a resistência de equivalente
Anexos:
![](https://pt-static.z-dn.net/files/d3e/42d36414a3048e9b3b81904a01a3f136.jpg)
Soluções para a tarefa
Respondido por
0
A)![R_{eq} = R_{1} + R_{2} R_{eq} = R_{1} + R_{2}](https://tex.z-dn.net/?f=+R_%7Beq%7D+%3D++R_%7B1%7D+%2B++R_%7B2%7D+)
![R_{eq} = 2 + 3 R_{eq} = 2 + 3](https://tex.z-dn.net/?f=+R_%7Beq%7D+%3D+2+%2B+3)
= 5Ω
B)
![I_{1} = \frac{V}{ R_{1} } I_{1} = \frac{V}{ R_{1} }](https://tex.z-dn.net/?f=+I_%7B1%7D+%3D++%5Cfrac%7BV%7D%7B+R_%7B1%7D+%7D)
![I_{1} = \frac{20}{2} = 10A I_{1} = \frac{20}{2} = 10A](https://tex.z-dn.net/?f=+I_%7B1%7D+%3D++%5Cfrac%7B20%7D%7B2%7D+%3D+10A)
![I_{2} = \frac{V}{R_{2} } I_{2} = \frac{V}{R_{2} }](https://tex.z-dn.net/?f=+I_%7B2%7D+%3D++%5Cfrac%7BV%7D%7BR_%7B2%7D+%7D+)
= 20/3 ≈ 6,67A
C)
![V_{1} = I_{1} * R_{1} V_{1} = I_{1} * R_{1}](https://tex.z-dn.net/?f=V_%7B1%7D+%3D++I_%7B1%7D+%2A+R_%7B1%7D+)
![V_{1} = 10 * 2 = 20V
V_{1} = 10 * 2 = 20V](https://tex.z-dn.net/?f=+V_%7B1%7D+%3D+10+%2A+2+%3D+20V%0A)
![V_{2} = I_{2} * R_{2} V_{2} = I_{2} * R_{2}](https://tex.z-dn.net/?f=+V_%7B2%7D+%3D++I_%7B2%7D+%2A++R_%7B2%7D+)
![V_{2} = 6,67 * 3 = 20,01V V_{2} = 6,67 * 3 = 20,01V](https://tex.z-dn.net/?f=+V_%7B2%7D+%3D+6%2C67+%2A+3+%3D+20%2C01V)
*Na tensão 2 o valor é para ser 20V, porém, eu aproximei a corrente, porque, tem muitas casas decimais.
B)
C)
*Na tensão 2 o valor é para ser 20V, porém, eu aproximei a corrente, porque, tem muitas casas decimais.
Perguntas interessantes