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Considerar estes valores quando necessário:
√2 = 1,41
√3 = 1,73
\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2
\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2
\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2
\( \pi \) = 3,14
\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2
\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2
\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2
O circuito a seguir foi montado, utilizando-se transistores NPN, resistores, capacitores e uma fonte de alimentação em corrente contínua.

Fonte: FUNCERN, 2025
Considerando que Vs é um terminal de saída e que R1 = R4, R2 = R3, C1 = C2 e Q1 = Q2, conclui-se que essa configuração representa um/uma
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Considerar estes valores quando necessário:
√2 = 1,41
√3 = 1,73
\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2
\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2
\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2
\( \pi \) = 3,14
\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2
\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2
\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2
A Figura a seguir ilustra uma placa de identificação de um motor elétrico trifásico.

Fonte: WEG S.A.
Com base nas informações da placa, deve-se concluir que
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Considerar estes valores quando necessário:
√2 = 1,41
√3 = 1,73
\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2
\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2
\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2
\( \pi \) = 3,14
\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2
\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2
\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2
A figura a seguir apresenta uma conversão de resistores de uma topologia em Y (ou T) para uma topologia em ∆ (ou π).

Fonte: FUNCERN, 2025
Após essa conversão, o valor do resistor Ra será
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Considerar estes valores quando necessário:
√2 = 1,41
√3 = 1,73
\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2
\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2
\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2
\( \pi \) = 3,14
\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2
\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2
\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2
A figura a seguir apresenta um circuito misto com resistores, fontes de tensão e um instrumento de medição de corrente, o amperímetro.

Fonte: FUNCERN, 2025.
Nessas condições, a magnitude da corrente lida no amperímetro posto no circuito será, aproximadamente,
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Considerar estes valores quando necessário:
√2 = 1,41
√3 = 1,73
\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2
\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2
\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2
\( \pi \) = 3,14
\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2
\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2
\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2
O código de cores é a maneira mais comum de se identificar resistores. A tabela a seguir apresenta o código resumido para resistores de 3 faixas.


Fonte: FUNCERN, 2025.
O circuito a seguir foi montado em uma matriz de contato. Conforme visualizado na figura, essa matriz de contatos possui 30 colunas, numeradas de 1 a 30, e 5 linhas, nomeadas da letra “a” até a letra “e”. Cada terminal de componente ou de instrumento de medida deve estar localizado em um par linha/coluna, conforme representado na figura a seguir.

Fonte: FUNCERN, 2025.
Os resistores utilizados possuem as seguintes sequência de cores:
● R1 (Marrom, Preto, Vermelho);
● R2 (Verde, Azul, Marrom);
● R3 (Vermelho, Vermelho, Vermelho); e
● R4 ( Marrom, Verde, Laranja).
Um multímetro digital foi utilizado para fazer a medição de resistência em escala automática. Realizou-se a medição com as ponteiras do multímetro, localizadas na coluna 9 com a linha “b” e na coluna 17 com linha “d”. Com base nas informações fornecidas, o valor de resistência indicado no multímetro foi:
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Considerar estes valores quando necessário:
√2 = 1,41
√3 = 1,73
\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2
\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2
\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2
\( \pi \) = 3,14
\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2
\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2
\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2
O circuito apresentado a seguir é utilizado para medir a luminosidade de uma sala. Em destaque, encontra-se um sensor LDR (Light Dependent Resistor), cuja resistência elétrica varia conforme a intensidade da luz incidente. Considerando-se a iluminação natural do ambiente, foi realizado o ajuste de zero da tensão VAB, resultando em um valor de 2,5 kΩ para o potenciômetro P1.

Fonte: Funcern 2025.
Sendo assim, se, para uma determinada iluminação, a resistência do LDR é igual a 6 kΩ e R1 = R2 = 10 kΩ, a tensão VAB é
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I. Medidas ativas envolvem a otimização do uso da energia produzida, fornecida, conduzida e consumida pela instalação, visando um melhor desempenho funcional.
II. Medidas passivas referem-se à escolha de parâmetros dos equipamentos elétricos e características construtivas da edificação, como isolamento térmico e localização dos dispositivos, sem alteração dos parâmetros iniciais do edifício.
III. O projeto de sistemas de distribuição elétrica refere-se à etapa de medição do consumo e não se relaciona com a definição de linhas ou equipamentos de distribuição.
Quais estão corretas?
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A energia solar fotovoltaica é a tecnologia que converte a luz solar diretamente em eletricidade. Isso é feito por meio de painéis solares (módulos fotovoltaicos) que contêm células fotovoltaicas. Essas células, geralmente feitas de materiais semicondutores como o silício, produzem uma corrente elétrica contínua (CC) quando a luz solar incide sobre elas. Essa CC é então convertida em Corrente Alternada (CA) por um inversor, tornando-a utilizável em residências e indústrias, ou injetável na rede elétrica. A capacidade de geração e o dimensionamento dependem da irradiação solar do local, da inclinação e da orientação dos painéis. Assinale a alternativa que apresenta os seis passos principais para a realização de uma instalação fotovoltaica residencial, desde a concepção até a operação, respectivamente.
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O regime transitório (esboço da figura abaixo) ocorre quando há uma mudança abrupta ou uma perturbação no sistema elétrico, levando-o de um estado de regime permanente para outro. Durante esse período, as variáveis do sistema podem sofrer variações significativas e não periódicas até que um novo estado de equilíbrio seja alcançado. Assinale a alternativa que descreve a característica principal do regime transitório em uma rede elétrica.

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