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A impedância é capacitiva, e o seu valor (magnitude e fase) é consequência da conexão de um capacitor de 50 μF nos terminais onde a impedância se encontra indicada no circuito, à frequência da fonte de tensão.

No circuito ilustrado acima, duas malhas são interconectadas por um quadripolo, com terminais de entrada A e B e terminais de saída C e D. O circuito está operando em regime permanente. As tensões e correntes em qualquer ponto do circuito têm forma de onda senoidal com frequência igual a ω rad/s. Com base nessas informações, julgue o item abaixo.

As impedâncias dos circuitos aberto de entrada e de saída do quadripolo são, respectivamente, iguais a (10 + j3ω) × (j5ω) -1 Ω e 10-1 × j 8ω Ω.

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Se I0 é a representação fasorial da corrente de entrada i0(t), então I0 = (1 + j4ω) -1 V0.

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A impedância equivalente vista pela fonte (isto é, entre os terminais A e B) é igual a (2 + j2ω) × (1 + j4ω) -1Ω.
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Se Vx é a representação fasorial da tensão de saída vx(t), então Vx = (2 + j2ω) -1 V0.