Questões de Concurso Sobre engenharia elétrica
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A figura acima ilustra o gráfico do conjugado de um motor de indução trifásico, CM, e do conjugado resistente de carga CR, em função da velocidade mecânica N. Considerando essas informações, julgue o próximo item.
No ponto I, onde as curvas se cruzam, o conjugado acelerante é igual a 40% do conjugado máximo que o motor é capaz de fornecer.

A figura acima ilustra o gráfico do conjugado de um motor de indução trifásico, CM, e do conjugado resistente de carga CR, em função da velocidade mecânica N. Considerando essas informações, julgue o próximo item.
No ponto II, o motor alcança a velocidade de regime permanente, quando a aceleração do motor é nula.
Suponha que um motor de indução seja alimentado em duas situações distintas. Em ambas as situações, as correntes têm mesma intensidade e frequência, mas com fatores de potência diferentes.
Um motor síncrono trifásico é incapaz de partir somente com a aplicação de fonte de tensão em corrente alternada no seu estator.
Uma vantagem do motor síncrono com relação aos motores de indução de mesma potência é a baixa quantidade de manutenções requeridas ao longo de um período de cinco anos.
A corrente eficaz que flui pelo resistor de carga é igual a 20 A.
Caso a frequência da fonte fosse igual a 50 Hz, a potência ativa perdida na forma de calor nos enrolamentos do transformador seria diferente de 12 W.
Considere que determinado material ferromagnético, ao ser submetido a uma intensidade de campo magnético H, apresente a curva fechada no plano B × H mostrada na figura abaixo, na qual B é a indução magnética. Nessa situação, a área interna à curva fechada é numericamente igual à relutância do material ferromagnético.
As perdas por corrente de Foucault e por histerese no núcleo ferromagnético de máquinas elétricas são independentes da frequência, mas são fortemente afetadas pela intensidade da indução magnética a qual o material fica submetido.
Ao se retirar o disjuntor de transferência (tie) no arranjo barra dupla a quatro chaves, o arranjo resultante passará a ser do tipo disjuntor e meio.

Considere o diagrama unifilar acima, no qual são ilustrados duas linhas de transmissão (LT) e o relé de impedância 21, ajustado de modo seletivo conjuntamente com um relé direcional 67 para assegurar atuação seletiva da proteção da linha de transmissão BC. Com base nessas informações, julgue o próximo item.
A proteção seletiva associada ao relé 21 conjuntamente com a unidade direcional 67 não operará de forma instantânea para uma falta na LT AB.

Considere o diagrama unifilar acima, no qual são ilustrados duas linhas de transmissão (LT) e o relé de impedância 21, ajustado de modo seletivo conjuntamente com um relé direcional 67 para assegurar atuação seletiva da proteção da linha de transmissão BC. Com base nessas informações, julgue o próximo item.
Considere que o transformador de corrente (TC) e o transformador de potencial (TP) tenham relações de, respectivamente, 500:5 A e 100.000:100 V, que a LT a ser protegida pelo relé tenha impedância igual a 50 Ω e que nesse esquema de proteção o relé de impedância seja regulado para proteger 80% da linha. Nessa situação, o valor de impedância a ser ajustado no relé é igual a 4 Ω.
Um relé de sobrecorrente caracterizado como instantâneo, também conhecido como relé 50, atua instantaneamente ao ser acionado por corrente superior àquela para a qual foi ajustado para atuação.
Se o circuito ilustrado a seguir estiver operando em regime permanente, a energia potencial armazenada no campo elétrico do capacitor e a quantidade de carga acumulada em sua placa positiva corresponderão, respectivamente, a 72 μJ e 12 μC.
Considere um fio condutor retilíneo e de comprimento infinito percorrido por uma corrente contínua de valor I que gera um campo magnetostático de intensidade H em um ponto do espaço situado a uma distância r perpendicular ao fio. Para que a intensidade do campo magnetostático permaneça igual a H a uma distância 2r perpendicular ao fio, o fio deverá ser alimentado com uma corrente de valor 4I.
Considere uma corrente de 3 A fluindo através de uma barra condutora reta de resistência 5 mΩ, resistividade 2×10-8 Ωm e área de seção transversal de 2 mm2 . Se a barra for submetida a um campo magnético de 3 T perpendicular ao seu comprimento, a intensidade da força magnética resultante desse campo e exercida sobre a barra será maior que 4 N.
Considere uma partícula pontual de carga elétrica negativa q sobre o plano do papel, conforme mostrado na figura abaixo. Caso essa partícula seja deslocada com uma velocidade retilínea e uniforme do ponto A ao ponto B ao longo do segmento linear que os une — também contido no plano do papel — e interaja com um campo magnético constante que penetra perpendicularmente o plano do papel de cima para baixo, a direção da força magnética exercida sobre a carga será perpendicular ao segmento linear e possuirá a orientação indicada pelo vetor F mostrado na figura.
Considere que dois meios dielétricos distintos compartilhem uma interface plana com densidade superficial de carga igual a ρs. Se os campos elétricos no interior desses dielétricos estiverem contidos em um plano normal à interface de separação e se as orientações dos campos e as respectivas permissividades elétricas ε1 e ε2 dos meios forem as indicadas na figura abaixo, a intensidade do campo elétrico no meio 2 — em função da densidade superficial de carga e da permissividade elétrica ε — será dada pela relação


Considere dois fios condutores e retilíneos de mesmo comprimento, designados como fio 1 e fio 2. Considere, ainda, que o diâmetro do fio 1 seja o dobro do diâmetro do fio 2 e que a condutividade elétrica do fio 1 seja 30% inferior à do fio 2. Se ambos os fios forem submetidos ao mesmo campo elétrico de intensidade constante ao longo de seus comprimentos, a corrente elétrica que flui através do fio 1 será maior do que o dobro e menor do que o triplo da corrente que flui pelo fio 2.
Linhas de transmissão e guias metálicos ocos, como o guia retangular e o circular, são comumente utilizados na guiagem de ondas TEM.