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Um instrumento para medir o campo magnético da Terra utiliza uma bobina que gira em torno de um eixo. À medida que a bobina rotaciona, ocorre uma variação no fluxo magnético através dela, resultando em uma força eletromotriz (fem). Esse fenômeno é regido por uma equação que envolve variáveis como o número de espiras da bobina, a corrente elétrica induzida, a permeabilidade magnética do material, a área da bobina e o comprimento do circuito magnético.
Com base nessa situação, qual é a variável a partir da qual se pode extrair indiretamente o campo magnético da Terra ao utilizar um galvanômetro conectado à bobina?
O número de espiras da bobina.
A corrente elétrica induzida na bobina.
A área da bobina.
O comprimento do circuito magnético.
Considere que, em uma região descrita pelas coordenadas ortogonais (x, y, z), haja três cargas elétricas com mesmo módulo e pontuais: Q1, positiva, em (1, 0, 0); Q2, negativa, em (0, 1, 0); e Q3, positiva, em (0, 0, 1). Nessa situação, a força resultante exercida pelas cargas Q1 e Q2 sobre a carga Q3 estará na direção do eixo z, sentido positivo.
Certo
Errado
Segundo a Lei de Faraday, da taxa de variação, com o tempo, do fluxo magnético (φB) que atravessa uma espira condutora, é igual ao módulo da
Corrente elétrica.
Indutância magnética.
Capacitância.
Reatância indutiva.
Força eletromotriz induzida.
Considere dois materiais, sendo o material A com permeabilidade magnética relativa menor que 1 e o material B com permeabilidade magnética relativa maior que 1. Diante disso, analise as afirmativas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).
I. O material A possui uma indução magnética menor que o material B, considerando ambos os materiais sujeitos à mesma intensidade de campo magnético H.
II. O material A pode ser paramagnético, devido à sua permeabilidade magnética.
III. O material B não pode ser diamagnético, devido à sua permeabilidade magnética.
I e III, apenas.
II, apenas.
II e III, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III.
A curva de magnetização normal ocorre quando o material está totalmente desmagnetizado e é submetido a um campo magnético. A intensidade do campo magnético necessário para reduzir a densidade de fluxo magnético a zero é chamada de:
Força coerciva.
Histerese.
Retentividade.
Fluxo residual.
Considere que dois fios condutores paralelos, longos e retilíneos, separados por uma distância d, sejam percorridos por correntes I1 e I2 no mesmo sentido. Nessa situação, os fios irão se repelir mutuamente devido às forças magnéticas geradas pelas correntes, sendo a magnitude da força entre eles, por unidade de comprimento, diretamente proporcional ao produto das correntes I1 e I2 e inversamente proporcional ao quadrado da distância d.
Certo
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.
Certo
Errado
O princípio físico de medição da corrente alternada, que passa em um fio, com um alicate amperímetro, é medindo o(a)
Campo elétrico ao longo do fio.
Potencial ao longo do fio.
Capacitância do fio.
Campo Magnético no entorno do fio.
Indutância no fio.
Analise as seguintes afirmativas relacionadas a magnetismo e eletromagnetismo e indique (V) as VERDADEIRAS (F) para as FALSAS.
( ) A Lei de Faraday afirma que a variação do fluxo magnético através de uma superfície fechada é diretamente proporcional à corrente elétrica induzida na superfície.
( ) Materiais ferromagnéticos perdem suas propriedades magnéticas permanentemente quando aquecidos acima de sua temperatura de Curie.
( ) A Lei de Ampère-Maxwell estende a Lei de Ampère original, incluindo o conceito de corrente de deslocamento em seu cálculo.
( ) Em um transformador ideal, a potência no enrolamento primário é sempre igual à potência no enrolamento secundário.
( ) A força de Lorentz é responsável pela deflexão de partículas carregadas em um campo magnético, mas não afeta partículas em um campo elétrico.
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
F – V – F – V – F.
V – F – V – F – V.
V – V – F – F – V.
F – V – V – F – F.
F – F – V – V – F.
Assinale a opção que apresenta uma grandeza eletromagnética e a respectiva unidade no sistema internacional (SI).
campo magnético: Wb
carga elétrica: C
fluxo magnético: T
densidade de fluxo magnético: T/m2
densidade de carga elétrica: A
O eletromagnetismo desempenha um papel fundamental na engenharia elétrica, sendo a base para o desenvolvimento de tecnologias essenciais, como motores elétricos, geradores, transformadores e sistemas de transmissão de energia. Ele trata da interação entre campos elétricos e magnéticos, permitindo a conversão de energia elétrica em mecânica e vice-versa, como ocorre nos motores e geradores. Além disso, o eletromagnetismo é crucial para o funcionamento de dispositivos como indutores e capacitores, que são componentes-chave em circuitos eletrônicos e sistemas de energia. As Leis de Maxwell, que descrevem como os campos elétricos e magnéticos se comportam e interagem, são aplicadas no projeto e na otimização de sistemas de energia elétrica, antenas e dispositivos de telecomunicações, além de sistemas de proteção e automação em redes de energia, sendo essenciais para a confiabilidade e eficiência dos sistemas elétricos modernos. Diante do exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) A densidade de fluxo magnético em um núcleo de transformador pode ser aumentada indefinidamente, desde que a corrente no enrolamento primário seja aumentada proporcionalmente.
( ) O princípio de operação de um motor de indução trifásico se baseia na geração de um campo magnético girante que induz uma corrente elétrica no rotor, criando torque devido à interação com o campo magnético.
( ) A lei de Faraday prevê que a força eletromotriz (f.e.m.) induzida em um circuito é diretamente proporcional à área do circuito e à taxa de variação do campo magnético através dele, desde que a resistência do condutor seja nula.
( ) A propagação de ondas eletromagnéticas em meios condutores, como cabos elétricos, pode ocorrer sem perdas, desde que a frequência seja suficientemente baixa.
( ) O funcionamento das linhas de transmissão de energia elétrica de longa distância depende tanto da capacitância distribuída ao longo da linha quanto da indutância causada pelos campos magnéticos ao redor dos condutores.
A sequência está correta em
F, V, F, F, V.
F, F, V, V, V.
V, F, V, F, F.
V, V, F, V, F.
O entendimento e a aplicabilidade da lei de Faraday e da lei de Lenz têm aspectos protagonistas na compreensão, funcionamento e operação de máquinas elétricas. Considere um fluxo magnético (∅M) variável no tempo e atuando sobre uma espira (N). De acordo com as leis citadas, pode-se inferir uma tensão induzida (Vin) nesta espira. Indique a alternativa que apresenta corretamente a expressão matemática de Vin.
Vin = –N dtd∅M V
Vin = N dtd∅MV
Vin = – N1 . (dtd∅M) V
Vin = N1⋅ (dtd∅M) V
A resistência elétrica entre as extremidades de um cilindro feito com material resistivo é diretamente proporcional à resistividade do material e à área da seção transversal do cilindro, e inversamente proporcional ao comprimento do cilindro.
Certo
Errado
O eletromagnetismo é importante para o desenvolvimento de dispositivos elétricos e eletrônicos. São consideradas algumas aplicações do eletromagnetismo, EXCETO:
Indústria: separação magnética.
Comunicações: antenas e fibra óptica.
Geração de energia elétrica: ressonância magnética.
Transporte: motores elétricos e levitação magnética.
A velocidade angular (𝝎R) do campo magnético girante está vinculada à frequência (f) do sinal que é imposto ao enrolamento de armadura, ao número de polos (p) desse enrolamento e ao escorregamento (S) do rotor em relação ao campo girante, como mostra a equação:
𝝎R = (2. π.pf) . (1 − S)
𝝎R = (4.π.pf) . (1+S)
𝝎R = (4.π.fp) . (1−S)
𝝎R = (4.π.pf2) . (1−S 2)
𝝎R = (4.π.pf) . (1−S)
Considere um bloco de massa M colocado inicialmente em repouso sobre um plano inclinado com inclinação θ com a horizontal e coeficiente de atrito cinético igual a μ. Sabendo que o bloco está sujeito a um campo gravitacional g, então assinale a alternativa que indica a energia cinética do bloco após ter escorregado L metros no plano inclinado.
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Os campos magnéticos constituem o mecanismo fundamental pelo qual a energia é convertida de uma forma em outra nos motores, geradores e transformadores. Três fundamentos descrevem como os campos magnéticos são usados nesses dispositivos. Nesse sentido, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando cada fundamento às suas características.
Coluna 1
1. Fundamento da ação de transformador.
2. Fundamento da ação de motor.
3. Fundamento da ação de gerador.
Coluna 2
( ) Um fio movendo-se na presença de um campo magnético tem uma tensão induzida nele.
( ) Um fio condutor de corrente, na presença de um campo magnético, tem uma força induzida nele.
( ) Um campo magnético variável no tempo induzirá uma tensão em uma bobina se esse campo passar através dessa bobina.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
3 – 2 – 1.
1 – 3 – 2.
2 – 1 – 3.
2 – 3 – 1.
3 – 1 – 2.
Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) com relação a área da física que trata o eletromagnetismo.
( ) O Campo Elétrico é medido em volts por coulomb.
( ) A interação entre cargas elétricas origina força elétrica e força magnética.
( ) A unidade de indução magnética no Sistema Internacional de Unidades é o tesla.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
V - V - F
V - F - V
F - V - V
V - V - V
F - V - F
O eletromagnetismo é um fenômeno que envolve os campos elétricos e magnéticos, onde o campo magnético pode ser produzido pelo movimento de cargas elétricas, assim como a variação deste campo pode gerar movimento de cargas elétricas, produzindo corrente elétrica. Com base nestes princípios, analise as afirmativas a seguir.
I. Condutor percorrido por corrente elétrica produz campo elétrico.
II. Fluxo magnético fixo sobre um condutor gera (induz) corrente elétrica.
III. Campo magnético provoca ação de uma força magnética sobre um condutor percorrido por corrente elétrica.
Está correto o que se afirma apenas em
II.
III.
I e II.
II e III.
Nas técnicas de deposição de filmes finos, podem-se utilizar métodos químicos ou físicos. Nesse contexto, é um método químico
spin-coating.
evaporação.
sputtering.
CVD em baixa pressão.
reactive sputtering.