Questões de Concurso
Sobre eletromagnetismo na engenharia elétrica em engenharia elétrica
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Um condutor reto de comprimento L, imerso no vácuo, é percorrido
por uma corrente constante de valor I. Considere que um plano
perpendicular ao condutor passe por seu ponto médio, sendo r a
distância do ponto p, sobre esse plano, ao condutor. Considere,
ainda, que o módulo do vetor densidade de fluxo magnético no
ponto p seja dado por
em que μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo.
A respeito da situação descrita, julgue o item subsequente.
Nessa situação, o campo magnético que envolve o condutor é
radial, com o vetor densidade de fluxo magnético emanando a
partir do condutor.
Um condutor reto de comprimento L, imerso no vácuo, é percorrido
por uma corrente constante de valor I. Considere que um plano
perpendicular ao condutor passe por seu ponto médio, sendo r a
distância do ponto p, sobre esse plano, ao condutor. Considere,
ainda, que o módulo do vetor densidade de fluxo magnético no
ponto p seja dado por
em que μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo.
A respeito da situação descrita, julgue o item subsequente.
Uma carga elétrica positiva lançada em um movimento
inicialmente paralelo ao condutor manterá a direção inicial de
deslocamento.
Um condutor reto de comprimento L, imerso no vácuo, é percorrido
por uma corrente constante de valor I. Considere que um plano
perpendicular ao condutor passe por seu ponto médio, sendo r a
distância do ponto p, sobre esse plano, ao condutor. Considere,
ainda, que o módulo do vetor densidade de fluxo magnético no
ponto p seja dado por
em que μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo.
A respeito da situação descrita, julgue o item subsequente.
Caso a corrente I seja nula, o condutor seja deslocado em uma
região na qual já exista um campo magnético externo constante
e com linhas de campo paralelas, e a velocidade de
deslocamento, o condutor e as linhas de campo sejam
perpendiculares entre si, uma tensão induzida aparecerá entre
as extremidades do condutor.
Um condutor reto de comprimento L, imerso no vácuo, é percorrido
por uma corrente constante de valor I. Considere que um plano
perpendicular ao condutor passe por seu ponto médio, sendo r a
distância do ponto p, sobre esse plano, ao condutor. Considere,
ainda, que o módulo do vetor densidade de fluxo magnético no
ponto p seja dado por
em que μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo.
A respeito da situação descrita, julgue o item subsequente.
Se o meio que envolve o condutor for substituído por um
material com grande número de dipolos magnéticos
microscópicos — de modo que haja alinhamento entre os
momentos de dipolo magnético e o vetor densidade de fluxo
magnético gerado pela corrente —, então a densidade de fluxo
magnético no novo meio aumentará.
Um condutor reto de comprimento L, imerso no vácuo, é percorrido
por uma corrente constante de valor I. Considere que um plano
perpendicular ao condutor passe por seu ponto médio, sendo r a
distância do ponto p, sobre esse plano, ao condutor. Considere,
ainda, que o módulo do vetor densidade de fluxo magnético no
ponto p seja dado por
em que μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo.
A respeito da situação descrita, julgue o item subsequente.
Se o material que envolve o condutor for substituído por um
material isotrópico, então necessariamente, a permeabilidade
relativa do meio não dependerá da intensidade do campo
magnético.
Na região que envolve uma carga elétrica pontual positiva, surge um campo elétrico com características próprias, em função da geometria da carga e de seu sinal. A respeito das características desse campo elétrico, julgue o item a seguir.
Se a carga estiver em meio isotrópico, os vetores intensidade
de campo elétrico e densidade de fluxo elétrico serão
ortogonais entre si.
Na região que envolve uma carga elétrica pontual positiva, surge um campo elétrico com características próprias, em função da geometria da carga e de seu sinal. A respeito das características desse campo elétrico, julgue o item a seguir.
Se uma carga elétrica pontual negativa for colocada próximo
da carga positiva, ambas com a mesma carga em módulo, as
componentes do campo elétrico resultante serão nulas ao longo
de uma reta perpendicular ao segmento de reta que une as duas
cargas e passa pelo ponto médio desse segmento.
Na região que envolve uma carga elétrica pontual positiva, surge um campo elétrico com características próprias, em função da geometria da carga e de seu sinal. A respeito das características desse campo elétrico, julgue o item a seguir.
A intensidade do campo elétrico decai inversamente com a
distância do ponto considerado em relação à carga.
Na região que envolve uma carga elétrica pontual positiva, surge um campo elétrico com características próprias, em função da geometria da carga e de seu sinal. A respeito das características desse campo elétrico, julgue o item a seguir.
Dois pontos distintos e equidistantes da carga estão sob o
mesmo potencial elétrico.
Na região que envolve uma carga elétrica pontual positiva, surge um campo elétrico com características próprias, em função da geometria da carga e de seu sinal. A respeito das características desse campo elétrico, julgue o item a seguir.
O campo elétrico estático gerado é conservativo, visto que, ao
se mover uma carga de teste no espaço, partindo-se de um
ponto e voltando-se para esse mesmo ponto, o trabalho líquido
realizado é nulo.
Um circuito eletrônico produz um sinal de radiofrequência senoidal que pode ser ajustado por controle manual entre 100 kHz e 100 MHz. Ele alimenta uma carga composta de uma resistência de 500 Ω em série com duas reatâncias, sendo uma indutiva de 200 μH e outra capacitiva de 200 pF.

Para que a carga tenha comportamento resistivo puro, o circuito deve ter sua frequência ajustada para, aproximadamente,
Um circuito RC série foi alimentado com uma tensão dc de 12V. Sabendo-se que o capacitor estava descarregado antes do circuito ser alimentado, observou-se que:
I. A tensão do capacitor alcançou 7,6V após 3 segundos de alimentação.
II. A corrente do capacitor no instante da conexão da fonte de alimentação foi de 5 mA.
III. A resistência interna da fonte de alimentação teve efeito desprezível sobre o processo de carga do capacitor.
É CORRETO afirmar que
Analise as proposições abaixo, acerca dos conceitos do Eletromagnetismo e suas grandezas.
I. Indutância é a capacidade do indutor em armazenar energia magnética por meio do fluxo Φ criado por uma corrente IL. Ela é diretamente proporcional à quantidade de linhas de fluxo magnético geradas por uma bobina e inversamente proporcional à intensidade de corrente que percorre essa bobina. É medida em Henry.
II. Permeabilidade Magnética µ é a grandeza que indica quantas vezes um material conduz melhor as linhas do campo magnético em relação ao vácuo. Ela independe do tipo de material empregado no núcleo, pois é uma função da intensidade de campo magnético H.
III. Histerese magnética é o fenômeno que acontece quando, mesmo aumentando o fluxo, a densidade magnética não aumenta mais. Por isso, representa uma perda nos materiais ferromagnéticos.
IV. Relutância é a oposição oferecida pelo conjunto formador do caminho magnético à passagem do fluxo magnético. Ela é inversamente proporcional à permeabilidade e diretamente proporcional ao comprimento do material condutor das linhas de fluxo magnético.
V. A curva de magnetização, conhecida como curva B-H, é usada para mostrar a quantidade de densidade de fluxo B decorrente de um aumento na intensidade de campo magnético H, para um material condutor de linhas de campo magnético. Nela, fica clara a dependência do valor de indução magnética B com a permeabilidade do material empregado no núcleo, no que diz respeito à saturação, retentividade (ou remanência) e força coerciva do material.
Estão CORRETAS as proposições
Tem-se um condutor reto de comprimento L, percorrido por uma corrente elétrica de intensidade i e imerso num campo magnético B uniforme, conforme a Figura 01. Nessas condições, analise as afirmativas abaixo.

I. A força que atua sobre esse condutor é dada por F = B.i.L.cosθ, onde θ é o ângulo formado pelo sentido da corrente i e da densidade de fluxo B.
II. A direção da força que atua sobre o condutor é perpendicular ao fio e à indução magnética B, e seu sentido é tal como indicado na Figura.
III. Somente existirá a força se a direção de B não coincidir com o sentido da corrente i.
IV. O sentido de F se inverterá se invertermos o sentido de i.
V. Se, ao invés de apenas um condutor, tivéssemos dois condutores em paralelo, percorridos cada um por uma corrente elétrica de mesma intensidade, porém, com sentidos contrários, a força magnética que um condutor originaria no outro devido ao seu campo magnético próprio seria de atração.
Estão CORRETAS as afirmativas
A resistência elétrica de um condutor (em ohms) é, diretamente, proporcional ao comprimento (em metros) e à resistividade do mesmo (em ohms x metros) e, inversamente, proporcional à área da seção transversal (em metros quadrados). Podemos também afirmar que a resistividade de um material (em ohms x metros) é, diretamente, proporcional à sua resistência elétrica (em ohms) e à sua seção transversal (em metros quadrados) é, inversamente, proporcional ao seu comprimento (em metros). As duas fórmulas que apresentam essas informações são apresentadas abaixo:
R = L x ρ / S (1)
ρ = R x S / L (2)
onde:
R = resistência elétrica (em ohms)
L = comprimento (em metros)
ρ (letra grega Rô) = resistividade do condutor (em ohms x metros)
S = seção transversal (em metros quadrados) Vários materiais são apresentados abaixo com suas respectivas resistividades:
Material Resistividade (Ωxm) à 20ºC
Prata.............................. 1,6 x 10-8
Cobre..............................1,7 x 10-8
Ouro................................2,3 x 10-8
Alumínio..........................2,8 x 10-8
Tungstênio......................4,9 x 10-8
Platina.............................10,8 x 10-8
Ferro...............................11.0 x 10-8
Nicromo...........................110 x 10-8
A partir desses dados, podemos calcular qual será a resistência de um fio de cobre, por exemplo, na temperatura de 20ºC, cuja seção transversal é de 2,5 mm2 e cujo comprimento é 100 m. Portanto, o valor encontrado para a resistência do fio de cobre é de:O quadro a seguir contextualiza a questão. Analise-o.

O circuito apresentado pela figura possui 300 espiras ao seu redor.

Considerando as informações contidas no circuito, o valor da densidade de fluxo contida no núcleo é: