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Bruno
1 AVA Multivix Minhas Disciplinas Voltar Circuit...
1
AVA Multivix
Minhas Disciplinas
Voltar
Circuitos Elétricos - Engenharia Mecânica
Participantes
Apresentação e Material Didático da Disciplina
Unidade 1 - Teoria Básica dos Circuitos de Corrente Alternada em Regime Permanente Senoidal
Unidade 2 - Circuitos Trifásicos Equilibrados em Regime Permanente Senoidal
Unidade 3 - Respostas em Frequência de Circuitos e Funções de Rede
Unidade 4 - Transformada de Laplace e sua Aplicação na Solução de Circuitos
Unidade 5 - Circuitos em Regime Transitório de Primeira e Segunda Ordem
Unidade 6 - Medições de Grandezas Elétricas e Magnéticas
Exercícios de Fixação
Desafio
Fale com o Tutor / Fale com o Professor
Cronograma Aulives – Aula ao Vivo
Videoaulas
Laboratório Virtual
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Biblioteca
Office 365
Acessibilidade
Suporte
Agendamento de Prova
Circuitos Elétricos - Engenharia Mecânica
Minhas Disciplinas
Meus cursos
426392
Unidade 5 - Circuitos em Regime Transitório de Primeira e Segunda Ordem
UN 5 - Avaliação Objetiva
Questão 1
Ainda não respondida
Vale 0,34 ponto(s).
Não marcadaMarcar questão
Texto da questão
A reação intrínseca de um circuito composto de resistor, indutor e capacitor (RLC) pode adotar três configurações distintas, determinadas pelos valores específicos dos componentes empregados. O circuito RLC é uma representação de circuitos práticos, uma vez que todos os circuitos reais apresentam alguma resistência finita. Em um circuito RLC paralelo, qual é o efeito da frequência da fonte de entrada na resposta natural do circuito?
Escolha uma opção:
a.
Frequências mais altas resultam em respostas mais atenuadas.
b.
Frequências mais baixas resultam em respostas mais atenuadas.
c.
Frequências mais altas resultam em ressonância.
d.
Frequências mais baixas resultam em ressonância.
e.
A frequência não afeta a resposta natural.
Questão 2
Ainda não respondida
Vale 0,34 ponto(s).
Não marcadaMarcar questão
Texto da questão
Um circuito que podemos construir na prática é o RLCRLC, pois todos os circuitos reais apresentam alguma forma de resistência. Esse tipo de circuito exibe um comportamento intricado e versátil, sendo utilizado em diversas aplicações dentro do campo da engenharia elétrica. Considere um circuito RLC com resistência (R) de 6 Ω, indutância (L) de 0.2 H e capacitância (C) de 20 μF, sendo que o circuito é inicialmente descarregado, e, no instante t = 0, uma fonte de corrente contínua é conectada ao circuito. Qual é a tensão no capacitor VC(t) para "t" tendendo ao infinito?
Escolha uma opção:
a.
0V.
b.
3V.
c.
Infinita.
d.
1V.
e.
2V.
Questão 3
Ainda não respondida
Vale 0,34 ponto(s).
Não marcadaMarcar questão
Texto da questão
Um indutor é um componente elétrico que consiste em um solenoide ou bobina, composto de várias voltas ou espiras de fio condutor metálico enroladas de forma que permitem a geração de campos magnéticos axiais. A aplicação do indutor em circuitos elétricos é fundamentada na Lei de Faraday-Lenz, a qual estipula que, quando ocorre uma variação no fluxo magnético Φ por meio das espiras do solenoide, surge uma voltagem induzida em seus terminais, resultando do efeito dessa variação de fluxo. Considere um circuito RL série com uma fonte de corrente alternada senoidal. Se a frequência da fonte for tal que a reatância do indutor seja igual à resistência do circuito, qual será o comportamento da corrente ao longo do tempo?
Escolha uma opção:
a.
A corrente será constante.
b.
A corrente aumentará indefinidamente.
c.
A corrente diminuirá até atingir um valor constante.
d.
A corrente oscilará em torno de um valor médio.
e.
Não é possível determinar sem mais informações.
Questão 4
Ainda não respondida
Vale 0,34 ponto(s).
Não marcadaMarcar questão
Texto da questão
O circuito RLC é constituído por um resistor (R), um indutor (L) e um capacitor (C). Para compreender o seu funcionamento, uma chave é utilizada para conectar duas malhas. Assim como nos casos dos circuitos RC e RL, Machado (2012) demonstra que, ao modelar o circuito RLC, são levadas em conta as quedas de potencial nos elementos do circuito e são incorporadas na aplicação da lei das malhas. Em um circuito RLC série, qual é o efeito da frequência da fonte de entrada na resposta natural do circuito?
Escolha uma opção:
a.
Frequências mais altas resultam em ressonância.
b.
Frequências mais baixas resultam em ressonância.
c.
Frequências mais baixas resultam em respostas mais atenuadas.
d.
Frequências mais altas resultam em respostas mais atenuadas.
e.
A frequência não afeta a resposta natural.
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Circuitos Elétricos - Engenharia Mecânica Participantes Apresentação e Material Didático da Disciplina Unidade 1 - Teoria Básica dos Circuitos de Corrente Alternada em Regime Permanente Senoidal Unidade 2 - Circuitos Trifásicos Equilibrados em Regime Permanente Senoidal Unidade 3 - Respostas em Frequência de Circuitos e Funções de Rede Unidade 4 - Transformada de Laplace e sua Aplicação na Solução de Circuitos Unidade 5 - Circuitos em Regime Transitório de Primeira e Segunda Ordem Unidade 6 - Medições de Grandezas Elétricas e Magnéticas Exercícios de Fixação Desafio Fale com o Tutor / Fale com o Professor Cronograma Aulives – Aula ao Vivo Videoaulas Laboratório Virtual
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Escolha uma opção:
a. Frequências mais altas resultam em respostas mais atenuadas.
b. Frequências mais baixas resultam em respostas mais atenuadas.
c. Frequências mais altas resultam em ressonância.
d. Frequências mais baixas resultam em ressonância.
e. A frequência não afeta a resposta natural.
Questão 2 Ainda não respondida Vale 0,34 ponto(s). Não marcadaMarcar questão Texto da questão Um circuito que podemos construir na prática é o RLCRLC, pois todos os circuitos reais apresentam alguma forma de resistência. Esse tipo de circuito exibe um comportamento intricado e versátil, sendo utilizado em diversas aplicações dentro do campo da engenharia elétrica. Considere um circuito RLC com resistência (R) de 6 Ω, indutância (L) de 0.2 H e capacitância (C) de 20 μF, sendo que o circuito é inicialmente descarregado, e, no instante t = 0, uma fonte de corrente contínua é conectada ao circuito. Qual é a tensão no capacitor VC(t) para "t" tendendo ao infinito?
Escolha uma opção:
a. 0V.
b. 3V.
c. Infinita.
d. 1V.
e. 2V.
Questão 3 Ainda não respondida Vale 0,34 ponto(s). Não marcadaMarcar questão Texto da questão Um indutor é um componente elétrico que consiste em um solenoide ou bobina, composto de várias voltas ou espiras de fio condutor metálico enroladas de forma que permitem a geração de campos magnéticos axiais. A aplicação do indutor em circuitos elétricos é fundamentada na Lei de Faraday-Lenz, a qual estipula que, quando ocorre uma variação no fluxo magnético Φ por meio das espiras do solenoide, surge uma voltagem induzida em seus terminais, resultando do efeito dessa variação de fluxo. Considere um circuito RL série com uma fonte de corrente alternada senoidal. Se a frequência da fonte for tal que a reatância do indutor seja igual à resistência do circuito, qual será o comportamento da corrente ao longo do tempo?
Escolha uma opção:
a. A corrente será constante.
b. A corrente aumentará indefinidamente.
c. A corrente diminuirá até atingir um valor constante.
d. A corrente oscilará em torno de um valor médio.
e. Não é possível determinar sem mais informações.
Questão 4 Ainda não respondida Vale 0,34 ponto(s). Não marcadaMarcar questão Texto da questão O circuito RLC é constituído por um resistor (R), um indutor (L) e um capacitor (C). Para compreender o seu funcionamento, uma chave é utilizada para conectar duas malhas. Assim como nos casos dos circuitos RC e RL, Machado (2012) demonstra que, ao modelar o circuito RLC, são levadas em conta as quedas de potencial nos elementos do circuito e são incorporadas na aplicação da lei das malhas. Em um circuito RLC série, qual é o efeito da frequência da fonte de entrada na resposta natural do circuito?
Escolha uma opção:
a. Frequências mais altas resultam em ressonância.
b. Frequências mais baixas resultam em ressonância.
c. Frequências mais baixas resultam em respostas mais atenuadas.
d. Frequências mais altas resultam em respostas mais atenuadas.
e. A frequência não afeta a resposta natural.