Questõessobre Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff
As instalações elétricas das residências geralmente subdividem a rede elétrica geral em redes menores para não haver sobrecarga. A potência total é dividida em redes menores com potência máxima de 1 000 W. Considere que os aparelhos indicados no quadro são distribuídos em sub-redes que agrupam apenas equipamentos ligados às tomadas e os objetos ligados apenas para a iluminação.
O número de sub-redes necessárias e o valor da potência, em watt, em cada uma das sub-redes são
As instalações elétricas das residências geralmente subdividem a rede elétrica geral em redes menores para não haver sobrecarga. A potência total é dividida em redes menores com potência máxima de 1 000 W. Considere que os aparelhos indicados no quadro são distribuídos em sub-redes que agrupam apenas equipamentos ligados às tomadas e os objetos ligados apenas para a iluminação.
O número de sub-redes necessárias e o valor da potência, em watt, em cada uma das sub-redes são
A energia elétrica é disponibilizada em nossas
residências na forma de tensão alternada. Isso
significa que entre os dois conectores de uma
tomada há uma diferença de potencial elétrico que
varia com o tempo conforme uma função do tipo U = (220√2) ∙ sen(2π ∙ 60 ∙ t), onde U é a diferença de
potencial e t é o tempo. A constante (220√2) é válida
para Estados em que o fornecimento de energia
elétrica monofásica é de 220 V nominal, como na
maioria das residências do Ceará. É correto afirmar
que essa diferença de potencial tem um valor
máximo e uma frequência, respectivamente, de
O reostato é um dispositivo que possibilita a variação
da resistência de um circuito elétrico, sem que haja
variação na corrente elétrica. O reostato de certo
chuveiro elétrico permite ligá-lo nas posições “inverno”
(água mais quente) e “verão” (água mais fria). Se a
potência dissipada pelo chuveiro na posição “inverno”
é duas vezes maior que a potência dissipada na
posição “verão”, então a resistência elétrica associada
à potência na posição “inverno” é:
Com fios ideais, três resistores idênticos de 3,0 e
uma bateria de 3,0 V, sem resistência interna, podem-se
montar circuitos elétricos que dissipam energia.
Calcule, em W, a maior potência dissipada possível de ser
dissipada com esses componentes.
Considere um pedaço de fio de comprimento L constituído de uma liga de níquel, ferro e cromo, com uma
resistência elétrica R. Quando o fio condutor é ligado
a uma tensão elétrica U, assume-se que dissipará
energia elétrica a uma taxa constante P. Caso o mesmo fio tenha seu comprimento reduzido pela metade,
qual seria a potência elétrica dissipada por uma das
metades desse fio condutor, mantendo-se a mesma
tensão elétrica U entre seus extremos?
Uma bateria fornece uma voltagem VB e possui uma resistência interna r. Colocando a bateria em contato com um
voltímetro, a medida é 12 V. Colocando a seguir um amperímetro em série com a bateria e com um resistor
R = 1,0 kΩ, a medida é 8 mA. A partir dessas medidas, os valores da voltagem VB e da resistência interna r,
em V e kΩ, são respectivamente:
Um circuito é formado por quatro resistores de resistência R = 1,0 Ω conectados a uma bateria de voltagem
ΔV= 1,0 V, como mostrado na Figura.
Calcule, em watts, a potência dissipada na forma de calor
por este circuito.
Um circuito é formado por quatro resistores de resistência R = 1,0 Ω conectados a uma bateria de voltagem ΔV= 1,0 V, como mostrado na Figura.
Calcule, em watts, a potência dissipada na forma de calor
por este circuito.
No circuito representado pela
figura abaixo, a combinação de resistores está
sujeita a uma diferença de potencial de 24 V. Os
valores das correntes elétricas em cada ramo do
circuito são:
No circuito, mostrado na Figura 3, a leitura do amperímetro é a mesma, estando ambos
interruptores abertos ou fechados.
O valor da resistência R, indicado na Figura 3, é:
A figura abaixo representa o esquema de um transformador
abaixador, com a razão N1 / N2 igual a 10 (dez), utilizado para
diminuir a tensão elétrica, fornecida a um circuito. Um usuário do circuito utiliza uma bateria de veículo (portanto
tensão contínua) e alimenta o primário do transformador (V1)
com uma tensão elétrica de 12 V. Considerando que o circuito
suporte a tensão aplicada e que a condição de transitoriedade
do circuito esteja superada, pode-se afirmar em relação à
tensão V2 que:
Num circuito elétrico, uma fonte, de força eletromotriz 18 V e resistência elétrica 0,50 Ω, alimenta três resistores,
de resistências 1,0 Ω, 2,0 Ω e 6,0 Ω, conforme a seguir representado.
As leituras dos amperímetros ideais A1 e A2 são, em amperes, respectivamente
Sejam os cinco resistores mostrados na figura. Suas
resistências são respectivamente R1
= 1,0 Ω, R2
= 1,0 Ω,
R3 = 1,0 Ω, R4
= 3,0 Ω e R5
= 4,0 Ω. Para fazer a corrente
do circuito atingir o menor valor possível, corta-se o fio
imediatamente à esquerda de um dos resistores.
Qual deve ser esse resistor?
Sejam os cinco resistores mostrados na figura. Suas resistências são respectivamente R1 = 1,0 Ω, R2 = 1,0 Ω, R3 = 1,0 Ω, R4 = 3,0 Ω e R5 = 4,0 Ω. Para fazer a corrente do circuito atingir o menor valor possível, corta-se o fio imediatamente à esquerda de um dos resistores. Qual deve ser esse resistor?
Em um circuito elétrico, uma lâmpada com resistência de
1,0 kΩ está colocada em série com uma bateria de 12 V e
com um conjunto de N resistores idênticos, cada um com
resistência de 6 kΩ, colocados paralelos entre si.
Nessas condições, a lâmpada consome 40% do total da
potência fornecida pela bateria.
Qual é o número N de resistores?
Em um circuito elétrico, uma lâmpada com resistência de 1,0 kΩ está colocada em série com uma bateria de 12 V e com um conjunto de N resistores idênticos, cada um com resistência de 6 kΩ, colocados paralelos entre si.
Nessas condições, a lâmpada consome 40% do total da potência fornecida pela bateria. Qual é o número N de resistores?