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Questão Original (utilizada como base da comparação)

(UEL - 2017)Número Original: 3Código: 9440700

Segunda Fase - Prova Discursiva - Conhecimentos Específicos

Circuito elétrico gerador-resistor-receptor em série .f Cálculo da distância focal em lentes esféricas baseados nos traçados dos raios luminosos (com utilização de ângulos) .f Circuito elétrico gerador-resistor-receptor (Com somente um gerador e ou um receptor (Aplicação simples) .f
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Questão de Vestibular - UEL 2017
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O LED (Light Emitting Diode) é um diodo semicondutor que emite luz quando polarizado eletricamente. A curva característica de um LED está indicada na Figura 1. Percebe-se que, na região de condução elétrica do i(x10"A) LED, um aumento pequeno na diferença de potencial 150 U leva a um aumento considerável na corrente elétrica i que passa pelo LED. Por isso, no circuito 100)... d....i R elétrico de polarização, é geralmente necessário 3 : 7 | conectar um resistor R em série com o LED, como BO fases auras ofoeics senso: £ “LU. esquematizado na Figura 2, de maneira a limitar a | 3 É corrente elétrica que passa pelo diodo. U (v) | Figura 1 Figura 2 Pode-se observar, pelo gráfico da Figura 1, que, se a corrente elétrica no circuito for de 100 ma, a diferença de potencial Ug aplicada sobre o LED será de 2 V. A partir dessas informações, responda aos itens a seguir. a) Sabe-se que, ao longo de um circuito fechado, como o da Figura 2, a soma das diferenças de potencial (ddp) e das quedas de tensão sobre cada componente do circuito é zero. Considerando que a ddp da fonte vale 412 V e que as quedas de tensão do resistor e do LED são, res- pectivamente, —R - ze —Ug, determine o valor de R para que a corrente elétrica no circuito seja de 100 ma. b) Considere o LED como uma fonte puntiforme de luz, cuja emissão tem um ângulo de divergência total de 60º. Uma lente delgada convergente, de 6 cm de diâmetro, é colocada a uma distância o do LED, de maneira que a luz emitida pelo LED ilumine toda a superfície da lente, conforme esquematizado na Figura 3. Deseja-se que os raios luminosos que emergem da lente sejam perfeitamente paralelos (ou seja, que a distância imagem seja infinita). Nesse caso, determine a distância focal da lente. Considere tg(30°) = 0,6


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