Determine o valor do resistor variável RL que garante a máxima transferência de potência da fonte para a carga e
assinale o valor da potência entregue a este resistor para este caso:
Condutores elétricos são materiais caracterizados por possuir, em seu interior, portadores de cargas livres, o que
possibilita, em determinadas situações, a existência de uma movimentação ordenada destas cargas (corrente) em seu
interior. Em sistemas elétricos e eletrônicos, predomina o uso de condutores metálicos, devido às suas
características físicas, químicas e econômicas. Entre as características físicas que definem a aplicabilidade de um
certo material como condutor em sistemas elétricos ou eletrônicos, pode-se destacar a sua resistividade (p), que pode
ser compreendida como a capacidade, inerente a cada material, de se opor à passagem de corrente elétrica. Assim,
pode-se afirmar que, quanto menor a resistividade associada a um determinado material elétrico, melhor condutor
este material será. Nas alternativas abaixo, são mostrados alguns dos tipos de materiais elétricos mais utilizados
como condutores em sistemas elétricos e eletrônicos. Qual delas os ordena, corretamente, em ordem crescente (da
menor para a maior) de resistividade?
Uma resistência de 10 kΩ foi ligada em série com uma outra resistência R de valor desconhecido. O circuito série
constituído foi alimentado por uma bateria de 12 V. Um voltímetro cc de resistência interna também desconhecida
indicou leitura de 3,5 V quando conectado em paralelo com a resistência de 10 kΩ . O mesmo voltímetro foi trocado
de posição, sendo conectado em paralelo com a resistência R desconhecida e sua leitura foi de 7,5 V. O valor da
resistência interna desse voltímetro é igual a:
Um motor trifásico com seis terminais de ligação tem as bobinas conectadas internamente aos terminais seguintes: fase R em (1,4), fase S em (2,5) e fase T em (3,6), conforme o esquema abaixo.
As conexões externas entre os terminais, para as configurações triângulo e estrela, e as respectivas tensões de linha estão coerentemente apresentadas em:
As resistências R1 = 400 Ω e R2 = 600 Ω são conectadas em série e são alimentadas por uma fonte de tensão contínua de 20 V. A queda de tensão em R1 e a potência consumida por R2 valem, respectivamente,
Um osciloscópio analógico tem uma tela com 10 divisões verticais
e horizontais e um controle de ganho vertical com as
opções: 5 mV/DIV - 10 mV/DIV - 50 mV/DIV - 100 mV/DIV
- 0,5 V/DIV - 1 V/DIV - 2 V/DIV - 5 V/DIV. Nesse caso,
para analisar integralmente (pico a pico) a forma de onda
da tensão de uma rede elétrica de 110 V / 60 Hz, é necessário
selecionar, no controle de ganho vertical, a posição