

Seu próximo nível começa aqui
Com a Assinatura Ilimitada, você tem tudo que precisa para sua aprovação.
Com a Assinatura Ilimitada, você combina prática, teoria e método em uma única assinatura com tudo que você precisa para sua aprovação.
A capacitância de um capacitor esférico formado por duas cascas esféricas concêntricas de raios RA e RB (RA > RB), tendo dielétrico com permissividade eletrostática igual a ϵ0, é dada por
(2πϵ0 RA RB)/( RA - RB).
(4πϵ0 RA RB)/( RA - RB).
(8πϵ0 RA RB)/( RA - RB).
[2 πϵ0 (RA -RB )]/( RA RB).
[3πϵ0 ( RA - RB)]/(RA RB).
Um cabo coaxial é constituído, basicamente, por dois condutores concêntricos. Um fio condutor de raio α
revestido por uma casca condutora de raio b, sendo (a < b) e os condutores isolados entre si. Cabos
coaxiais são muito usados para transmissão de sinais (conexão do sinal de TVs a cabo e de antenas de
TVs digitais). Devido à sua geometria, o mesmo pode ser visto como um capacitor cilíndrico. Seja,
então, um cabo coaxial de comprimento L = 100 m, cujo condutor interno possui um raio a = 2,00mm e
carga q = 10,0 μ C e cuja casca condutora externa possui um raio b = 8,00 mm e carga q = –10,0 μ C. Qual
a capacitância do cabo?
Dado: ke = 8,99 x 109 N. m 2/
2,00 μ F
4,00 nF
6,00 μ F
8,00 nF
12,00 nF
As placas paralelas de um capacitor apresentam dimensões de 10 cm x 10 cm. A distância entre elas é igual a 2 cm e o meio entre elas apresenta permissividade elétrica igual a Ɛ, em F/m. A capacitância do capacitor é:
Ɛ x 2,0 F.
Ɛ x 1,5 F.
Ɛ x 1,0 F.
Ɛ x 0,5 F.
Deseja-se projetar um capacitor de placas paralelas, cuja separação entre as placas é de 1mm. O capacitor deverá suportar tensões de até 25V.
Dada a lista de dielétricos abaixo com as respectivas permissividade relativa (εr) e rigidez dielétrica (K), a opção que MAXIMIZA a capacitância do capacitor é
dielétrico com εr = 2 e K = 27 KV/m.
dielétrico com εr = 4 e K = 24 KV/m.
dielétrico com εr = 3 e K = 26 KV/m.
dielétrico com εr = 2 e K = 25 KV/m.
O(A) ___________________________ é construído(a) basicamente de duas placas metálicas chamadas armaduras, separadas por um isolante chamado dielétrico.

Marque a alternativa que completa corretamente o enunciado acima:
Indutor.
Reator.
Capacitor.
Bobina.
Um fio enrolado com 5 espiras é percorrido por uma corrente de 100 A. Considerando que todas as espiras abraçam igualmente e exclusivamente todo o fluxo de 2 wb produzido, pode-se dizer que a indutância do enrolamento é igual a:
0,01 H.
0,10 H.
1,00 H.
10,0 H.
Um capacitor de 2μF está submetido a uma tensão de 10 V. A carga armazenada nele, em μC, vale:
20.
15.
12.
10.
5.
Pode-se afirmar, sobre um dielétrico, EXCETO:
Quando perfeito, o dielétrico não possui cargas livres.
Os dielétricos não reagem aos campos elétricos.
Se aplicada uma tensão em diferentes pontos do dielétrico, não surgirá uma corrente elétrica.
A maior parte dos dielétricos se torna polarizado quando aplicado um campo elétrico.
A constante dielétrica do material tem efeito sobre a sua capacitância.
Na capacitância com dielétrico, têm-se os dielétricos apolares. Considerando isso, assinale a alternativa correta.
É quando os dipolos elétricos buscam um alinhamento com o campo elétrico externo.
Produzem um campo elétrico oposto ao aplicado e com módulo geralmente menor que o módulo do campo elétrico aplicado.
Acontece por indução, ou seja, quando as moléculas são expostas a um campo elétrico externo.
Tendem a aumentar quando o campo elétrico aumenta ou quando há diminuição de temperatura.
É a propriedade responsável pela descrição do comportamento dielétrico e, por isso, é possível explicar o aumento da capacidade de um capacitor (condensador) e também o índice de refração de materiais transparentes.
A capacitância de um capacitor de placas paralelas é dada pela fórmula Ci=Ɛ.dA , onde A é a área de cada uma das placas, d é a distância entre as placas e Ɛ é a permissividade do dielétrico. Considerando que as placas deste capacitor sejam quadradas, se reduzíssemos o lado das placas pela metade, reduzíssemos a distância entre as placas a um oitavo da distância inicial e mantivéssemos o mesmo dielétrico entre as placas para obter outro capacitor de capacitância Cf, é CORRETO afirmar que a capacitância Cf deste novo componente é:
3.Ci.
Ci.
2.Ci.
4.Ci.
Há uma força de atração entre os elétrons e seus respectivos núcleos atômicos, os quais resistem à liberação dos elétrons para o estabelecimento da corrente elétrica. Assim, denomina-se a essa oposição ao fluxo da corrente elétrica como resistência elétrica, sendo sua unidade de medida o ohm, Ω. A temperatura é um dos fatores que afeta significativamente a resistência dos condutores elétricos. Considere que um condutor de cobre possui uma resistência elétrica de 100 Ω a 20ºC . Calcule a resistência de tal condutor quando submetido a uma temperatura de 120 ºC, sabendo-se que a resistividade do cobre é de, aproximadamente, 0,004 ºC-1. A partir dos cálculos, assinale a alternativa correta:
148 Ω
156 Ω
140 Ω
40 Ω
400 Ω

A respeito do comportamento dos materiais utilizados para a isolação, analise as afirmativas a seguir.
I. A ruptura dos dielétricos se dá quando o campo elétrico qual o material está sujeito ultrapassa um determinado valor, ocasionando a ruptura do dielétrico.
II. O efeito corona entre dois condutores ocorre quando existe uma grande diferença de potencial, junto às suas superfícies, fazendo com que apareça um campo elétrico que provoca a ionização do ar ou gás a sua volta.
III. A rigidez dielétrica superficial para os isolantes sólidos é a capacidade de evitar que um arco elétrico atravesse a sua massa.
Assinale:
se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.
A figura a seguir apresenta a curva de histerese de um material magnético.

A histerese é um fenômeno de perdas de energia que ocorre devido à propriedade de todo material magnético de se opor à variação do ciclo magnético que por ele circula. Essas perdas são proporcionais à
distância ef.
distância cd.
distância ab.
área encerrada pelos pontos a-c-e.
área encerrada pelos pontos a-b-f.
As unidades derivadas do SI para carga elétrica, fluxo magnético e capacitância elétrica são, respectivamente:
Coulomb, Weber e Farad.
Tesla, Siemens e Weber.
Farad, Henry e Tesla.
Coulomb, Tesla e Henry.
Farad, Tesla e Henry.
Considere-se um capacitor de placas planas e paralelas, em que o meio dielétrico é o ar e que a distância entre as placas seja muito pequena em comparação às dimensões das placas, tal que a dispersão do campo nas bordas das placas possa ser desprezada. Nesse caso, é correto afirmar que o módulo do campo elétrico, no capacitor, varia de forma quadrática com a distância entre as placas, apresentando valor máximo no ponto equidistante entre as duas placas.
Certo
Errado
A permeabilidade relativa de materiais ferromagnéticos é muito menor que a unidade, ou seja, a suscetibilidade magnética do material deve ter valor muito pequeno e negativo.
Certo
Errado