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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.

A figura acima ilustra uma onda eletromagnética plana que se propaga do meio 1 para o meio 2. Considerando que o plano de propagação seja a folha de papel; que ambos os meios sejam homogêneos; que a interface de separação entre os meios seja perfeitamente plana; e que os ângulos de incidência (α) e de refração (β), contidos no plano de propagação, sejam medidos com relação a um plano normal que corta a interface de separação entre os meios, julgue o item que se segue.
Considere que o meio 1 seja um dielétrico perfeito semi-infinito; que o meio 2 seja um condutor perfeito semi-infinito; e que uma onda com polarização vertical incida com ângulo α igual a zero. Nessa situação, a intensidade do campo elétrico refletido e a do campo elétrico transmitido serão iguais e corresponderão a 50% da intensidade do campo elétrico incidente.

A figura acima ilustra uma onda eletromagnética plana que se propaga do meio 1 para o meio 2. Considerando que o plano de propagação seja a folha de papel; que ambos os meios sejam homogêneos; que a interface de separação entre os meios seja perfeitamente plana; e que os ângulos de incidência (α) e de refração (β), contidos no plano de propagação, sejam medidos com relação a um plano normal que corta a interface de separação entre os meios, julgue o item que se segue.
Se a impedância intrínseca do meio 1 for maior que a do meio 2, a onda refletida ou a onda refratada não serão necessariamente planas.

A figura acima ilustra uma onda eletromagnética plana que se propaga do meio 1 para o meio 2. Considerando que o plano de propagação seja a folha de papel; que ambos os meios sejam homogêneos; que a interface de separação entre os meios seja perfeitamente plana; e que os ângulos de incidência (α) e de refração (β), contidos no plano de propagação, sejam medidos com relação a um plano normal que corta a interface de separação entre os meios, julgue o item que se segue.
Considere que os meios 1 e 2 sejam dielétricos com a mesma permeabilidade magnética, que a permissividade elétrica do meio 1 seja 44% maior que a do meio 2 e que o ângulo de incidência seja de 30º. Nessa situação, o ângulo de refração β será inferior a 45º.
Um conversor CC-CC boost, cujo diagrama está mostrado na figura abaixo, é um elevador de tensão, caracterizado por entrada em corrente e saída em tensão.
Se a linha elétrica de energia que chega à edificação inclui o condutor neutro e não há aterramento do neutro no barramento de equipotencialização principal, há, segundo a norma, dois esquemas de conexão possíveis para os dispositivos de proteção contra surtos instalados no ponto de entrada ou no quadro de distribuição principal. Contudo, em certas situações, somente um deles pode ser utilizado.
Para a proteção das pessoas envolvidas, é necessário que as instalações elétricas sejam desenergizadas durante a manutenção.
Em qualquer ponto de utilização da instalação do edifício, a queda de tensão, calculada a partir dos terminais de saída do gerador, não deve ser superior a 7% da tensão nominal da instalação. Caso o circuito possua um comprimento superior a 100 m, as quedas de tensão poderão ser aumentadas de 0,005% por metro de linha superior aos 100 m, sem que, no entanto, a suplementação total seja superior a 0,5%.
Segundo a norma, os condutores isolados são definidos por duas temperaturas características, em função do tipo de isolação: a temperatura máxima para serviço contínuo e a temperatura limite de sobrecarga. Não é necessário levar em consideração a temperatura limite de curto-circuito, visto que, por ser uma situação extrema, os elementos de proteção agirão desligando o circuito defeituoso, impedindo que o condutor chegue a essa temperatura.