911 Q417859
Engenharia Elétrica
Ano: 2010
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

A resistência de isolamento elétrico de dado material não é constante, ou seja, não obedece a Lei de Ohm. A fim de analisar o comportamento desse material, são consideradas as suas diversas características e condições de operação. Considere as proposições abaixo.

I - Resistência Superficial é a resistência na superfície de um material por causa do seu comportamento resistivo não linear.

II - Rigidez Dielétrica define o valor do campo elétrico para o qual se dá a ruptura do isolante.

III - Efeito Corona corresponde à ionização do gás ou do ar, existente entre condutores com grande diferença de potencial, implicando formação de um caminho condutivo entre eles.

Está(ão) correta(s) APENAS a(s) proposição(ões)

912 Q417858
Engenharia Elétrica
Ano: 2010
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

Coonsidere a figura e os dados abaixo para responder às questões de nos 41 e 42

A figura acima ilustra um sistema de controle em que uma planta com comportamento instável é estabilizada por meio de um compensador. Os modelos matemáticos da planta e do compensador encontram-se na figura. O compensador apresenta um ganho positivo K que deverá ser ajustado.

Aumentando-se o valor de K a partir de zero, o valor limite em que o sistema passará a ter um comportamento estável é

913 Q414555
Engenharia Elétrica
Ano: 2010
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

Um dado circuito alimenta uma carga de 5.500 W com 220 V em seus terminais (fase neutro). Sabe-se que o comprimento desse circuito é de 10 metros, com queda de tensão unitária de 20 V/(A.Km), já considerando o percurso dos cabos que compõem a fase e o neutro. A queda de tensão, em volts, nesse circuito alimentador, é de

914 Q414554
Engenharia Elétrica
Ano: 2010
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

Coonsidere a figura e os dados abaixo para responder às questões de nos 41 e 42

A figura acima ilustra um sistema de controle em que uma planta com comportamento instável é estabilizada por meio de um compensador. Os modelos matemáticos da planta e do compensador encontram-se na figura. O compensador apresenta um ganho positivo K que deverá ser ajustado.

Verifica-se que para um determinado valor de K, o sistema em malha fechada apresenta um polo localizado em s = −8 . Este valor é

915 Q414552
Engenharia Elétrica
Ano: 2010
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

A figura acima apresenta o diagrama em blocos de um sistema de controle em malha fechada. Para que no domínio do tempo a saída y(t) siga a entrada de referência r(t), do tipo degrau, com erro de estado estacionário NULO, a expressão do ganho M será

916 Q414551
Engenharia Elétrica
Ano: 2010
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

Considere o conversor CC – CC não isolado, considerado ideal, operando em modo contínuo, representado na figura acima. Admitindo que o ciclo de trabalho (duty cycle) D vale 0,5 e que a tensão de entrada Vd é de 10V, a tensão V0 de saída, em volts, é

917 Q414550
Engenharia Elétrica
Ano: 2010
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

Considere um conversor em ponte ideal, conforme a figura acima. É correto afirmar que

918 Q414548
Engenharia Elétrica
Ano: 2010
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

Considere o conversor CA – CC representado na figura acima, alimentado por uma tensão senoidal de valor eficaz de 200V / 60 Hz. A potência, em W, dissipada pela resistência R, é

919 Q414547
Engenharia Elétrica
Ano: 2010
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

A expressão da impedância equivalente, em função dos componentes do circuito acima, calculada entre os terminais X e Y na frequência de ressonância  , é

920 Q414546
Engenharia Elétrica
Ano: 2010
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

Considere o circuito e os dados mostrados na figura acima, onde o capacitor C1 está carregado com a tensão de 20V. O capacitor C2 encontra-se descarregado quando a chave ch é fechada. No exato instante do fechamento da chave, a corrente I, em mA, é