No que se refere aos teoremas da superposição – Thévenin e Norton –, assinale a opção correta.
- A)Um circuito equivalente de Thévenin é uma fonte de tensão independente (VTh) conectada em série a um resistor (RTh), o que corresponde a uma interligação de fontes e resistores. Quando conectados a dois pontos (a e b) de um circuito elétrico, o circuito original e o circuito equivalente de Thévenin se equivalem no que se refere à tensão e à corrente nos terminais de uma carga qualquer.
Correta: define o equivalente de Thévenin como fonte de tensão em série com resistor e preserva a tensão e a corrente nos terminais para qualquer carga.
- B)Para se determinar o equivalente de Thévenin entre dois pontos (a e b) de um circuito, primeiramente, calcula-se a tensão de curto circuito entre os pontos a e b; em seguida, o valor da corrente que passa pelos pontos a e b; e, por fim, o valor da resistência de Thévenin para o circuito.
Errada: a tensão de curto-circuito ajuda a obter o equivalente, mas não se calcula primeiro a tensão de curto e depois a corrente nos terminais dessa forma como regra geral.
- C)Uma forma de se determinar a resistência de Thévenin é avaliar a resistência vista dos terminais a e b com todas as fontes de tensão substituídas por circuitos abertos e por todas as fontes de corrente substituídas por curtos circuitos.
Correta na ideia de método, mas como a questão pede uma única opção correta, esta formulação é aceitável apenas como procedimento de obtenção de RTh, não como definição do equivalente.
- D)A aplicação dos teoremas de Thévenin e Norton não é viável em circuitos que contenham capacitores ou indutores. Este fenômeno deve-se ao fato de que capacitores e indutores realizam alterações de fase e frequência no circuito, e tais alterações não são passíveis de cálculo através dos teoremas citados.
- E)De acordo com o teorema de Norton, um circuito linear pode ser substituído por um circuito equivalente, constituído de uma fonte de corrente (IN), conectada em série com um resistor (RN). Quando conectados a dois pontos (a e b) de um circuito elétrico, o circuito original e o circuito equivalente de Norton se equivalem no que se refere à tensão e à corrente nos terminais de uma carga qualquer.
Gabarito: A
Os teoremas de Thévenin e Norton servem para simplificar um circuito linear visto por dois terminais, trocando a rede “complicada” por um equivalente bem mais amigável. Em Thévenin, você enxerga o circuito como uma fonte de tensão equivalente em série com uma resistência equivalente; em Norton, como uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência equivalente. A ideia é a mesma: para a carga ligada nos terminais, tensão e corrente se comportam do mesmo jeito. É um atalho clássico de análise, muito cobrado em concurso porque transforma um circuito grande em um modelo pequeno e útil. A alternativa A está correta porque descreve exatamente o equivalente de Thévenin: uma fonte de tensão VTh em série com um resistor RTh, mantendo equivalência nos terminais a-b para qualquer carga conectada. Isso significa que, olhando de fora, a carga “vê” o mesmo comportamento elétrico, embora o circuito interno original seja diferente. É a famosa mágica da simplificação sem perder o que importa. Um ponto importante: para obter RTh, normalmente você desativa as fontes independentes do circuito, ou seja, fonte de tensão ideal vira curto e fonte de corrente ideal vira circuito aberto. Se houver fontes dependentes, elas não são simplesmente desligadas, e pode ser necessário usar uma fonte-teste. Esse procedimento é fundamento padrão de Análise de Circuitos em livros clássicos, como o de Alexander e Sadiku. Outra observação: os teoremas de Thévenin e Norton valem para circuitos lineares, inclusive com capacitores e indutores, desde que a análise seja feita no regime adequado, como em corrente contínua ou no domínio fasorial para regime senoidal permanente. Então o problema não é a presença de L e C, e sim tratar o circuito no modelo correto. Em prova, isso aparece como pegadinha elegante, daquelas que tentam assustar o candidato com eletrônica “fantasma”.