Engenharia Elétrica Circuitos Elétricos na Engenharia Elétrica Circuitos CC
Ano: 2025
Banca: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP)
Um diodo ideal age como uma chave que
Engenharia Elétrica Circuitos Elétricos na Engenharia Elétrica
Ano: 2025
Banca: Avança SP
Analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta.

I – As bobinas ou indutores podem armazenar energia, assim como os capacitores. Os indutores se opõem à corrente alternada, oferecendo uma reatância indutiva.
II – Indutância é a qualidade ou o fator de qualidade da bobina, que mede a capacidade da bobina de armazenar energia no campo magnético em relação à perda de energia na forma de calor. Quanto maior o fator Q, melhor a eficiência da bobina. 
Engenharia Elétrica Circuitos Elétricos na Engenharia Elétrica
Ano: 2025
Banca: CESPE / CEBRASPE
No circuito a seguir, os valores das fontes de corrente e tensão são I1 = 10 mA, V1 = 3 V e V2 = 1 V; os resistores possuem os valores R = 1 kΩ e RL = 2 kΩ.
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Ano: 2025
Banca: CESPE / CEBRASPE
No circuito a seguir, os valores das fontes de corrente e tensão são I1 = 10 mA, V1 = 3 V e V2 = 1 V; os resistores possuem os valores R = 1 kΩ e RL = 2 kΩ.
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Ano: 2025
Banca: CESPE / CEBRASPE
No circuito a seguir, os valores das fontes de corrente e tensão são I1 = 10 mA, V1 = 3 V e V2 = 1 V; os resistores possuem os valores R = 1 kΩ e RL = 2 kΩ.
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Ano: 2025
Banca: CESPE / CEBRASPE
No circuito a seguir, os valores das fontes de corrente e tensão são I1 = 10 mA, V1 = 3 V e V2 = 1 V; os resistores possuem os valores R = 1 kΩ e RL = 2 kΩ.
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Ano: 2025
Banca: CESPE / CEBRASPE
No circuito a seguir, os valores das fontes de corrente e tensão são I1 = 10 mA, V1 = 3 V e V2 = 1 V; os resistores possuem os valores R = 1 kΩ e RL = 2 kΩ.
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Ano: 2025
Banca: CESPE / CEBRASPE
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Engenharia Elétrica Circuitos Elétricos na Engenharia Elétrica
Ano: 2025
Banca: CESPE / CEBRASPE
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Ano: 2025
Banca: CESPE / CEBRASPE
No circuito a seguir, RG = 600Ω , R1 = R2 = 10Ω , RL = 10Ω , RE = 4,3Ω e VCC = 10 V; a tensão de entrada, vg, é senoidal, com amplitude de 1 V de pico; o beta do transistor é igual a 200; e os dois capacitores têm capacitâncias que, para efeitos práticos, apresentam impedâncias aproximadamente iguais a zero na faixa de frequências em que o sinal vg deve ser amplificado.
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