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Um transformador monofásico 110/220 V foi submetido aos ensaios de circuito aberto e de curto-circuito, com frequência nominal. As grandezas medidas em cada ensaio são mostradas no quadro a seguir. Ensaio Tensão [V] Corrente [A] Potência [W] Circuito aberto 110 0,5 50 Curto-circuito 10 2 16

O ensaio de circuito aberto foi realizado pelo lado de baixa tensão e o ensaio de curto-circuito foi realizado pelo lado de alta tensão. Foi realizado um ensaio adicional com carga, sendo as potências medidas no primário e secundário do transformador, respectivamente,300 W e 240 W. Levando em conta as grandezas medidas, visando à obtenção do circuito equivalente do transformador, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta.
I. A resistência que representa as perdas no núcleo, referida ao lado de baixa tensão, é igual a 220 Ω.
II. A resistência equivalente dos enrolamentos do primário e do secundário, referida ao lado de alta tensão, é igual a 4 Ω.
III. A reatância de dispersão equivalente dos enrolamentos do primário e do secundário, referida ao lado de baixa tensão, é igual a 0,75 Ω.
IV. O rendimento do transformador no ensaio com carga foi de 80%.
Um circuito RLC série é composto por uma resistência de 4 Ω, uma capacitância de 1/1200 F e uma indutância de 1/300 H. O circuito é alimentado com uma tensão elétrica senoidal com valor eficaz de 20 V e frequência de 150/π Hz. Com o circuito operando em regime permanente, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta.
I. A potência elétrica ativa dissipada no circuito é igual a 100 W. II. O valor eficaz da tensão elétrica no indutor é igual 4 V. III. O fator de potência do circuito é 0,6 indutivo. IV. A corrente elétrica está atrasada em relação à tensão elétrica.
No circuito apresentado abaixo, o valor máximo de potência que pode ser dissipada no resistor R é igual a:
Imagem associada para resolução da questão
Considerando a resistência elétrica de um elemento condutor, indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa com a sequência correta de cima para baixo.
I. A resistência elétrica (R) de um determinado material condutor pode ser determinada por meio da relação R= l/(pA), em que l é o comprimento do condutor, p é a resistividade elétrica do material do condutor e A é a área da seção transversal reta do condutor.
II. A resistividade elétrica é uma característica específica de cada material que define o quanto ele se opõe à passagem de uma corrente elétrica. Na temperatura de 20 ºC, a resistividade elétrica do alumínio é maior que a do cobre; consequentemente, para valores próximos dessa temperatura, um condutor de alumínio apresenta menor resistência elétrica que um condutor de cobre com as mesmas dimensões.
III. A condutividade elétrica é uma propriedade dos materiais que corresponde ao inverso da resistividade elétrica.
IV. A resistência de um elemento condutor varia com a temperatura. Para valores entre -200 ºC e +1084,62 ºC, que é o ponto de fusão de cobre, a resistência elétrica de um elemento condutor de cobre decresce linearmente com o aumento da sua temperatura.
V. A relação entre a temperatura de um condutor de cobre e sua resistência elétrica é linear para valores entre -200 ºC e +1084,62 ºC; logo, é possível obter o valor da resistência elétrica do condutor (R) para qualquer valor de temperatura (T) dessa ampla faixa de valores por meio da relação R = R0 (1 + α(T − T0)), em que R0 é a resistência elétrica obtida em uma temperatura T0, e α é o coeficiente de temperatura da resistividade do cobre.
No circuito elétrico abaixo, a fonte tem valor de 200 V e frequência de 1000 rad/s. Cada resistor que aparece tem valor unitário de 9 Ω. Para os indutores o valor de cada um é de 3 mH. Já para os capacitores, o valor de cada elemento é de 10 µF.


Assinale a alternativa CORRETA referente à impedância equivalente vista pela fonte.