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Lista de Exercícios de Eletricidade Básica e Eletrônica – CEV, Exercícios de Eletricidade Básica

Lista de Exercícios de Eletricidade Básica e Eletrônica – CEV – 2012. 1) Calcule a tensão de R4 no circuito abaixo. a) 3 V b) 7 V c) 10 V d) 50 V.

Tipologia: Exercícios

2022

Compartilhado em 07/11/2022

Reginaldo85
Reginaldo85 🇧🇷

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Lista de Exercícios de Eletricidade Básica e Eletrônica – CEV – 2012
1) Calcule a tensão de R4 no circuito abaixo.
a) 3 V
b) 7 V
c) 10 V
d) 50 V
2) Em um circuito elétrico, composto de cinco lâmpadas, iguais, após
a queima de uma das lâmpadas, vários fatos se sucedem:
I-uma outra lâmpada apaga,
II-uma outra lâmpada permanece acesa com o mesmo brilho,
III-uma outra lâmpada permanece acesa porém diminui o seu brilho,
IV-uma outra lâmpada permanece acesa porém aumenta o seu brilho.
Assinale a alternativa que contém o único circuito no qual essa
sequência de fatos pode ocorrer.
a)
b)
c)
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pfa
pfd
pfe
pff
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Lista de Exercícios de Eletricidade Básica e Eletrônica – CEV – 2012

  1. Calcule a tensão de R4 no circuito abaixo.

a) 3 V b) 7 V c) 10 V d) 50 V

  1. Em um circuito elétrico, composto de cinco lâmpadas, iguais, após a queima de uma das lâmpadas, vários fatos se sucedem:

I-uma outra lâmpada apaga, II-uma outra lâmpada permanece acesa com o mesmo brilho, III-uma outra lâmpada permanece acesa porém diminui o seu brilho, IV-uma outra lâmpada permanece acesa porém aumenta o seu brilho.

Assinale a alternativa que contém o único circuito no qual essa sequência de fatos pode ocorrer.

a)

b)

c)

d)

  1. Observe a figura a seguir.

O circuito acima possui três lâmpadas incandescentes e idênticas,cuja especificação é 60W-12V e uma chave Ch de resistência desprezível. Quando a fonte está ligada com a chave aberta,o circuito é atravessado por uma corrente i 1 , e, quando a chave é fechada, o circuito passa a ser percorrido por uma corrente i 2. Assim, considerando-se constante a resistência das lâmpadas, pode-se concluir que a razão i 1 /i 2 entre as correntes i 1 e i 2 vale

a)1/4 b)3/4 c)1/3 d)2/3 e)4/

  1. Qual é a resistência equivalente, entre A e B , da associação de infinitos resistores de resistências iguais a R , conforme a figura abaixo?

a) R e = ( 1 − 3 ) ⋅R

b) R e = 3 ( 1 +R)

c) Re = ( 1 + 3 ) ⋅R

d) R e = ( 1 +R) ⋅ 3

  1. No circuito abaixo, calcule a relação V2/V1 e assinale a alternativa correta. Sendo: V=10V e R=5Ω.

a) 1/ b) 2/ c) 1/ d) 1/

( ) Para medir corrente, o amperímetro é conectado em paralelo com o circuito.

a) V – V – F – V b) F – F – V – F c) V – V – V – F d) F – F – F – V

  1. Reduza o circuito abaixo a uma única resistência equivalente de entrada nos terminais a e b.

a) 42, b) 45, c) 47, d) 50,

  1. Determinar I 1 e I 2 (em A), no circuito abaixo, usando a divisão de correntes.

a) 12,8 e 16, b) 12,0 e 15, c) 10,0 e 11, d) 9,0 e 10,

  1. Reduzir o circuito-ponte a uma única resistência equivalente de entrada nos terminais “a” e “d”.

a) 10 Ω. b) 20 Ω.

c) 25 Ω. d) 30 Ω.

  1. Uma resistência ideal R é submetida a uma tensão de 110 volts. Caso a resistência seja submetida a uma tensão de 220 volts, a potência dissipada

a) não muda. b) duplica. c) quadruplica. d) triplica.

  1. Determine a tensão, em volts, nos terminais eA e eB e a potência, em watts, fornecida pela fonte da esquerda, de 5A, da figura abaixo, no ponto A.

a) 4; 0; 20. b) 8; 2; 40. c) 6; 1; 30. d) 12; 4; 60.

  1. Assinale a alternativa que corresponde ao valor da resistência equivalente, em ohms, entre os pontos A e B do circuito a seguir.

a) 2,88. b) 8,0. c) 11,7. d) 12,0.

  1. No circuito abaixo, informe o valor da corrente em ampères que circula através da fonte V1, considerando que: V1 = 30 V; V2 = 12 V; V3 = 24 V; R1=4(R2); R3=8(R2); R4=2(R2); R2=2 ohms.
  1. Observe a figura abaixo:

Conclui-se que se trata de um circuito

a) Triplicador de Tensão. b) Quadruplicador de Tensão. c) Dobrador de Tensão de Meia Onda. d) Dobrador de Tensão de Onda Completa.

  1. Calcule o valor da potência, em watts, dissipada pelo resistor de 5,0 ohms, sabendo-se que o valor da fonte de tensão é V = 20 Vpp. Considere desprezível a queda de tensão sobre o diodo retificador.

a) 5. b) 7,07. c) 10. d) 40.

  1. Qual o valor aproximado da resistência de carga (RL) em kW, sabendo-se que IL é 100 mA? a) 1 kW. b) 1,414 kW. c) 2 kW. d) 2,828 kW.

  2. Considerando o circuito abaixo, com diodo ideal, marque a alternativa que contém a forma de onda da saída para o sinal de entrada Vi.

a)

b)

c)

d)

  1. O símbolo gráfico da figura abaixo representa um

a) SCR. b) DIAC. c) TRIAC. d) diodo Shockley.

  1. Observe:

A figura apresenta a curva de um diodo. Aplicando-se uma tensão de - 10V, obtém-se, em MΩ, um valor de resistência do diodo de

a) 1. b) 10. c) 100. d) 1000.

  1. Assinale a alternativa que apresenta a resposta correta para a potência dissipada pelo diodo zener do circuito abaixo. Dados: R=500Ω e RL =1,5kΩ.

a) 43,5mW. b) 53,4mW. c) 80mW. d) 96mW.

  1. Em relação aos tipos de polarização de transistores com uma só bateria, para um amplificador em configuração emissor comum, pode-se afirmar que I – na polarização fixa, Rb é o resistor de polarização de base e recebe tensão diretamente da fonte. II – a polarização automática é obtida, ligando-se Rb em série com a função base-coletor. III – na polarização composta, o resistor Re provoca uma realimentação negativa no circuito. IV – a vantagem da polarização por divisão de tensão é que Rb tem um valor muito baixo, e isto faz com que a impedância de entrada do amplificador aumente.

a) I e II estão corretas. b) I e III estão corretas. c) II e III estão corretas. d) III e IV estão corretas.

  1. Determine a corrente de saturação ( Ic sat ) para o circuito abaixo, adotando-se que a tensão entre os terminais coletor e emissor é VCE = 0v, para o transistor em seu estado de saturação. Em seguida, marque a alternativa que contém o valor correto de (Ic sat) , em mA.

a) 2 b) 4 c) 3, d) 6,

  1. Ao injetarmos um sinal senoidal, nos pontos A e B do circuito abaixo, teremos, nos pontos C e D, um sinal

a) em fase e atenuado. b) em fase e amplificado. c) defasado de 180º e atenuado. d) defasado de 180º e amplificado.

  1. De acordo com a numeração dos resistores no circuito abaixo, assinale a alternativa que corresponde à seqüência correta da nomenclatura de cada um deles.

a) RF / RB / RC / RE b) RF / RC / RB / RE c) RB / RC / RE / RF d) RB / RC / RF / RE

  1. Analise o circuito amplificador a seguir e marque a alternativa com o valor aproximado do ganho em modo comum, sabendo-se que ri1 = ri2 = 10 kΩ e β 1 = β 2 = 100.

a) 0,62. b) 0,72. c) 0,82. d) 0,92.

  1. Determine VDS no circuito abaixo e assinale a alternativa correta.

a) 4,75V. b) 5V. c) 6V. d) 7V.

  1. Qual o ganho de corrente fornecido por uma conexão Darlington de dois transistores idênticos, num circuito com Vcc = 18V, C 1 = 10 μF, Cs = 5 μF, CE = 20 μF, RC = 1,8 KΩ , RE = 1,1 KΩ , RTH = 5 KΩ, β 1 =β 2 =100?

a) 100. b) 200. c) 5000. d) 10000.

  1. Conversores A/D e D/A são largamente aplicados em equipamentos eletrônicos. Considere o circuito abaixo, um conversor D/A, alimentado em suas entradas com 1111. Calcule a tensão de saída Vo, considerando o nível lógico 1 como 5V.

a) – 3 V. b) – 6 V. c) – 9 V. d) – 15 V.

  1. Simplifique a expressão abaixo.

a) C. b) D. c) BCD. d) CD.

  1. O circuito abaixo utiliza dois “Flip-Flop” do tipo J-K. Analise o circuito em questão e marque a alternativa correta.

a) Representa um contador MOD-3. b) Após o 4° pulso de “clock” a contagem reinicia em 00. c) A saída Qb corresponde a 1/4 da freqüência de “clock”. d) Trata-se de um “decontador” MOD-3.

  1. Um “Flip-Flop”, importante elemento de memória, é implementado a partir de portas lógicas. Analise o circuito da figura abaixo e marque a alternativa que corresponde à sua característica de operação.

a) Ao se aplicar nível 1 em suas entradas, no mesmo instante, haverá “set”e “reset” do “Flip-Flop”. b) Armazena a informação de um “bit” utilizando-se apenas de uma única entrada. c) Não apresenta “estado proibido” em sua operação de comutação normal. d) Apresenta como única finalidade inverter o “bit” armazenado apenas com um pulso de “clock”.

  1. Somando-se os números (325) 10 e (127) 8 obtém-se, na base dois,

a) (110001100) 2. b) (010011110) 2. c) (100011100) 2. d) (110011100) 2.

  1. Circuitos que se utilizam de lógica digital são de extrema importância na implementação de procedimentos em equipamentos digitais. Baseando-se em seus conhecimentos sobre a lógica digital, analise o circuito abaixo e faça o que se pede a seguir. Marque a alternativa que corresponde à implementação do circuito apresentado.

a) Somador. b) Codificador. c) Subtrator. d) Decodificador.

  1. Qual dos circuitos abaixo é equivalente à expressão Booleana

a)

b)

c)

d)

  1. Com relação aos circuitos combinacionais, numere a 2a coluna de acordo com a 1a, e, a seguir, assinale a alternativa com a seqüência correta. Obs: Cada número poderá ser usado mais de uma vez ou não ser usado. 1- FAN-IN ( ) Trabalha com tensões em torno de 5V para 2- Família CMOS nível alto. 3- Família HTL ( ) Melhora a integração com circuitos mais 4- Open Colector complexos. 5- Família TTL ( ) Número máximo de entradas permitidas para 6- FAN-OUT um dado circuito lógico. 7- Família DTL ( ) Alta imunidade aos ruídos. ( ) Baixo consumo de energia.

a) 7-1-6-3- b) 5-4-1-2- c) 2-1-3-4- d) 5-4-1-3-

  1. Analise o circuito abaixo, considerando a situação inicial QA = QB = QC = QD = 0.

Pode-se afirmar que, no instante T 6 , as saídas QA, QB, QC e QD serão

a) 8 V e 11 V. b) 9 V e 10 V. c) - 8 V e - 11 V. d) - 9 V e - 10 V.

  1. Encontre a expressão simplificada da expressão abaixo, utilizando o diagrama de Veitch – Karnaugh.

  2. Assinale a alternativa que corresponde ao circuito da figura abaixo.

a) Gerador de rampa digital. b) Gerador de forma de onda senoidal. c) Gerador de forma de onda triangular. d) Gerador de forma de onda cossenoidal.

  1. Calcule a tensão analógica de saída VS para a entrada 11002 no circuito abaixo, sabendo-se que R= 1kΩ , R 0 = 10kΩ e que as portas lógicas pertencem a família TTL.

a) + 75 V. b) + 15 V. c) – 15 V. d) – 75 V.

  1. O circuito combinacional é aquele em que a saída depende única e exclusivamente da combinação entre variáveis de entrada. Assinale a alternativa correta que indica exemplos de circuitos que têm o seu funcionamento baseado na lógica dos circuitos combinacionais.

a) Amplificadores, somadores e subtratores. b) Amplificadores, somadores e osciladores. c) Decodificadores, somadores e subtratores. d) Decodificadores, somadores e osciladores.

  1. Considere o conversor digital-analógico representado abaixo. Qual o valor de Vs, se tivermos os seguintes níveis de entrada: A=0, B=1, C=1 e D=1, Vcc= 5V?

a) 5 mV. b) 6 mV. c) 7 mV. d) 8 mV.

Gabarito:

1)b 2)d 3)d 4)d 5)c 6)c 7)c 8)a 9)b 10)b 11)b 12)a 13)b 14)c 15)b 16)d 17)c 18)d 19)d 20)c 21)d 22)a 23)d 24)d 25)a 26)d 27)b 28)d 29)b 30)b 31)b 32)b 33)d 34)b 35)a 36)d 37)a 38)c 39)d 40)d 41)d 42)d 43)b 44)c 45)d 46)d 47)b 48)d 49)a 50)d 51)b 52)c 53)c 54)d 55)d 56)a 57)c 58)d 59)c 60)c