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Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: MS CONCURSOS
Orgão: Pref. Santana Parnaíba-SP
Em um circuito com duas bobinas próximas fisicamente, é observado que uma variação de corrente em uma delas gera uma tensão induzida na outra, mesmo sem conexão elétrica direta. Esse comportamento é característico de circuitos acoplados magneticamente e está relacionado ao fenômeno da indutância mútua. Entretanto, na indutância mútua a:
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Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: MS CONCURSOS
Orgão: Pref. Santana Parnaíba-SP
Um engenheiro realiza diversas medições de tensão em uma tomada, valendose de dois voltímetros digitais. O valor de referência da tensão, obtido por um instrumento de laboratório calibrado, é de 220 V.
As leituras obtidas com o voltímetro A foram:
215 V, 215,1 V, 214,9 V e 215 V.
As leituras com o voltímetro B foram:
220,5 V, 221,0 V, 219,0 V e 221,5 V.
Após análise dos resultados dos dois voltímetros, concluiu-se que:
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Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: MS CONCURSOS
Orgão: Pref. Santana Parnaíba-SP
Durante a manutenção preventiva de um painel elétrico, um engenheiro precisa medir a corrente elétrica em um dos condutores alimentadores, sem interromper o funcionamento do sistema. Para isso, ele utiliza um alicate amperímetro (tecnicamente chamado de medidor de corrente por transformador de corrente de garra). Esse dispositivo:
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Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: MS CONCURSOS
Orgão: Pref. Santana Parnaíba-SP
Um circuito em corrente contínua é alimentado por uma fonte de tensão Vs que pode ser modelada por uma associação em série entre uma fonte ideal de 9 V e um resistor R1 = 100 Ohms. A fonte Vs está ligada em paralelo com dois resistores R2 = 200 Ohms e R3 = 200 Ohms, que também estão ligados em paralelo entre si. Admitindo-se o circuito fechado conforme descrito, determine a corrente que circula pelo ramo da fonte Vs.
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Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: MS CONCURSOS
Orgão: Pref. Santana Parnaíba-SP
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Considerar estes valores quando necessário:
√2 = 1,41
√3 = 1,73
\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2
\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2
\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2
\( \pi \) = 3,14
\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2
\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2
\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2
Um motor trifásico de indução de 6 polos é alimentado à rede elétrica de 60 Hz. Ao funcionar em sua plena carga (nominal), foi verificado, com um tacômetro, que seu rotor estava com uma velocidade de 1140 rotações por minuto. O escorregamento dessa máquina é, portanto, igual a
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Considerar estes valores quando necessário:
√2 = 1,41
√3 = 1,73
\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2
\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2
\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2
\( \pi \) = 3,14
\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2
\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2
\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2
A NBR 5410 estabelece critérios para o dimensionamento dos eletrodutos em instalações elétricas de baixa tensão, levando em conta a quantidade de cabos ou condutores presentes em seu interior. O objetivo é garantir que a taxa de ocupação não ultrapasse um limite de segurança, evitando aquecimento excessivo e facilitando a instalação. De acordo com essa norma, quando há três ou mais cabos ou fios no interior de um eletroduto, a área transversal livre do eletroduto deve ser de, pelo menos,
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Considerar estes valores quando necessário:
√2 = 1,41
√3 = 1,73
\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2
\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2
\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2
\( \pi \) = 3,14
\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2
\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2
\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2
A NBR 5410 define os esquemas de aterramento em seu subitem 4.2.2.2. De acordo com a norma, a configuração de aterramento, no qual o ponto de alimentação e as massas das cargas da instalação estão aterradas por malhas ou hastes eletricamente distintas, é denominado de esquema
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Considerar estes valores quando necessário:
√2 = 1,41
√3 = 1,73
\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2
\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2
\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2
\( \pi \) = 3,14
\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2
\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2
\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2
O circuito a seguir apresenta um arranjo RLC em corrente alternada. O comportamento elétrico da fonte de tensão é descrito pela equação v(t) = 311 ∙ sen(377 ∙ t).

Fonte: FUNCERN, 2025.
Em regime permanente, esse circuito terá uma corrente eficaz de, aproximadamente,
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