Questões de Concurso sobre Dielétricos, capacitância e ferromagnetismo dos materiais

 
 
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O conceito de circuito magnético assume que todo o fluxo está confinado ao interior do núcleo magnético. Entretanto, isso não é totalmente verdadeiro. A permeabilidade de um núcleo ferromagnético é cerca de 2000 a 6000 vezes a do ar mas uma pequena fração do fluxo escapa do núcleo indo para o ar circundante, cuja permeabilidade é baixa. Esse fluxo no exterior do núcleo é denominado Fluxo:


A

resultante.


B

magnetomotriz.


C

de dispersão.


D

de magnetização.


E

residual.

Duas placas condutoras retangulares de comprimento x e largura y são colocadas em paralelo a uma distância d uma da outra, e, entre elas é inserido um dielétrico com permissividade relativa εd. Esse conjunto possui capacitância C. 



Com base nessas informações, é correto afirmar que, se


A

o dielétrico for trocado para um dielétrico com um terço de εd, C será triplicada.


B

d for dobrada, C será dobrada.


C

x e d forem dobrados, C não se alterará.


D

y e d forem dobrados, C quadruplicará.


E

x for triplicada, C será diminuída para um terço do valor original.

A figura abaixo representa um condutor coaxial de raios a e b.


Imagem associada para resolução da questão

A expressão que determina a indutância por unidade de comprimento do condutor acima é:


A

ln


B

ln


C

ln


D

ln


E

ln

Um capacitor de placas paralelas tem placas circulares de raio 0,85 cm e separação 1,5mm. Calcule o valor de sua capacitância e a carga que aparecerá sobre as placas ao aplicarmos uma ddp de 150 volts, e assinale a opção correta.


Dados: o= 8,85 . 10-12 F/m e π = 3, 14.


A

202,4 pFe 30,3 nC


B

200,4 pF e 29,3 nC


C

198,4 pF e 27,3 nC


D

196,4 pF e 25,3 nC


E

194,4 pF e 23,3 nC

De acordo com a literatura técnica, “embora não haja migração de carga quando se coloca um dielétrico num campo elétrico, na realidade ocorre aí um ligeiro deslocamento dos elétrons em relação aos seus núcleos, de maneira que os átomos individuais se comportam como dipolos muito pequenos. Quando esses dipolos atômicos estão presentes, diz-se que o dielétrico está polarizado ou que está num estado de polarização. Quando se remove o campo elétrico e os átomos retornam a seu estado normal ou de despolarização, os dipolos desaparecem’’. A intensidade do campo elétrico num dielétrico não pode ser aumentada indefinidamente. Se um determinado valor do campo elétrico for ultrapassado, ocorrerá um centelhamento e diz-se que há uma ruptura do dielétrico. A intensidade máxima de campo elétrico que um dielétrico suporta sem se romper é chamada de


A

permeância máxima.


B

condutividade elétrica máxima.


C

rigidez dielétrica.


D

impedância crítica do material.


E

reflexão magnética

Um capacitar é constituído por duas placas quadradas com 2 mm de lado. Sabendo que a distância entre as placas é de 2 cm e que a permissividade do meio corresponde a 80 μF/m, a capacitância do capacitar corresponde a:


A

1,6.10-8F


B

6,6.10-5F


C

4,6.10-9F


D

1,0.10-9F

Materiais dielétricos como o ar, o teflon, o papel, a borracha e o óleo mineral são utilizados como isoladores em condutores e equipamentos elétricos. A ordem correta crescente da rigidez dielétrica de materiais dielétricos é:


A

teflon, óleo e papel.


B

óleo, teflon e borracha.


C

papel, óleo e borracha.


D

ar, borracha e teflon.


E

borracha, ar e óleo.

Uma corrente de convecção através de um meio isolante, como, por exemplo, um gás rarefeito, consiste em um fluxo de cargas que, por não envolver condutores, não obedece à lei de Ohm.

C
Certo

E
Errado

Indutância é a capacidade do indutor de resistir a variação de corrente elétrica e é medido em henries (H). O indutor nada mais é que um fio enrolado em espiras que pode ter um núcleo dentro para aumentar o campo magnético e a indutância.



Analise as afirmativas:


I- μ é a permeabilidade magnética.

II- N é o número de espiras ou voltas no indutor.

III- A é a área de seção.

IV- l é o comprimento.


Assinale a alternativa INCORRETA; referente a formula para calcular a indutância.


A

I, II e III.


B

II, III e IV.


C

I, III e IV.


D

I e II.


E

Nenhuma das Alternativas

A figura a seguir mostra um capacitor de placas paralelas. As placas do capacitor estão separadas por ar e o capacitor está carregado com carga Q. Nesta condição, a diferença de potencial entre as placas do capacitor, medida pelo voltímetro, é V. O voltímetro é ideal.


Imagem associada para resolução da questão


Em um segundo momento, foi introduzido um material dielétrico (constante dielétrica superior à do ar) entre as placas do capacitor. Nesta nova condição, a diferença de potencial entre as placas do capacitor


A

sofre redução.


B

sofre aumento.


C

permanece constante.


D

diminui para zero.

No que diz respeito às propriedades magnéticas dos materiais, a permeabilidade magnética relativa pode ser utilizada para classificar um determinado material. Assim, os materiais com permeabilidade magnética relativa ligeiramente menor que a unidade, ligeiramente maior que a unidade e significativamente maior que a unidade são classificados, respectivamente, como:


A

diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos.


B

paramagnéticos, ferromagnéticos e diamagnéticos.


C

ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos.


D

paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos.

É a máxima tensão que pode ser aplicada continuamente ao capacitor, de alguns volts [V] até alguns quilovolts [kV]. Com base na citação, assinale a alternativa correta. Trata-se da(o)


A

resistor em corrente alternada.


B

tolerância.


C

tensão de isolamento.


D

tensão indutiva e capacitiva.

A capacidade de armazenamento de cargas elétricas é chamada de capacitância, simbolizada pela letra C. A capacitância é a medida da carga elétrica “q” que o capacitor pode armazenar


A

dividida pela unidade de tensão “vc”.


B

vezes a unidade de tensão “vc”.


C

menos a unidade de tensão “vc”.


D

mais a unidade de tensão “vc”.

Na figura a seguir, um capacitor, inicialmente descarregado, é conectado a uma fonte V (chave na posição 0) e, após o período transitório, desconectado da fonte, com a chave CH passando para a posição 1.


Imagem associada para resolução da questão


Qual é a forma da corrente ic, no capacitor?


A

Imagem associada para resolução da questão


B

Imagem associada para resolução da questão


C

Imagem associada para resolução da questão


D

Imagem associada para resolução da questão

   
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