Questões de Concurso sobre Circuitos magnéticos e Forças magnéticas

 
 
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No circuito magnético da ilustração a seguir, passa um fluxo magnético constante de Φ = 500 μWb. Sabe-se que a Relutância RAR possui magnitude de 2,5 M Ae/Wb. Tanto R1 quanto R2 são relutâncias com apenas 10% do valor de RAR.


Imagem associada para resolução da questão


Nessas condições de operação, é correto afirmar que a corrente I no carretel vale


A

13 A.


B

6,0 A.


C

5,0 A.


D

3,0 A.


E

2,5 A.

Qual é a definição técnica mais precisa de um circuito magnético?


A

É um caminho fechado, geralmente composto por materiais ferromagnéticos, destinado a canalizar e guiar o fluxo magnético gerado por uma força magnetomotriz.


B

É um dispositivo semicondutor que converte diretamente corrente alternada em fluxo magnético variável através do efeito Joule.


C

Define-se como qualquer condutor elétrico percorrido por corrente que dissipa energia magnética na forma de ondas de rádio no vácuo.


D

É a representação gráfica de um campo elétrico em torno de uma carga pontual em repouso, em que o fluxo é inversamente proporcional à corrente.


E

Trata-se de um arranjo de isolantes elétricos que impede a passagem de linhas de força, garantindo que o magnetismo permaneça estático.

Uma bobina tem uma Fmm de 1000 Ae e uma relutância magnética de 0,2 x 106 Ae/Wb. Assinale a alternativa que indica o fluxo magnético total que atravessa a bobina citada.


A

5 μWb


B

5 mWb


C

10 mWb


D

200 mWb

O estudo dos fenômenos elétricos e magnéticos baseia-se na interação entre cargas elétricas e campos de força. Nesse sentido, assinale a alternativa INCORRETA.


A

A resistência elétrica, expressa em Ohms (Ω), é a propriedade de um material em se opor à circulação de corrente, dependendo de fatores como resistividade e geometria.


B

O potencial elétrico representa a energia potencial por unidade de carga, e sua unidade de medida oficial no Sistema Internacional de Unidades (SI) é o Volt (V).


C

O fluxo magnético, cuja unidade de medida é o Tesla (T), caracteriza a oposição total que um circuito magnético oferece à passagem das linhas de indução.


D

A indutância é a grandeza que quantifica a capacidade de um componente, como uma bobina, de induzir uma força eletromotriz em si mesmo devido à variação da corrente elétrica.

Examine a figura abaixo:


Imagem associada para resolução da questão


A permeabilidade relativa do núcleo é μr, e estão desprezados os efeitos dos campos de fluxo disperso e de espraiamento no entreferro. Para o circuito magnético da figura acima, a densidade de fluxo magnético no entreferro e a indutância no núcleo são, respectivamente:


Dados: N=100 espiras; c = 10 . π cm; g = π mm; Ac = 15 cm2 ; μr = 3000; μ0 = 4π . 10-7 H/m; e = 10,0 A


A

2,406 . 10-4 T e 3,704 mH


B

5,806 . 10-4 T e 5,806 mH


C

0,387 T e 5,806 mH


D

0,545 T e 3,704 mH


E

5,806 T e 4,506 μH

As ligas ferromagnéticas são construídas para melhorar alguma propriedade do ferro.


A liga que apresenta maior permeabilidade para baixa intensidade de campo magnético, usada principalmente em telecomunicações e na fabricação de núcleos de transformadores de rádio frequência (RF), relés, bobinas e blindagens magnéticas, é a


A

ferro-níquel.


B

ferro-silício.


C

ferro-cobalto.


D

ferro-carbono.


E

ferrite.

Para um circuito magnético série, o fluxo magnético total dependerá inversamente do valor da relutância magnética de certo trecho do circuito, ao se considerar a força magneto-motriz ao longo desse mesmo trecho.


C

Certo


E

Errado

Sir John Ambrose Fleming (1849-1945) foi um renomado engenheiro eletricista e físico britânico, amplamente reconhecido por suas significativas contribuições para o campo da eletrônica e das telecomunicações. Fleming desenvolveu regras mnemônicas (técnica) para ajudar a determinar a direção das forças e correntes em fenômenos eletromagnéticos. A regra da mão esquerda indica a direção da força em um condutor percorrido por corrente em um campo magnético. Em um motor elétrico, a regra da mão esquerda de Fleming é utilizada principalmente para determinar a direção de qual grandeza?


A

Força magnética (torque) que faz o motor girar.


B

Tensão elétrica aplicada ao motor.


C

Potência consumida pelo motor.


D

Resistência elétrica dos enrolamentos do motor.


E

Sentido do campo elétrico gerado pela própria corrente no fio.

Observe na figura abaixo um circuito magnético composto por um núcleo toroidal e uma bobina percorrida por corrente entrelaçando o núcleo.


Imagem associada para resolução da questão


Considerando o raio médio do núcleo r = 25cm a área de seção transversal S = 1cm2, a permeabilidade magnética do material μ = 1000⋅μ0, a permeabilidade magnética do espaço livre μ0 = 4π ⋅ 10−7 H/m e uma bobina contendo 100 espiras enroladas no núcleo, calcule a intensidade da corrente elétrica que gerará um fluxo magnético de Φ = 1mWb e assinale a opção correta.


A

50A


B

100A


C

125A


D

150A


E

200A

Considere dois fios condutores finos e longos dispostos no vácuo: um deles está alinhado ao longo do eixo z, passa pelo ponto (0, 0, 0) e é percorrido por uma corrente de 2 A; o outro está alinhado paralelamente ao eixo y, passa pelo ponto (2 mm, 0, 0) e é percorrido por uma corrente de 3 A. Nessa configuração, os fios exercem uma força magnética de atração um sobre o outro, proporcional ao produto das correntes e inversamente proporcional à distância entre eles.


C

Certo


E

Errado

O dimensionamento de instalações elétricas não se limita apenas à ampacidade e à queda de tensão. O dimensionamento completo, especialmente em circuitos de força e média tensão, inclui a verificação da resistência mecânica dos componentes (cabos, barramentos, isoladores) para suportar as forças dinâmicas geradas durante um curto-circuito. Considere um circuito monofásico de alimentação composto por dois condutores paralelos e próximos: um condutor de Fase (ida) e um condutor de Neutro (retorno), que conduzem corrente de uma fonte para uma carga:


Imagem associada para resolução da questão


Em regime normal, as correntes nos dois condutores possuem o mesmo valor eficaz, mas circulam em sentidos opostos. Em um evento de curto-circuito na carga, a corrente elétrica pode atingir valores de pico instantâneos extremamente elevados (Icc≫Inominal). Nesta situação de sobrecorrente momentânea, assinale a alternativa correta que apresenta o efeito predominante das forças eletromecânicas (Força de Ampère), que atuarão sobre os dois condutores do circuito, e como essa força se manifestará.


A

Atração: as forças magnéticas geradas pelas correntes elevadas fazem com que os cabos sejam forçados um contra o outro.


B

Repulsão: as forças magnéticas geradas pelas correntes, circulando em sentidos opostos, forçam os cabos a se afastarem um do outro.


C

Equilíbrio: não há atuação de forças magnéticas consideráveis, pois o campo magnético externo, resultante de correntes de ida e volta, se anulam mutuamente.


D

Aumento de tensão mecânica: a força é de tração e é a principal causa do aumento de tensão mecânica na isolação do cabo, devido ao alongamento do material condutor.

Um eletricista da Secretaria de Obras foi chamado para consertar um portão automático em uma repartição pública. O portão não está funcionando, e a análise preliminar indica um problema no capacitor de partida do motor. Ele sabe que o motor de partida precisa de um impulso inicial de energia para começar a girar. O capacitor armazena essa energia e a libera para criar um campo magnético auxiliar que ajuda na rotação. Se o eletricista substituir o capacitor por um de valor de capacitância muito maior que o especificado, o que pode ocorrer?


A

O motor irá funcionar com mais força e maior velocidade.


B

O motor irá vibrar excessivamente, mas sem maiores problemas.


C

O motor não irá partir, pois a capacitância será insuficiente.


D

motor irá consumir menos energia, tornando-se mais eficiente.


E

O motor irá superaquecer e ter sua vida útil reduzida.

Um anel de ferro possui comprimento médio da circunferência igual а 50 cm е área da seção reta de 2 cm². Um fio é enrolado uniformemente ao redor do anel, formando 400 espiras. Com o auxílio de uma bobina de prova, mede-se a corrente de 0,05 A no enrolamento e detecta-se um fluxo magnético de 8π x 10-6 Wb. Calcule a permeabilidade relativa μR e assinale a opção correta.


Dados: μo = 4π х 10-7.


A

500


B

1000


C

1600


D

2000


E

2500

No projeto de dispositivos magnéticos, como indutores e transformadores, utiliza-se o conceito de circuito magnético. Em relação a circuitos magnéticos, a relutância magnética


A

aumenta a indutância elétrica do dispositivo, ao crescer.


B

só depende da resistência ôhmica do condutor usado no enrolamento da bobina.


C

influencia o valor do fluxo magnético para dada força magnetomotriz.


D

não depende da geometria de um núcleo de material ferromagnético nem da geometria do entreferro.


E

não depende da permeabilidade do material do núcleo ferromagnético e do entreferro, caso exista.

Quanto maior a permeabilidade magnética dos materiais ferromagnéticos, menor o campo magnético externo que deve ser aplicado para se obter determinada intensidade de campo magnético no material.


C

Certo


E

Errado

Em um circuito magnético que tem um núcleo de material ferromagnético com entreferro, a força magnetomotriz desenvolvida no entreferro é maior que a desenvolvida ao longo do núcleo.


C

Certo


E

Errado

 
 
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