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Os dispositivos de conversão eletromecânica de energia possuem entreferros em seus circuitos magnéticos para separar as partes móveis. Na maioria dos casos, o armazenamento de energia ocorre predominantemente fora do entreferro, pelo fato de a relutância do entreferro ser muito superior à do material magnético.
Solenoide e relé, dispositivos produtores de força, são classificados como equipamentos de conversão contínua de energia.
O efeito Seebeck consiste no aparecimento de uma diferença de potencial nos terminais de um condutor, devido ao gradiente térmico entre as extremidades.
Nas instalações elétricas, ao se utilizar condutores de alumínio e de cobre, é necessário um cuidado especial na junção entre esses metais para se evitar a corrosão galvânica em presença de umidade.
Nos materiais condutores, a banda de valência é totalmente preenchida; nos materiais isolantes, a banda de valência é preenchida apenas parcialmente.
Os materiais ferromagnéticos, como o níquel na forma elementar, possuem regiões volumétricas microscópicas cujos momentos de dipolo magnético têm alinhamento na mesma direção e sentido.
Os materiais diamagnéticos possuem dipolo magnético permanente. Na presença de um campo magnético externo, os dipolos orientam-se no mesmo sentido do campo; removendo-se o campo, o material pode se tornar um ímã permanente.
As moléculas dos materiais dielétricos polares tendem a se alinhar na presença de um campo elétrico. O alinhamento será maior à medida que a intensidade do campo aumenta ou a temperatura diminui.
A diferença de potencial que pode ser aplicada aos terminais de um capacitor é limitada pela rigidez dielétrica do isolante usado nesse capacitor.
Materiais com predominância da polarização molecular respondem melhor a campos elétricos em altas frequências quando comparados a materiais cujo principal mecanismo de polarização é o eletrônico.
Considerando essas informações, julgue o item subsecutivo.
A impedância intrínseca do meio I é superior à do meio II.
Considerando essas informações, julgue o item subsecutivo.
Os índices de refração dos dois meios são iguais.
Tendo como referência um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais xyz, considere a seguinte situação: Um fio condutor reto, paralelo ao eixo Ox, é percorrido por uma corrente de 4 A na direção x, sentido positivo. O fio tem massa por unidade de comprimento igual a 0,2 kg/m e está imerso em um campo magnético uniforme, direcionado para y, no sentido positivo. Nessa situação, considerando que a aceleração da gravidade seja igual a 10 m/s2 , para que o fio seja deslocado na direção Z, no sentido positivo, o módulo do campo magnético deverá ser, necessariamente, superior a 0,6 T.
Considere a figura a seguir, em que o plano xy representa uma fronteira livre de cargas que separa dois meios dielétricos: o meio z > 0 tem constante dielétrica 2,5; e o meio z < 0 tem constante dielétrica 5. Nessa situação, se as componentes espaciais do campo elétrico E2 são dadas por E2 = (3, 4, 2) V/m, no sistema de coordenadas retangulares, então α1 < 60º < α2.

Considere uma espira circular de 1 m de raio, percorrida por uma corrente de 6 A, conforme ilustra a figura a seguir. Nessa situação, o campo magnético, em Wb/m2, no eixo de simetria z,a uma distância de √2m acima do plano da espira é numericamente igual à permeabilidade magnética do meio.

O gráfico abaixo ilustra de forma correta o comportamento da corrente i(t) do circuito.

A constante de tempo do circuito é igual a 5 segundos.




Se um resistor de resistência 8 kΩ for conectado ao circuito, a corrente que fluirá por ele será superior a 1,5 mA.
