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Nos circuitos de corrente contínua, a resistência elétrica é a única grandeza que expressa o impedimento à passagem da corrente elétrica. Em corrente alternada existem outros efeitos além do resistivo que influenciam a passagem de corrente no circuito; por exemplo, a indutância quando o circuito contém bobinas, ou a capacitância quando o circuito contém capacitores. Deste modo, a razão tensão/corrente em um circuito de corrente alternada não depende apenas das resistências elétricas do mesmo. Com base no exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) A razão entre tensão e corrente em um circuito de corrente alternada recebe um outro nome: impedância elétrica. ( ) A razão entre tensão e corrente em um circuito de corrente alternada recebe um outro nome: susceptância elétrica. ( ) A razão entre tensão e corrente em um circuito de corrente alternada recebe um outro nome: admitância elétrica. ( ) A razão entre tensão e corrente em um circuito de corrente alternada recebe um outro nome: condutividade elétrica. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
( ) A razão entre tensão e corrente em um circuito de corrente alternada recebe um outro nome: impedância elétrica.
( ) A razão entre tensão e corrente em um circuito de corrente alternada recebe um outro nome: susceptância elétrica.
( ) A razão entre tensão e corrente em um circuito de corrente alternada recebe um outro nome: admitância elétrica.
( ) A razão entre tensão e corrente em um circuito de corrente alternada recebe um outro nome: condutividade elétrica.
A V - F - F - F.
B F - V - F - F.
C F - F - V - F.
D F - F - F - V.
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Progresso com Exercícios

há 2 anos

Respostas

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há 7 meses

Vamos analisar cada uma das afirmações sobre a razão entre tensão e corrente em circuitos de corrente alternada: ( ) A razão entre tensão e corrente em um circuito de corrente alternada recebe um outro nome: impedância elétrica. É verdadeira (V). A impedância elétrica é a grandeza que representa a oposição à passagem da corrente em circuitos de corrente alternada, considerando tanto a resistência quanto a reatância (indutiva e capacitiva). ( ) A razão entre tensão e corrente em um circuito de corrente alternada recebe um outro nome: susceptância elétrica. É falsa (F). A susceptância elétrica é o inverso da reatância e está relacionada à capacidade de um circuito de permitir a passagem de corrente alternada, mas não é a razão entre tensão e corrente. ( ) A razão entre tensão e corrente em um circuito de corrente alternada recebe um outro nome: admitância elétrica. É verdadeira (V). A admitância elétrica é o inverso da impedância e representa a facilidade com que a corrente flui em um circuito de corrente alternada. ( ) A razão entre tensão e corrente em um circuito de corrente alternada recebe um outro nome: condutividade elétrica. É falsa (F). A condutividade elétrica é uma propriedade de materiais que indica a capacidade de conduzir corrente elétrica, mas não é a razão entre tensão e corrente. Portanto, a sequência correta é: V - F - V - F. Assim, a alternativa que apresenta a sequência correta é a: A) V - F - F - F.

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há 2 anos

Analisando as afirmações: 1. A razão entre tensão e corrente em um circuito de corrente alternada recebe um outro nome: impedância elétrica. (Verdadeiro) 2. A razão entre tensão e corrente em um circuito de corrente alternada recebe um outro nome: susceptância elétrica. (Falso) 3. A razão entre tensão e corrente em um circuito de corrente alternada recebe um outro nome: admitância elétrica. (Falso) 4. A razão entre tensão e corrente em um circuito de corrente alternada recebe um outro nome: condutividade elétrica. (Falso) Portanto, a sequência correta é: A) V - F - F - F.

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Os números complexos podem ser representados na forma trigonométrica como sendo: z = a + jb. Com base no exposto, considere os seguintes números complexos z1 = 10 + j2, z2 = 5 - j3 e z3 = - 9 + j5 e calcule a sua soma:


A A soma dos complexos z1, z2 e z3 é igual a 6 + j4.
B A soma dos complexos z1, z2 e z3 é igual a 3 + j5.
C A soma dos complexos z1, z2 e z3 é igual a 4 + j2.
D A soma dos complexos z1, z2 e z3 é igual a 6 + j3.

As fontes senoidais variam em amplitude ao longo do tempo e apresentam algumas características especiais. Trabalhar no domínio do tempo pode ser complicado no momento em que existam no circuito elementos reativos, como indutores e capacitores, nos quais as grandezas com tensão e corrente são afetadas pelos componentes. Com base nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA:


A O estudo das variações temporais e o comportamento dos circuitos elétricos pode ser analisado somente através de capacitores.
B O estudo das variações temporais e o comportamento dos circuitos elétricos pode ser analisado somente através de indutores.
C O estudo das variações temporais e o comportamento dos circuitos elétricos pode ser analisado através de fasores.
D O estudo das variações temporais e o comportamento dos circuitos elétricos pode ser analisado somente através de resistores.

Os números na forma exponencial possuem um módulo e um ângulo. Este ângulo normalmente é referenciado em relação ao eixo real do plano complexo Re x Im. O sentido de giro do ângulo theta é o mesmo do círculo trigonométrico, ou seja, no sentido anti-horário. Quando o ângulo for negativo, isso significa que a orientação de referência passa a ser o sentido horário. Com base nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA:
A Um número complexo Z na forma polar é expresso como: Z = rho + e^(theta.i).
B Um número complexo Z na forma polar é expresso como: Z = rho /e^(theta.i).
C Um número complexo Z na forma polar é expresso como: Z = jrho - rho + e^(theta.i).
D Um número complexo Z na forma polar é expresso como: Z = rho .[e^(theta.i)].
A
B
C
D

Os números na forma polar possuem um módulo (ro) e um ângulo (theta). Este ângulo normalmente é referenciado em relação ao eixo real do plano complexo Re versus Im. O sentido de giro do ângulo theta é o mesmo do círculo trigonométrico, ou seja, no sentido anti-horário. Quando o ângulo for negativo, isso significa que a orientação de referência passa a ser o sentido horário. Com base nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA: A) Um número complexo Z na forma polar é denotado como: Z = ro/theta. B) Um número complexo Z na forma polar é denotado como: Z = ro.e^jtheta. C) Um número complexo Z na forma retangular é denotado como: Z = a + jb. D) Um número complexo Z na forma retangular é denotado como: Z = a x jb.

Os capacitores podem ser usados para outros fins além da sua função principal, que é armazenar cargas elétricas. Esses dispositivos podem ser usados em circuitos alimentados por correntes elétricas alternadas, quando se deseja a formação de uma corrente elétrica contínua, como nos casos de eletrodomésticos: geladeiras, liquidificadores, máquinas de lavar etc. Com base no exposto, analise as sentenças a seguir:


I- Um capacitor de 2,73 microFarad e uma resistência de 1166 ohms estão ligados em série a uma fonte de tensão alternada com frequência de 50 Hz e tensão máxima de 325 V. A corrente eficaz na resistência é de 139 miliamperes.
II- Um capacitor de 2,73 microFarad e uma resistência de 1166 ohms estão ligados em série a uma fonte de tensão alternada com frequência de 50 Hz e tensão máxima de 325 V. A corrente eficaz na resistência é de 127 miliamperes.
III- Um capacitor de 2,73 microFarad e uma resistência de 1166 ohms estão ligados em série a uma fonte de tensão alternada de 50 Hz. Pode-se concluir então que a tensão da fonte está atrasada 45° em relação à corrente.

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