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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação II - Individual (Cod.:1600978)
Peso da Avaliação 1,50
Prova 115035552
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 10/0
Nota 10,00
Analisar um circuito é obter um conjunto de equações ou valores que demonstram as 
características de funcionamento do circuito. A análise é fundamental para que se possa sintetizar um 
circuito, ou seja, a partir da análise de circuitos, pode-se arranjar elementos que, uma vez 
interconectados e alimentados, comportam-se de uma forma desejada. Sobre esse assunto, classifique 
V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Um dos métodos que podem ser utilizados para análise de circuitos é conhecido como Análise 
Nodal ou Método dos Nós. Os passos para efetuar essa análise são: (1) determine um nó como 
referência; (2) atribua a nomenclatura para os nós restantes; (3) aplique a LKC a cada um destes nós 
restantes; e (4) resolva as equações.
( ) Lei de Kirchhoff para tensão (LKT): "A soma algébrica das tensões em torno de um caminho 
fechado é zero".
( ) Em circuitos elétricos temos ferramentas que nos auxiliam na análise. Duas dessas ferramentas 
são as Leis de Kirchhoff. 
( ) Lei de Kirchhoff para corrente (LKC): "A soma algébrica das correntes que entram em um nó é 
zero".
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - V - F.
B V - V - V - V.
C V - V - F - F.
D V - F - F - V.
A análise de circuitos desempenha um importante papel no estudo de sistemas projetados para 
transferir potência de uma fonte para uma carga. A máxima transferência de potência ajuda na análise 
desses sistemas. As concessionárias de energia elétrica são um bom exemplo porque se preocupam 
com a geração, a transmissão e a distribuição de grandes quantidades de energia elétrica. Se uma 
concessionária de energia elétrica for ineficiente, uma grande porcentagem da energia gerada é 
perdida nos processos de transmissão e distribuição e, portanto, desperdiçada.
Sobre esse assunto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A máxima transferência de potência para uma carga ocorre quando a resistência da carga tem o 
mesmo valor da resistência de Thévenin. Ou seja, a máxima transferência de potência ocorre quando 
as resistências apresentarem os mesmos valores.
( ) A máxima transferência de potência para uma carga ocorre quando a resistência da carga tem um 
valor dez vezes maior que a resistência de Thévenin. Ou seja, a máxima transferência de potência 
ocorre quando as resistências apresentarem valores diferentes.
( ) Com os valores obtidos para a potência na carga, é possível verificar que, à medida que a 
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resistência aumenta, a potência também aumenta, até que o valor da resistência da carga seja o mesmo 
valor da resistência de Thévenin.
( ) Sistemas de comunicação e instrumentação são bons exemplos porque na transmissão de 
informação, ou dados, por meio de sinais elétricos, a potência disponível no transmissor ou detector é 
limitada. Portanto, é desejável transmitir a maior quantidade possível dessa potência ao receptor, ou 
carga. Em tais aplicações, a quantidade de potência que está sendo transferida é pequena. Portanto, a 
eficiência da transferência não é uma preocupação das mais importantes.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - V - F.
B V - V - F - F.
C V - F - V - V.
D V - F - F - V.
A análise nodal se baseia em uma aplicação sistemática da lei de Kirchhoff para a corrente 
(LKC), ou simplesmente, lei dos nós. A análise de malhas se baseia em uma aplicação sistemática da 
lei de Kirchhoff para a tensão (LKT), ou simplesmente, lei das malhas. Com as duas técnicas, temos 
condições de analisar qualquer circuito linear para a obtenção de um conjunto de equações 
simultâneas cuja solução leva aos valores de corrente e tensão. Sobre esse assunto, analise as 
sentenças a seguir:
I- Consideramos positivas as correntes elétricas que entram em um nó e negativas as correntes que 
saem do nó.
II- Cada nó presente no circuito produz uma equação, formando, assim, um sistema de equações.
III- Uma vez levantadas as equações das correntes de nó, utilizamos a lei das correntes de Kirchhoff, 
e as equações das correntes nos resistores, utilizando a Lei de Ohm. Deve-se substituir nas equações 
da Lei das Correntes de Kirchhoff as correntes obtidas pela Lei de Ohm. Com isso, obtemos as 
equações, através do método da substituição, da eliminação ou do método das matrizes.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença III está correta.
B As sentenças I, II e III estão corretas.
C Somente a sentença I está correta.
D Somente a sentença II está correta.
Para a aplicação da supermalha, devemos observar as seguintes propriedades:
- se um circuito possui duas ou mais supermalhas que se interceptam, elas devem ser combinadas para 
formar uma supermalha maior;
- a fonte de corrente em uma supermalha não é completamente ignorada, ela fornece uma equação de 
restrição necessária para encontrar as correntes de malha;
- uma supermalha não possui corrente por si só, independentemente do resto do circuito;
- uma supermalha necessita da aplicação tanto da LCK quanto da LTK.
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Sobre esse assunto, analise as sentenças a seguir:
I- Uma fonte de corrente em um circuito impõe uma determinada corrente a um ramo, porém é 
preciso resolver o circuito para obter o valor da tensão nos terminais da fonte de corrente. A análise de 
malha realizada até agora não muda em nada pela presença da fonte de corrente. Essa presença é 
considerada para o enquadramento do circuito, que é reduzido quando realizada análise.
II- Supermalha é uma condição em circuitos elétricos quando duas malhas possuem uma mesma fonte 
dependente ou independente em comum.
III- Supermalha é uma condição em circuitos elétricos quando dois nós possuem uma mesma fonte 
dependente ou independente em comum.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I e II estão corretas.
B Somente a sentença II está correta.
C As sentenças II e III estão corretas.
D As sentenças I e III estão corretas.
Segundo o teorema de Thévenin, qualquer circuito elétrico linear, visto de um determinado 
ponto, pode ser representado por uma fonte de tensão em série com uma resistência ou com uma 
impedância. Já o teorema de Norton afirma que uma fonte de tensão e um resistor são equivalentes a 
uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. Sobre esse assunto, classifique V para as 
sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O Teorema de Thévenin foi desenvolvido por Léon Charles Thévenin, engenheiro francês de 
telégrafos, em 1883.
( ) O Teorema de Thévenin simplifica um circuito que contém vários ramos e fontes independentes, 
por uma única fonte independente e um resistor em série.
( ) Quando é necessário obter a tensão, corrente e potência em apenas um componente do circuito, 
utilizamos o Teorema de Thévenin.
( ) A fonte é chamada de fonte de Thévenin, e o resistor, de resistor de Thévenin, formando um 
circuito chamado de circuito equivalente do Thévenin.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - V - F.
B F - V - V - F.
C V - F - F - V.
D V - V - V - V.
[Laboratório Virtual - Análise de Circuitos, Divisores de Tensão e Divisores de Corrente] A figura 
mostra o circuito utilizado na simulação do Laboratório Virtual - Análise de Circuitos, Divisores de 
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Tensão e Divisores de Corrente. O simulador permite que sejam mudados os valores de tensão 
aplicada e resistência dos componentes.
 
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o valor aproximado da tensão nos componentes do 
circuito, quando este é alimentado com uma tensão de 2,80 V, considerando os resistores R1 = 2E3 
ohm; R2 = 1k2 ohm e R3 = 330 ohm:
A VR1 = 1,37V; VR2 = 0,43 V e VR3 = 430 mV.
B VR1 = 2,80 V; VR2 = 1,40 V e VR3 = 1,40 V.
C VR1 = 1,43 V; VR2 = 1,37 V e VR3 = 1,73 V.
D VR1 = 2,46 V; VR2 = 340 mV e VR3 = 0,34 V.
Quando falamos em associação de resistores em paralelo, podemos tomar como exemplo prático 
as ligações da rede elétrica de nossas residências, pois todas as tomadas estão distribuídas de tal 
forma que a tensão nela é de 220V ou 110V, dependendo da região do Brasil. Aparelhos, quando 
ligados em quaisquer partes da residência, terão d.d.p. constante de 220 V ou de 110 V. Com base 
nesse assunto, assinale a alternativa CORRETA:
A Dois resistores em paralelo têm o comportamento de um único resistor, em que a resistência
equivalente é igual à soma das suas resistências dividido pela subtração das resistências.
B Dois resistores em paralelo têm o comportamento de um único resistor, em que a resistência
equivalente é igual ao produto das suas resistências multiplicado pela soma das resistências.
C Dois resistores em paralelo têm o comportamento de um único resistor, em que a resistência
equivalente é igual ao produto das suas resistências subtraído pela soma das resistências.
D Dois resistores em paralelo têm o comportamento de um único resistor, em que a resistência
equivalente é igual ao produto das suas resistências dividido pela soma das resistências.
Podemos classificar os circuitos elétricos como:
- Circuito Linear, onde cada elemento do circuito é linear ou uma fonte independente; 
- Circuito Invariante, onde cada elemento do circuito é invariante ou uma fonte independente;
- Circuito Linear e Invariante, onde cada elemento do circuito é linear e invariante ou uma fonte 
independente;
- Circuitos Não Lineares; e
- Circuitos Variantes, que não são invariantes.
Nessas definições, as fontes independentes precisam ser tratadas separadamente, pois elas exercem 
um papel diferente dos demais elementos da rede. Sobre esse assunto, classifique V para as sentenças 
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verdadeiras e F para as falsas:
( ) Dessa forma, o resistor é considerado um elemento linear, pois atende às duas propriedades: a da 
homogeneidade e a aditiva.
( ) Os circuitos lineares apresentam a propriedade aditiva, essa propriedade pode ser expandida para 
circuitos que contenham mais de uma fonte independente. 
( ) Para que um circuito seja considerado linear, os elementos que compõem esse circuito devem ser 
todas lineares, ou seja, todos os elementos devem atender à propriedade da homogeneidade e à 
propriedade aditiva.
( ) O resistor pode ser considerado um elemento linear.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - V - F.
B F - V - V - F.
C V - V - V - V.
D V - F - F - V.
[Laboratório Virtual - Análise Nodal e Análise de Malhas] Utilizando o circuito de referência 
apresentado no Laboratório Virtual - Análise Nodal e Análise de Malhas, modifique o circuito, 
conforme indicação, e faça a medição solicitada. O circuito apresentado na imagem representa o 
circuito esquemático simulado.
Sobre a corrente total aproximada do circuito quando o resistor R1 é ajustado para 5k6 ohm e a tensão 
de alimentação para 4,2 V, assinale a alternativa CORRETA:
A 320 mA
B 450 mA
C 530 mA
D 270 mA
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O método dos nós utiliza a lei de Kirchhoff para as correntes (LKC). Um nó é definido como 
uma junção de dois ou mais ramos. Se escolhermos um nó qualquer do circuito de referência (ponto 
de potencial zero ou terra) os demais nós do circuito irão ter um potencial fixo em relação a essa 
referência. Para um circuito com N nós irão existir N - 1 nós com um potencial fixo em relação ao nó 
de referência escolhido. Sobre esse assunto, analise as sentenças a seguir:
I- A análise nodal é também chamada de método da tensão de nó.
II- Em um resistor, a corrente circula do potencial mais alto para o mais baixo.
III- Na análise nodal, os cálculos realizados são para determinar as tensões em cada nó, diferente da 
análise de malha, que se calculam as correntes de cada malha.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I, II e III estão corretas.
B Somente a sentença I está correta.
C Somente a sentença III está correta.
D Somente a sentença II está correta.
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