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Um motor de indução apresenta escorregamento de 5%.
Se a sua velocidade síncrona é de 1800 rpm, sua velocidade em carga será
1890 rpm.
1800 rpm.
1777 rpm.
1755 rpm.
1710 rpm.
Durante a análise do projeto elétrico de um prédio público, o eletricista identifica a previsão de instalação de um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Sobre os princípios técnicos desse sistema, analise as assertivas:
I. O SPDA tem a função de captar a descarga atmosférica e conduzi-la de forma segura até o sistema de aterramento da edificação.
II. O SPDA elimina completamente a possibilidade de danos elétricos ou estruturais causados por descargas atmosféricas.
III. O sistema é composto, de modo geral, por subsistemas de captação, descida e aterramento.
Está(ão) CORRETA(S):
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
A figura a seguir apresenta um fio condutor rígido muito longo, sendo percorrido por uma corrente elétrica variável no tempo, de acordo com a função I(t) = 2 cos(4t), onde t é o tempo. Ao lado do fio tem uma espira retangular de dimensões iguais a A = 2,0 cm e B = 3,0 cm. Além disso, a espira encontra-se a uma distância R = 1,0 cm do fio.

Considerando que a permeabilidade magnética no meio é μ0 = 4π × 10-7 T.m/A, a força eletromotriz induzida na espira, em volts, no instante de tempo igual a 8π segundos, está indicada corretamente em
8 ln(4) × 10−9.
12 ln(3) × 10−9.
16 ln(4) × 10−9.
24 ln(3) × 10−9.
32 ln(4) × 10−9.
Examine a figura abaixo.

A figura acima mostra uma barra condutora que desliza sobre trilhos condutores paralelos com velocidade escalar constante v = 6,00 m/s. Considere que, ao mesmo tempo, são desprezadas as perdas ôhmicas nos condutores е uma potência igual a 20,0 watts é dissipada na resistência R. Se os trilhos estão afastados de 0,500 m, e considerando que na região está presente um campo magnético de intensidade 4,00 T saindo do papel, o valor da resistência R, em ohms, é:
7,20
8,40
9,20
10,5
12,6
Considere que, para compararmos um transformador "А" com núcleo de ar com outro transformador "B", idêntico ao transformador "A", exceto apenas por seu núcleo ser de ferro, utilizamos valores iguais para a taxa de variação da corrente no enrolamento do primário e para a resistência (carga) conectada ao secundário de cada transformador. Desprezando as resistências dos enrolamentos (em A e em B), as perdas no núcleo e a corrente de magnetização (em B), sobre as indutâncias mútuas de A e de B é correto afirmar que:
elas são iguais, pois a geometria de A é idêntica à de B.
dependendo da geometria utilizada na construção do transformador, elas poderão se igualar.
apenas B apresenta coeficiente de acoplamento próximo da unidade e, portanto, a indutância mútua de B é sempre maior que a de A.
sendo iguais os coeficientes de acoplamento, as maiores indutâncias próprias (do primário e do secundário) de B são responsáveis por sua indutância mútua ser sempre maior que a do transformador A.
sendo iguais suas indutâncias próprias, o maior coeficiente de acoplamento de B torna sua indutância mútua sempre maior que a de A.
Examine a figura abaixo.

A figura acima apresenta um condutor plano, situado no plano xy, constituído por dois arcos de circunferência concêntricos, de raios R e 2R, ambos centrados na origem O, interligados por dois trechos retilíneos radiais. Cada arco subtende, em relação à origem, um ângulo total de π radianos, formando dois semicírculos. Os pontos extremos dos arcos formam, com o eixo x, um ângulo θ, conforme indicado na figura. O sistema é percorrido por uma corrente elétrica contínua e estacionária de intensidade I, no sentido indicado na figura. O meio é considerado homogêneo, isotrópico e não magnético, com permeabilidade magnética μo. Calcule o vetor campo magnético resultante no ponto O, considerando k^ como sendo um vetor unitário perpendicular ao plano da figura, orientado para fora do plano segundo a regra da mão direita (sentido positivo do eixo z), e assinale a opção correta.
8Rμ0Ik^
4πRμ0Iθk^
zero
−4πRμ0Iθk^
−8R3μ0Ik^
Qual é o componente mais adequado para o comando automático de um circuito de iluminação em que seja necessário que a lâmpada ligue apenas quando houver circulação de pessoas e desligue quando não existir movimento?
Interruptor paralelo.
Interruptor horário.
Interruptor de minuteria.
Interruptor automático de presença.
A medição e a tarifação de energia elétrica, em unidades consumidoras industriais, frequentemente envolvem a compensação de energia reativa. O que ocorre com o custo da fatura de energia elétrica de uma unidade consumidora, quando o seu fator de potência está abaixo do limite regulamentar estabelecido pela concessionária?
A concessionária é obrigada a instalar um banco de capacitores para o consumidor.
A medição da energia reativa é desconsiderada na tarifação.
O custo da energia ativa (kWh) é reduzido.
O consumidor recebe um bônus na fatura devido ao baixo consumo de energia ativa.
O consumidor é penalizado com a cobrança de multa por excedente de energia reativa.
Uma barra metálica homogênea AC, de massa m e comprimento L, está totalmente imersa numa região na qual atua um campo magnético uniforme, de intensidade B, e dirigido perpendicularmente para dentro da folha. A barra é sustentada em uma de suas extremidades por um fio ideal e isolante, que forma um ângulo θ com a vertical e, na outra extremidade, é apoiada sobre um suporte de borracha, cujo coeficiente de atrito estático entre as superfícies é µ, conforme figura a seguir.

Ao ser percorrida por uma corrente elétrica i, de C para A, verifica-se que a barra fica na iminência de se movimentar.
Considerando g o módulo do vetor aceleração da gravidade, a intensidade da tração no fio pode ser expressa por
2senθμ⋅ (mg – BiL)
2cosθμ⋅ (mg + BiL)
μcosθ+senθμ⋅ (mg + BiL)
μμsenθ+cosθ⋅ (mg + BiL)
Em um diagrama unifilar predial, o símbolo associado ao dispositivo de proteção que interrompe o circuito por sobrecorrente é, tipicamente, o do(a):
disjuntor.
relé fotoelétrico.
interruptor simples.
cadeado fotovoltaico.
A Anomalia Magnética do Atlântico Sul (AMAS) é uma região onde a intensidade do campo magnético terrestre é significativamente mais fraca do que no restante do globo. Fenômeno causado pelo desalinhamento entre o eixo do dipolo magnético e o centro geográfico da Terra, a AMAS faz com que a componente horizontal do campo (BT) em partes do Brasil atinja valores baixos, em torno de 18,0 µT.
Em um laboratório localizado no epicentro dessa anomalia, um pesquisador deseja calibrar um sensor utilizando uma bússola de tangente. O aparato possui uma bobina circular com raio R = 5,0 cm N = 50 espiras. Durante o experimento, o pesquisador ajusta a corrente para I = 30,0 mA e observa a deflexão da agulha.
Considerando µ0 = 4π10-7 Tm/A e adotando a aproximação π = 3, assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente o ângulo de deflexão θ observado e a interpretação correta sobre a precisão do experimento nessa região.
θ = 45°; a baixa intensidade de BT na AMAS diminui a sensibilidade da bússola, exigindo correntes maiores para qualquer deflexão.
θ = 45°; a AMAS facilita a medição de campos fracos, pois a componente horizontal terrestre oferece menos “resistência” ao torque da bobina.
θ = 30°; em regiões de campo terrestre fraco, a bússola torna-se mais sensível a campos externos e ruídos magnéticos locais.
θ = 60°; a componente vertical do campo na AMAS anula a componente horizontal, tornando a leitura da tangente independente da corrente.
θ = 45°; o erro experimental é minimizado na AMAS porque o vetor campo da bobina e o vetor campo da Terra são iguais.
O sistema de aterramento é fundamental para a segurança das instalações elétricas, pois garante a equipotencialidade e oferece um caminho de baixa impedância para correntes de falta. Em relação aos tipos de esquemas de aterramento (TN, TT e IT), qual esquema é caracterizado por ter o ponto neutro da fonte diretamente aterrado e as massas da instalação ligadas ao condutor neutro?
Esquema IT.
Esquema T-T-N.
Esquema TT.
Esquema TN-C-S.
Esquema TN-C.
Analise o símbolo da Figura 1 abaixo, que geralmente é utilizado em diagramas de circuitos de acionamentos:

Figura 1
Fonte: IEC 60417.
Qual é o componente representado na Figura 1?
Fusível.
Disjuntor.
Quadro de distribuição.
Caixa de passagem.
O transformador é uma máquina elétrica estática essencial em sistemas de potência, cuja função principal é transferir energia elétrica entre dois ou mais circuitos através de indução eletromagnética, alterando os níveis de tensão e corrente. O rendimento (η) de um transformador é a razão entre a potência de saída (Pout) e a potência de entrada (Pin). Qual das seguintes condições é ideal para maximizar o rendimento de um transformador?
As perdas no cobre (Pc) devem ser maiores que as perdas no núcleo (Pf).
As perdas no cobre (Pc) devem ser iguais às perdas no núcleo (Pf).
As perdas no núcleo (Pf) devem ser maiores que as perdas no cobre (Pc).
A tensão de entrada deve ser igual à tensão de saída.
O fator de potência da carga deve ser nulo.
Em um circuito RL em série, alimentado por uma fonte de tensão contínua, o comportamento da corrente após o fechamento da chave é caracterizado por um regime transitório. Analise as seguintes afirmativas sobre o comportamento da corrente (i) e da tensão no indutor (VL), durante o regime transitório:
I- A corrente i aumenta exponencialmente de zero até o valor de regime permanente (V/R).
II- A tensão VL decai exponencialmente de V até zero.
III- A constante de tempo (τ) do circuito é dada pela razão L/R.
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s)
I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
II, apenas.
Uma barra retilínea condutora com 1,6m de comprimento é transladada sem rotacionar em uma região com um campo magnético uniforme de intensidade 0,5mT.

A barra tem inclinação de 30° em relação ao vetor velocidade do seu centro de massa, cujo módulo é de 10m/s. O campo magnético é perpendicular ao plano que contém a barra e o vetor velocidade, apontando para dentro do plano, conforme mostrado na figura. A intensidade da força eletromotriz induzida entre as extremidades da barra vale:
2 mV
4 mV
8 mV
16 mV
40 mV
Durante a programação das rotinas de manutenção preditiva no sistema elétrico do Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) de uma edificação pública no Município de Nova Candelária, a equipe de eletricistas deve selecionar técnicas que identifiquem falhas em estágio inicial, sem interromper o fornecimento de energia e sem destruir os componentes. Considerando as diretrizes e ferramentas aplicadas especificamente na manutenção preditiva de painéis elétricos, assinale a alternativa INCORRETA.
A termografia infravermelha é uma técnica preditiva essencial para QGBTs, permitindo identificar pontos de sobreaquecimento causados por mau contato, conexões frouxas ou sobrecarga nos disjuntores com o sistema em pleno funcionamento.
A medição periódica das correntes nas fases utilizando um alicate amperímetro qualifica-se como uma ação preditiva, pois permite acompanhar a evolução do desequilíbrio de cargas e identificar sobrecargas incipientes com o painel sob carga.
A medição periódica de parâmetros operacionais e o acompanhamento das curvas de carga do QGBT qualificam-se como ações preditivas, pois auxiliam no monitoramento do estresse térmico contínuo e na previsão da vida útil dos componentes do painel.
O reaperto geral e sistemático com chave torque de todas as conexões de parafusos e bornes dos disjuntores do QGBT, realizado anualmente com o painel totalmente desenergizado, é classificado como a principal atividade preditiva do sistema.
Em relação aos dispositivos de proteção e operação em subestações elétricas, é correto afirmar que
o relé de gás (Buchholz) protege transformadores de potência imersos em óleo sem tanque de expansão.
a válvula de alívio protege o transformador contra grandes pressões decorrentes de arcos elétricos internos.
o seccionador é capaz de interromper correntes de curtocircuito
o disjuntor deve ser acionado após a abertura do seccionador.
Transformadores de potencial (TPs) são usados para medir grandes correntes em circuitos de alta tensão.
Na montagem de uma luminária fluorescente com reator de partida rápida (sem starter), o conjunto típico inclui um componente que limita corrente e outro que auxilia na correção de fator de potência (quando previsto). Assim, a luminária pode envolver:
relé, sensor e fotocélula.
reator, capacitor e soquete.
disjuntor, contator e fusíveis.
transformador, ponte e retificador.
Um motor de indução trifásico de 4 polos é alimentado por uma rede de 60 Hz. Se o escorregamento (s) do motor é de 5% (0,05), qual é a velocidade do rotor (Nm), em rotações por minuto (rpm)?
1600 rpm.
1680 rpm.
1710 rpm.
1750 rpm.
1800 rpm.