo reduz o conjugado de partida a 1/3 do conjugado nominal do motor de indução.
IV. A utilização de um reator em paralelo com o circuito do motor, durante a partida, provoca a redução da corrente de partida do motor.
V. O motor de indução deve alcançar pelo menos 70% de sua velocidade de regime para que, durante a comutação de estrela para triângulo (chave estrela-triângulo), a corrente de pico não atinja valores elevados, próximos da corrente de partida com acionamento direto.
Assinale a alternativa CORRETA:
I. A partida de um motor elétrico de indução influencia fortemente no consumo e na demanda registrados no medidor de energia elétrica de uma instalação.
II. Durante a partida, o motor de indução sofre perdas excessivas nos enrolamentos estatóricos.
III. A chave estrela-triângulo reduz o conjugado de partida a 1/3 do conjugado nominal do motor de indução.
IV. A utilização de um reator em paralelo com o circuito do motor, durante a partida, provoca a redução da corrente de partida do motor.
V. O motor de indução deve alcançar pelo menos 70% de sua velocidade de regime para que, durante a comutação de estrela para triângulo (chave estrela-triângulo), a corrente de pico não atinja valores elevados, próximos da corrente de partida com acionamento direto.
Assinale a alternativa CORRETA:
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O indutor é um elemento de circuito elétrico, projetado para introduzir quantidades específicas de indutância no circuito. Com relação a este elemento de circuito, é CORRETO afirmar:
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Um motor de indução trifásico de 50 HP, oito pólos, 380 V, tem um torque de partida de 500 N.m e uma corrente de partida, instantânea, de 700 A à tensão nominal. A tensão trifásica, na partida, foi reduzida para 190 V. Desta forma, o torque e a corrente na partida valem, respectivamente:
Obs.: 1 HP = 746 W
Obs.: 1 HP = 746 W
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Sobre as lâmpadas, considere as afirmações a seguir:
I. A eficiência luminosa resultante cresce com a potência da lâmpada, variando de 7 a 15 lúmens/watt. A lâmpada apresenta um índice de reprodução de cor elevado (Ra = 100) e sua vida útil é da ordem de 1.000 horas.
II. São comercializadas nas potências de 160 a 500 W, dispensam reator e apresentam índice de reprodução de cor de Ra = 50 a Ra = 70. Sua vida útil, em geral, é de 6.000 a 10.000 horas.
III. Este tipo de lâmpada apresenta uma impedância dinâmica negativa. A vida útil atinge aproximadamente 18.000 horas para uma eficiência luminosa de 130 lúmens/watt.
As características acima descritas são respectivamente determinantes de lâmpadas
I. A eficiência luminosa resultante cresce com a potência da lâmpada, variando de 7 a 15 lúmens/watt. A lâmpada apresenta um índice de reprodução de cor elevado (Ra = 100) e sua vida útil é da ordem de 1.000 horas.
II. São comercializadas nas potências de 160 a 500 W, dispensam reator e apresentam índice de reprodução de cor de Ra = 50 a Ra = 70. Sua vida útil, em geral, é de 6.000 a 10.000 horas.
III. Este tipo de lâmpada apresenta uma impedância dinâmica negativa. A vida útil atinge aproximadamente 18.000 horas para uma eficiência luminosa de 130 lúmens/watt.
As características acima descritas são respectivamente determinantes de lâmpadas
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A definição dos níveis de iluminamento é a primeira etapa do projeto luminotécnico. Nesta etapa é definida a iluminância necessária para o ambiente em função da tarefa visual que será desenvolvida no local. Estes níveis devem obedecer aos valores mínimos de iluminação recomendados pela NBR 5413 para cada tipo de atividade em função da idade média dos usuários, precisão e velocidade exigida pelas tarefas e refletância do fundo da tarefa. Com base nestas informações, associe as colunas que seguem.
Tipo de Ambiente
I. Corredores e escadas
II. Restaurante
III. Locais de leitura
IV. Cozinhas
V. Quadras esportivas
VI. Sala de aula
VII. Quartos
Lux
( ) 100
( ) 500
( ) 150
( ) 200
( ) 300
( ) 150
( ) 200
A associação CORRETA é:
Tipo de Ambiente
I. Corredores e escadas
II. Restaurante
III. Locais de leitura
IV. Cozinhas
V. Quadras esportivas
VI. Sala de aula
VII. Quartos
Lux
( ) 100
( ) 500
( ) 150
( ) 200
( ) 300
( ) 150
( ) 200
A associação CORRETA é:
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Um engenheiro dispunha de duas fontes ideais de tensão CC (corrente contínua), condutores elétricos com resistência r e uma carga com resistência R. A carga pode ser colocada em qualquer posição entre as duas fontes. Com base nestas informações, o engenheiro solicitou ao seu técnico que montasse o circuito conforme a figura a seguir.
Seja x a distância entre a carga e a fonte V1 e L a distância entre as fontes, determine a tensão V :
Seja x a distância entre a carga e a fonte V1 e L a distância entre as fontes, determine a tensão V :
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Considere o circuito dado na figura abaixo.
Determine IL ( t ) a partir do instante em que a chave é fechada, sabendo que o circuito estava em condição de regime permanente antes da chave ser fechada:
Determine IL ( t ) a partir do instante em que a chave é fechada, sabendo que o circuito estava em condição de regime permanente antes da chave ser fechada:
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Um engenheiro dispõe de 2 wattímetros monofásicos para medir a potência média dissipada por uma carga trifásica equilibrada. Considere os wattímetros ideais e a impedância da linha utilizada para alimentar a carga desprezível. O esquema da montagem é ilustrado na figura a seguir.
Após a montagem do esquema de medição, o engenheiro fez observações a respeito das leituras dos dois wattímetros:
I. Para um fator de potência igual a 0,8, as leituras dos dois wattímetros são positivas.
II. Invertendo a seqüência de fases, as leituras dos dois wattímetros não são alteradas.
III. Para um fator de potência igual a 0,45, a leitura de um dos wattímetros é negativa.
IV. Invertendo as polaridades da bobina de corrente e da bobina de tensão dos wattímetros, suas leituras são invertidas.
Assinale a alternativa CORRETA:
Após a montagem do esquema de medição, o engenheiro fez observações a respeito das leituras dos dois wattímetros:
I. Para um fator de potência igual a 0,8, as leituras dos dois wattímetros são positivas.
II. Invertendo a seqüência de fases, as leituras dos dois wattímetros não são alteradas.
III. Para um fator de potência igual a 0,45, a leitura de um dos wattímetros é negativa.
IV. Invertendo as polaridades da bobina de corrente e da bobina de tensão dos wattímetros, suas leituras são invertidas.
Assinale a alternativa CORRETA:
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Circuitos com resistores são, às vezes, utilizados como circuitos de controle de volume, também chamados de atenuadores resistivos. A figura a seguir mostra um atenuador fixo típico.
Ao projetar um atenuador, o projetista escolhe os valores de R1 e R2 , de modo que a relação vo/ vi e a resistência vista pela fonte de entrada ab Rab tenham valores especificados. Para Rab = RL , os valores de RL e a relação vo/ vi são:
Ao projetar um atenuador, o projetista escolhe os valores de R1 e R2 , de modo que a relação vo/ vi e a resistência vista pela fonte de entrada ab Rab tenham valores especificados. Para Rab = RL , os valores de RL e a relação vo/ vi são:
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