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Assinale a alternativa correta sobre os sistemas de atuação empregados em dispositivos eletromecânicos.
Acionamentos pneumáticos possuem ótima capacidade de parada intermediária.
Motores elétricos são acionamentos de baixa precisão e baixo torque.
Sistemas hidráulicos são acionamentos isentos de qualquer manutenção.
Acionamentos hidráulicos permitem ajustes precisos de variação da velocidade.
Acionamentos pneumáticos são os mais indicados para forças elevadas e lentas.
Os materiais magnéticos podem ser classificados em ferromagnéticos, ferrimagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos. Assinale a característica que representa os materiais ferromagnéticos.
Permeabilidade magnética relativa, ligeiramente inferior à unidade.
Repulsão fraca por ambos os polos de um ímã.
Permeabilidade magnética relativa, ligeiramente superior à unidade.
Atração fraca por ambos os polos de um ímã.
Permeabilidade magnética não linear, variável com a intensidade do campo magnético aplicado.
Examine a figura abaixo.

Um circuito magnético com um único entreferro está mostrado acima. O núcleo tem permeabilidade infinita (μ→∞) e estão desprezados os efeitos dos campos de fluxo disperso e de espraiamento no entreferro. A relutância do núcleo Rc e a do entreferro Rg são, respectivamente:
Dados: Ac = 5 cm², lc= 40 em, g = π mm, N = 100 espiras e μ0=4π x 10−7[H/m]
0 e 5 x 106 A/Wb.
5 x 104 e 2 x 106 A/Wb.
5,5 x 104 e 2,5 x 106 A/Wb.
6 x 104 e 2 x 106 A/Wb.
25 x 104 e 2,5 x 106 A/Wb.
Com relação às equações de Maxxwel, assinale a alternativa correta.
A lei de Gauss estabelece que o fluxo elétrico total através de uma superfície fechada é igual à carga total encerrada por essa superfície.
A segunda equação de Maxxwel estabelece que a integral de linha de E ao longo de uma trajetória fechada deve ser igual ao comprimento da linha.
A lei de Ampère estabelece que a integral de linha da componente tangencial H em torno de um caminho fechado é igual à carga circundada pela linha.
A lei de Gauss para o eletromagnetismo estabelece que o fluxo através de uma superfície fechada é igual à soma das linhas de campo.
A inexistência do monopolo magnético é provada pela lei de Ampère e a não rotacionalidade de um campo elétrico é provada pela lei de Gauss.
A lei de Lorentz determina que uma carga elétrica que se movimenta em um campo magnético perceberá uma força proporcional à sua velocidade e à intensidade do campo.
Certo
Errado
Circuitos magnéticos desempenham um papel fundamental em diversos dispositivos e equipamentos elétricos. Qual das seguintes afirmações sobre circuitos magnéticos está correta?
Um aumento na permeabilidade magnética do núcleo de um circuito magnético resulta em uma diminuição no fluxo magnético.
A relutância é uma medida da facilidade com que um material permite a passagem de linhas de campo magnético.
Circuitos magnéticos em série têm a mesma relutância que circuitos magnéticos em paralelo.
A lei de Ampère não se aplica a circuitos magnéticos.
A relutância é inversamente proporcional à permeabilidade magnética.
A permeabilidade magnética mede a capacidade de um material de concentrar as linhas de campo magnético geradas por uma fonte externa. Um material diamagnético apresenta, entre outras, a seguinte característica:
O níquel é um exemplo desse tipo de material.
A sua permeabilidade relativa é menor que 1.
Apresenta uma magnetização espontânea.
A concentração das linhas de campo que o intercepta é forte.
Assinale a alternativa que indica a partícula do átomo que contém carga elétrica negativa.
Prótons.
Elétrons.
Nêutrons.
Moléculas.
Sobre grandezas magnéticas e suas unidades de medida podemos afirmar que o número total de linhas do imã denomina-se fluxo de indução magnética “ɸ” e tem como sua unidade no SI e CGS respectivamente:
Gauss e Weber.
Weber e Maxwell.
Weber e Gauss.
Maxwell e Weber.
Maxwell e Gauss.
Sobre as leis básicas do eletromagnetismo, analise as afirmativas a seguir.
I. A Lei de Lenz diz que a tensão induzida em um indutor é tal que é oposta a causa que a originou.
II. A Lei de Faraday diz que a tensão induzida em um indutor é proporcional ao número de espiras e derivada do fluxo magnético em relação ao tempo.
III. A força de Lorentz depende linearmente da carga elétrica e possui a forma matemática de um produto vetorial simples entre a velocidade e o campo magnético.
IV. A existência da força de Lorentz faz com que fios elétricos que transportam corrente sejam forçados quando colocados em uma região onde há campo elétrico. A força elétrica total, nestes casos, é obtida como uma integração de superfície ao longo do trecho de fio elétrico sob consideração.
Está correto o que se afirma apenas em
I e II.
III e IV.
I, II e III.
II, III e IV.
Uma espira circular de raio R1 é colocada em uma região na qual existe um fluxo magnético variante com o tempo. Este fluxo está distribuído de forma uniforme em toda área transversal da espira e está perpendicular a ela. Nessa situação, a tensão induzida na espira é de V1 Volts.
Ao substituir a espira por outra com o raio R2 igual à metade do raio da anterior (R2 = R1 / 2) e colocada na mesma posição e orientação da primeira espira, a tensão induzida V2 nessa nova espira será igual a
¼ de V1
½ de V1
2 V1
4 V1
Com relação às bobinas, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – Bobinas elétricas são também conhecidas como “indutores”.
II – Bobinas elétricas são também conhecidas como “solenoides”.
III – São dispositivos ativos capazes de filtrar a energia elétrica em um campo não magnético.
Apenas o item I é verdadeiro.
Apenas o item II é verdadeiro.
Apenas o item III é verdadeiro.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Nenhum dos itens é verdadeiro.
Um aluno em um curso de eletricista está realizando um experimento para demonstrar o processo de eletrização. Ele começa com uma barra de vidro e uma barra de plástico. Ao esfregar a barra de vidro com um pano de lã, ele observa que a barra de vidro adquire uma carga elétrica positiva. Qual é o processo de eletrização envolvido nesse experimento?
Eletrização por radiação.
Eletrização por atrito.
Eletrização por contato.
Eletrização por indução.
Eletrização por condução.
Observe a imagem a seguir.

Essa figura ilustra o deslocamento de uma carga elétrica negativa q em uma região com densidade de campo magnético uniforme B, e sem campo elétrico. O sentido do campo magnético é “entrando” ortogonalmente do plano do papel e a direção de deslocamento da carga é paralela ao plano do papel, a carga entra na região de campo magnético no sentido de baixo para cima, com uma velocidade v. Nessas condições, a trajetória esperada da carga nessa região é representada pela curva número
1.
2.
3.
4.
A perturbação, de natureza e efeitos diversos, que se manifesta no organismo humano ou animal quando este é percorrido por uma corrente elétrica é chamada de:
Tensão de contato.
Fluxo magnético.
Choque elétrico.
Resistividade a corrente elétrica.
Qual é a unidade de medida de Fluxo Magnético?
Weber (Wb).
Coulomb (C).
Farad (F).
Henrys (H).
A figura a seguir mostra a vista superior de uma bobina quadrada, com 20 cm de lado e 50 espiras, imersa em um campo magnético uniforme, com densidade de fluxo B = 0,5 T, e pela qual passa uma corrente I. O plano da bobina é paralelo ao plano do papel.

Qual é o valor da corrente I que resulta em um torque de 1 N.m sobre a bobina?
1 A.
2 A.
5 A.
10 A.
Qual é a quantidade de carga representada por 2000 elétrons?
-3,2040.10-16 C.
-8,0100.10-16 C.
-8,0100.10-14 C.
-6,0010.10-14 C.
-3,2040.10-14 C.
As harmônicas são componentes de frequência não fundamental presentes nas formas de onda de tensão e corrente. Elas são geralmente o resultado da operação de dispositivos não lineares e podem causar distorções na qualidade da energia elétrica, afetando o desempenho de equipamentos e sistemas sensíveis.
A associação de dispositivos comuns a harmônicas de diferentes ordens, fornece uma visão mais profunda sobre como essas distorções são introduzidas nos sistemas elétricos, ou seja:
I - _______: harmônicas de quinta e sétima ordem.
II - _______: harmônicas de quinta, sétima, décima primeira e décima terceira ordem.
III - _______: harmônica de terceira ordem.
IV- _______: harmônicas de terceira, quinta e sétima ordem.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto:
Circuitos retificadores - Inversores de frequência - Máquina de soldar - Computadores pessoais
Circuitos retificadores - Máquina de soldar Inversores de frequência - Computadores pessoais
Inversores de frequência - Circuitos retificadores - Computadores pessoais - Máquina de soldar
Circuitos retificadores - Computadores pessoais - Inversores de frequência - Máquina de soldar
Circuitos retificadores - Inversores de frequência - Computadores pessoais - Máquina de soldar
Calcule a densidade de fluxo magnético em teslas, sabendo-se que o fluxo magnético é de 200 mWb através de uma área de 0,4 m², e assinale a alternativa correta.
0,2 T
0,5 T
2 T
5 T