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Determinada máquina elétrica realiza o seguinte processo de conversão eletromecânica de energia: o rotor, que é acionado por uma potência mecânica, possui, em seu interior, um enrolamento de campo energizado com corrente contínua; com o movimento mecânico do rotor energizado, os enrolamentos trifásicos do estator, devido à lei de Farady, passam a apresentar tensão induzida; esses enrolamentos alojados no estator correspondem à armadura da máquina. Nesse caso, o dispositivo que realiza o processo descrito é um



O circuito linear ilustrado na figura I acima pode ser interpretado como um quadripolo com uma porta de entrada e uma porta de saída. Quando a porta de entrada é excitada com uma tensão vi (t) impulsiva, observa-se, na porta de saída, a tensão v0(t), para t > 0, representada pelo sinal esboçado na figura II. Considerando que o circuito é de segunda ordem, é correto afirmar que, no plano complexo, o sistema tem



No circuito acima, as chaves são fechadas em momentos diferentes, de modo que as duas fontes de tensão CC, juntas, passam a alimentar o circuito somente a partir de 1 s. Nesse caso, considerando que o indutor e o capacitor não possuam energia armazenada no instante t = 0, a corrente i(t) em regime permanente é igual a



O circuito acima é parte de uma rede elétrica linear que deve ser reduzida a um circuito equivalente entre os terminais a-b, que deve ser constituído por uma fonte de tensão em série com uma resistência. Nesse caso, os valores da tensão e da resistência equivalente que satisfazem aos requisitos do circuito equivalente de interesse são, respectivamente, iguais a

O circuito linear acima pode ser representado na forma de um quadripolo com duas portas. A relação entre corrente e tensão nas portas de entrada e de saída são definidas de acordo com as equações V1=Z11I1 + Z12I2 e V2=Z21I1 + Z22I2. Nessa  representação, definem-se os parâmetros de impedância do quadripolo Z11, Z12, Z21, Z22. Nesse caso, os parâmetros Z11 e Z22 são, respectivamente, iguais a