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d) Ambas as reatâncias são iguais. 
Resposta: c) Ambas as reatâncias se anulam. 
Explicação: Em ressonância, a reatância indutiva (XL) e a reatância capacitiva (XC) se 
igualam e se anulam, resultando em uma impedância mínima no circuito. 
 
85) Um circuito com um indutor e um resistor é alimentado por uma fonte de tensão 
contínua. O que acontece à corrente após o fechamento da chave? 
a) A corrente atinge seu valor máximo instantaneamente. 
b) A corrente começa em um valor máximo e diminui rapidamente. 
c) A corrente começa em zero e aumenta gradualmente. 
d) A corrente permanece constante. 
Resposta: c) A corrente começa em zero e aumenta gradualmente. 
Explicação: Um indutor resiste a mudanças rápidas na corrente. Quando a chave é 
fechada, a corrente começa em zero e aumenta lentamente, conforme o indutor 
armazena energia na forma de um campo magnético. 
 
86) Um transformador é utilizado para aumentar a tensão em um circuito. Se a tensão de 
entrada for 120 V e a relação de espiras for 1:5, qual será a tensão de saída? 
a) 240 V. 
b) 600 V. 
c) 600 mV. 
d) 24 V. 
Resposta: b) 600 V. 
Explicação: Em um transformador, a relação de tensões é diretamente proporcional à 
relação de espiras. Portanto, se a relação de espiras é 1:5 e a tensão de entrada é 120 V, a 
tensão de saída será 120 V * 5 = 600 V. 
 
87) Um circuito RLC em série é alimentado por uma fonte de tensão alternada. Como a 
impedância do circuito varia com a frequência da fonte? 
a) A impedância é constante. 
b) A impedância diminui com o aumento da frequência. 
c) A impedância aumenta com o aumento da frequência. 
d) A impedância varia de forma aleatória. 
Resposta: c) A impedância aumenta com o aumento da frequência. 
Explicação: A impedância em um circuito RLC é determinada pela soma da resistência e 
das reatâncias indutiva e capacitiva. À medida que a frequência aumenta, a reatância 
indutiva aumenta, resultando em um aumento total da impedância. 
 
88) Um campo magnético é aplicado a uma espira de corrente. Qual é o efeito desse 
campo sobre a espira em termos de torque? 
a) A espira não experimenta torque. 
b) A espira é atraída para o campo. 
c) A espira gira devido ao torque gerado. 
d) O torque é constante em todas as orientações. 
Resposta: c) A espira gira devido ao torque gerado. 
Explicação: Quando uma espira de corrente é colocada em um campo magnético, um 
torque é gerado sobre ela, fazendo com que a espira gire. O torque é proporcional à 
corrente que flui pela espira e à intensidade do campo magnético. 
 
89) Um ímã permanente é colocado em um campo magnético variável. O que acontece 
com o ímã em relação ao campo magnético e qual é o fenômeno que ocorre? 
a) O ímã permanece inalterado. 
b) O ímã se torna temporariamente um ímã elétrico. 
c) O ímã é repelido pelo campo. 
d) O ímã pode sofrer uma magnetização induzida. 
Resposta: d) O ímã pode sofrer uma magnetização induzida. 
Explicação: Quando um ímã permanente é colocado em um campo magnético variável, 
ele pode sofrer magnetização induzida, resultando em uma alteração em suas 
propriedades magnéticas temporariamente. Isso ocorre devido à interação com o campo 
magnético externo. 
 
90) Um circuito RLC é alimentado por uma fonte de corrente alternada. Como a reatância 
indutiva e a reatância capacitiva se comparam em frequência de ressonância? 
a) A reatância indutiva é maior que a capacitiva. 
b) A reatância capacitiva é maior que a indutiva. 
c) Ambas se anulam. 
d) Ambas são iguais. 
Resposta: c) Ambas se anulam. 
Explicação: Em frequência de ressonância, a reatância indutiva e a reatância capacitiva 
são iguais e se anulam, resultando em uma impedância mínima e uma corrente máxima. 
 
91) Um circuito com um indutor é alimentado por uma fonte de tensão alternada. Como a 
reatância indutiva do indutor se comporta em relação à frequência da fonte? 
a) A reatância indutiva é constante. 
b) A reatância indutiva diminui com o aumento da frequência. 
c) A reatância indutiva aumenta com o aumento da frequência. 
d) A reatância indutiva é nula. 
Resposta: c) A reatância indutiva aumenta com o aumento da frequência. 
Explicação: A reatância indutiva é dada pela fórmula XL = 2πfL, onde f é a frequência e L é 
a indutância. Assim, à medida que a frequência aumenta, a reatância indutiva também 
aumenta. 
 
92) Um circuito contendo um indutor e um resistor é alimentado por uma fonte de tensão 
contínua. O que acontece à corrente após o fechamento da chave? 
a) A corrente atinge seu valor máximo instantaneamente. 
b) A corrente começa em um valor máximo e diminui rapidamente. 
c) A corrente começa em zero e aumenta gradualmente. 
d) A corrente permanece constante. 
Resposta: c) A corrente começa em zero e aumenta gradualmente. 
Explicação: Um indutor resiste a mudanças rápidas na corrente. Quando a chave é 
fechada, a corrente começa em zero e aumenta lentamente, conforme o indutor 
armazena energia na forma de um campo magnético. 
 
93) Um capacitor é carregado em um circuito e, em seguida, desconectado da fonte de 
tensão. O que acontece à carga no capacitor ao longo do tempo? 
a) A carga permanece constante. 
b) A carga diminui exponencialmente. 
c) A carga aumenta exponencialmente. 
d) A carga oscila. 
Resposta: b) A carga diminui exponencialmente. 
Explicação: Quando um capacitor é desconectado de uma fonte de tensão, ele começa a 
descarregar através do circuito, e a carga no capacitor diminui de forma exponencial ao 
longo do tempo, devido à resistência no circuito que causa a dissipação de energia.

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