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Engenharia Civil ·
Eletricidade
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E.D. Eletrica Basica - 2019\n1) Resposta A\n2) Resposta C\n3) Resposta C\n4) Resposta B\n5) Resposta A\n6) Resposta B\n7) Resposta E\n8) Resposta A\n9) Resposta B\n10) Resposta A\n11) Resposta B\n12) Resposta A\n13) Resposta D\n14) Resposta C\n15) Resposta D\n16) Resposta B\n17) Resposta A\n18) Resposta D\n19) Resposta D\n20) Resposta D\n21) Resposta A\n22) Resposta C\n23) Resposta C\n24) Resposta C\n25) Resposta E\n26) Resposta A\n27) Resposta B\n28) Resposta C\n29) Resposta C\n30) Resposta E\n31) Resposta C\n32) Resposta E\n33) Resposta B\n34) Resposta D\n35) Resposta A\n36) Resposta E\n37) Resposta B\n38) Resposta B JUSTIFICATIVAS\n1)\nO aluno respondeu e acertou. Alternativa(A)\nComentários:\nA) Fazendo a somatória das forças na eixo Y, achamos a traço SOMATORIA Y=0 = P-T-S\nE1=75 - 1.8*10-5 + 1*0 + 7.9 * 0 + T1.875* 10-4\nSOMATÓRIA NO EIXO Y = FEL=75*10^5=70,25 FEL4,6875 *10^-4.\n25 FEL4,6875 *10^-4 ACHANDO O VALOR REAL DE X\nFEL=K*Q1/Q2*(d^2)\nX ACHANDO O VALOR DE X COSS=K*P COS75° K=0,25X2*(0.6-0.155)=29.15M COMO X MEATRO DE DISTÂNCIA, MULTIPLICAMOS POR X^2=0,1058 4.67*10^-5 = 9.9*10^-8 Y=0.3104 521 4.60*10^-10 A=0.49*190*A=2.041 14.00 6.8=TRAND0 A RAIZ\nCHEGAMOS AO VALOR APROXIMADO DE 2,24*3.*10^-8 \n\n2)\nO aluno respondeu e acertou. Alternativa(C)\nComentários:\nOs campos são carregas iguais gera repulsao Fel = (k * |Q1Q2|) / d (Q1=Q2=3 K) k=1/4Pi E0; de qualquer maneira E0 FA Z = k*Qd= \"Q0\" /2{(k*Q2)/(d)\nFRES=RAIZ DE(k*Q^2)/(d^2)^1/2 = K*(d)\nQ^2/(d^3*2)=0 eF RES = (k*(Q1)/(d^2)= (k*(Q2)/(d^2)i) FRES=RAIZ;\n(3*(k*Q^2))/(d^2)= (-1*0F1^2,0808)=0.5K=Q1=Qa2=0.1; (Q(d)^3)/(k*(Q^2))=FRES=RAIZ(3*(k*Q^2)/(d^2)) FRES= RAIZ DE3K(Q^2/d^2)\nFRES = RAIZ DE3K(Q^2/d)\n\n3)\nO aluno respondeu e acertou. Alternativa(C)\nComentários:\nC) 1- Falsa. A direção do Campo elétrico é sempre a mesma da força elétrica. O sentido do campo elétrico depende do sinal da carga elétrica. Se a carga elétrica for negativa, o campo elétrico será convergente (de aproximação). Se a carga elétrica for positiva, o campo elétrico será divergente (de afastamento). Tv-falsa. Se a força eletrostática for de 5 Newtons e a carga for de 2 Coulombs, o campo elétrico será igual a E=F/q=E=5/2 E= 2,5 N/C 4)\nO aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)\nComentários:\nB) lambda D = S Qdistrubida dQ = lambda dx dQ=2x5 dx SE O L=1 M A INTEGRAL FICA DE ATÉ 1S para simbolo de integral 50* =5 0*1*2*5dx Q=2 (2 x) =5x substituindo por 1 e 0 Q=1=5*1* 0*= 5*0 Q=6\n\n5)\nO aluno respondeu e acertou. Alternativa(A)\nComentários:\nA) POTENCIAL E = k*(Q)/(d) O potencial elétrico resultante em um ponto é calculado somando todos os potenciais eléctricos parciais. ACHANDO O D=dp=draiz(z=raiz(y)=y) ENTA0 V= 1 k d)/ (RAIZ(y2+1)2)\n2 K=2k/(RAIZ(a^2+y^2) ) RES=V=V2 V = RES=k/d/ (RAIZ(a=y)=y)\n\n6)\nO aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)\nComentários:\nB) Achando D h=5=6; h=raiz de 61; h=7,81Om; D2 h=31=63; h=6, 70m Potencial Elétrico V= k(Q)/(d); V=i=910*9*6= 7,810; V=16941,21; V2=V=10*9*4*10^-6/6.7; Vres =5737,13 Vres = 6914,21+ 573;13; Vres=12.287,34 Vres = 12,3KV\n\n7)\nO aluno respondeu e acertou. Alternativa(E)\nComentários:\nE1=1K=(1+200)*((1+100)+(1+100) = 20 ohms 2.1*(1+200)=\n(1+200)*+((1+200))= 50 ohms 3.1*((1+150)+(1+100)) = 60 ohms 4. 1=((1+200)+(1+200)) = 100 ohms O aluno respondeu e acertou. Alternativa(A)\n\nComentários:\nA) Adicionando 10 ohms = R = U/I 100V: 1 - Req = 2.5 ohms - i = 40A II: Req = 6.66 ohms - i = 15.01A III: Req = 15 ohms - i = 6.664 IV: Req = 12 ohms - i = 8.33A V: Req = 30 ohms - i = 3.33A\n O aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)\n\nComentários:\nB) Req = 1/(1/3 - (1/3)) = 3/5 = 28/5 ohms\n O aluno respondeu e acertou. Alternativa(A)\n\nComentários:\nA) Req = 6.4 Ohms; Req 2.4 e 1 = 3.4 Ohms; Req 3.4 e 6 = 6*(3.4/6)=2.17 Ohms; Req 2 e 1.25 Ohms. Req total = 10 - 1.25 = 1.25 Ohms. U = R * i; 40/11.25 = i = 3.55A\n O aluno respondeu e acertou. Alternativa(E)\n\nComentários:\nE) E1=k*Q*(3 E1=9.10^9*1.10^-3*(4.001^2) E1=9.10^9/(4.001^2) E1=56 22 18,85 E2=9.10^6/(3.999)^2 E2=56 27 81,35 ER=E2:E1 ER=56278 1,35 56 22 18,85 ER=562,5 N/C\n\n33)\nO aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)\n\nComentários:\nB) E=K*Q*(L-a) E=9*10^9*56*10^-6*(4*(10^-4)) E=803,57 N/C\n\n34)\nO aluno respondeu e acertou. Alternativa(D)\n\nComentários:\nD) E=9*10^9*(5*10^-6)/(10-80) E=45.10^3/7 200 E=6,25 N/C\n\n35) RESPOSTA \"A\"\n36) RESPOSTA \"E\"\n\n37)\nO aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)\n\nComentários:\nB) FX1=6*10^(-6)*1,6*10^-19*(2*1 0^-19)/(0.033) FX1=3,84*10^-25 3.0(03.640) 0.15 F1=9*10^9*6.10^-10*(1.6*10^-9)/(0.01 51) F1=21,02\n-4*10^-24 SED 60 F1=6.86*10^8:25 F2=1,04*10^-24*C5060 F12=5.12*10^-25 FX1=2*F2K 5*12*10^-25 5.8*4*(10^-25)=1.82*10^-25 FX1=2*F2*1.281*10^-25
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E.D. Eletrica Basica - 2019\n1) Resposta A\n2) Resposta C\n3) Resposta C\n4) Resposta B\n5) Resposta A\n6) Resposta B\n7) Resposta E\n8) Resposta A\n9) Resposta B\n10) Resposta A\n11) Resposta B\n12) Resposta A\n13) Resposta D\n14) Resposta C\n15) Resposta D\n16) Resposta B\n17) Resposta A\n18) Resposta D\n19) Resposta D\n20) Resposta D\n21) Resposta A\n22) Resposta C\n23) Resposta C\n24) Resposta C\n25) Resposta E\n26) Resposta A\n27) Resposta B\n28) Resposta C\n29) Resposta C\n30) Resposta E\n31) Resposta C\n32) Resposta E\n33) Resposta B\n34) Resposta D\n35) Resposta A\n36) Resposta E\n37) Resposta B\n38) Resposta B JUSTIFICATIVAS\n1)\nO aluno respondeu e acertou. Alternativa(A)\nComentários:\nA) Fazendo a somatória das forças na eixo Y, achamos a traço SOMATORIA Y=0 = P-T-S\nE1=75 - 1.8*10-5 + 1*0 + 7.9 * 0 + T1.875* 10-4\nSOMATÓRIA NO EIXO Y = FEL=75*10^5=70,25 FEL4,6875 *10^-4.\n25 FEL4,6875 *10^-4 ACHANDO O VALOR REAL DE X\nFEL=K*Q1/Q2*(d^2)\nX ACHANDO O VALOR DE X COSS=K*P COS75° K=0,25X2*(0.6-0.155)=29.15M COMO X MEATRO DE DISTÂNCIA, MULTIPLICAMOS POR X^2=0,1058 4.67*10^-5 = 9.9*10^-8 Y=0.3104 521 4.60*10^-10 A=0.49*190*A=2.041 14.00 6.8=TRAND0 A RAIZ\nCHEGAMOS AO VALOR APROXIMADO DE 2,24*3.*10^-8 \n\n2)\nO aluno respondeu e acertou. Alternativa(C)\nComentários:\nOs campos são carregas iguais gera repulsao Fel = (k * |Q1Q2|) / d (Q1=Q2=3 K) k=1/4Pi E0; de qualquer maneira E0 FA Z = k*Qd= \"Q0\" /2{(k*Q2)/(d)\nFRES=RAIZ DE(k*Q^2)/(d^2)^1/2 = K*(d)\nQ^2/(d^3*2)=0 eF RES = (k*(Q1)/(d^2)= (k*(Q2)/(d^2)i) FRES=RAIZ;\n(3*(k*Q^2))/(d^2)= (-1*0F1^2,0808)=0.5K=Q1=Qa2=0.1; (Q(d)^3)/(k*(Q^2))=FRES=RAIZ(3*(k*Q^2)/(d^2)) FRES= RAIZ DE3K(Q^2/d^2)\nFRES = RAIZ DE3K(Q^2/d)\n\n3)\nO aluno respondeu e acertou. Alternativa(C)\nComentários:\nC) 1- Falsa. A direção do Campo elétrico é sempre a mesma da força elétrica. O sentido do campo elétrico depende do sinal da carga elétrica. Se a carga elétrica for negativa, o campo elétrico será convergente (de aproximação). Se a carga elétrica for positiva, o campo elétrico será divergente (de afastamento). Tv-falsa. Se a força eletrostática for de 5 Newtons e a carga for de 2 Coulombs, o campo elétrico será igual a E=F/q=E=5/2 E= 2,5 N/C 4)\nO aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)\nComentários:\nB) lambda D = S Qdistrubida dQ = lambda dx dQ=2x5 dx SE O L=1 M A INTEGRAL FICA DE ATÉ 1S para simbolo de integral 50* =5 0*1*2*5dx Q=2 (2 x) =5x substituindo por 1 e 0 Q=1=5*1* 0*= 5*0 Q=6\n\n5)\nO aluno respondeu e acertou. Alternativa(A)\nComentários:\nA) POTENCIAL E = k*(Q)/(d) O potencial elétrico resultante em um ponto é calculado somando todos os potenciais eléctricos parciais. ACHANDO O D=dp=draiz(z=raiz(y)=y) ENTA0 V= 1 k d)/ (RAIZ(y2+1)2)\n2 K=2k/(RAIZ(a^2+y^2) ) RES=V=V2 V = RES=k/d/ (RAIZ(a=y)=y)\n\n6)\nO aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)\nComentários:\nB) Achando D h=5=6; h=raiz de 61; h=7,81Om; D2 h=31=63; h=6, 70m Potencial Elétrico V= k(Q)/(d); V=i=910*9*6= 7,810; V=16941,21; V2=V=10*9*4*10^-6/6.7; Vres =5737,13 Vres = 6914,21+ 573;13; Vres=12.287,34 Vres = 12,3KV\n\n7)\nO aluno respondeu e acertou. Alternativa(E)\nComentários:\nE1=1K=(1+200)*((1+100)+(1+100) = 20 ohms 2.1*(1+200)=\n(1+200)*+((1+200))= 50 ohms 3.1*((1+150)+(1+100)) = 60 ohms 4. 1=((1+200)+(1+200)) = 100 ohms O aluno respondeu e acertou. Alternativa(A)\n\nComentários:\nA) Adicionando 10 ohms = R = U/I 100V: 1 - Req = 2.5 ohms - i = 40A II: Req = 6.66 ohms - i = 15.01A III: Req = 15 ohms - i = 6.664 IV: Req = 12 ohms - i = 8.33A V: Req = 30 ohms - i = 3.33A\n O aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)\n\nComentários:\nB) Req = 1/(1/3 - (1/3)) = 3/5 = 28/5 ohms\n O aluno respondeu e acertou. Alternativa(A)\n\nComentários:\nA) Req = 6.4 Ohms; Req 2.4 e 1 = 3.4 Ohms; Req 3.4 e 6 = 6*(3.4/6)=2.17 Ohms; Req 2 e 1.25 Ohms. Req total = 10 - 1.25 = 1.25 Ohms. U = R * i; 40/11.25 = i = 3.55A\n O aluno respondeu e acertou. Alternativa(E)\n\nComentários:\nE) E1=k*Q*(3 E1=9.10^9*1.10^-3*(4.001^2) E1=9.10^9/(4.001^2) E1=56 22 18,85 E2=9.10^6/(3.999)^2 E2=56 27 81,35 ER=E2:E1 ER=56278 1,35 56 22 18,85 ER=562,5 N/C\n\n33)\nO aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)\n\nComentários:\nB) E=K*Q*(L-a) E=9*10^9*56*10^-6*(4*(10^-4)) E=803,57 N/C\n\n34)\nO aluno respondeu e acertou. Alternativa(D)\n\nComentários:\nD) E=9*10^9*(5*10^-6)/(10-80) E=45.10^3/7 200 E=6,25 N/C\n\n35) RESPOSTA \"A\"\n36) RESPOSTA \"E\"\n\n37)\nO aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)\n\nComentários:\nB) FX1=6*10^(-6)*1,6*10^-19*(2*1 0^-19)/(0.033) FX1=3,84*10^-25 3.0(03.640) 0.15 F1=9*10^9*6.10^-10*(1.6*10^-9)/(0.01 51) F1=21,02\n-4*10^-24 SED 60 F1=6.86*10^8:25 F2=1,04*10^-24*C5060 F12=5.12*10^-25 FX1=2*F2K 5*12*10^-25 5.8*4*(10^-25)=1.82*10^-25 FX1=2*F2*1.281*10^-25