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Engenharia Elétrica - Eletromagnetismo - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) - 2007
Considerando a figura acima, que representa o laço de histerese de determinado material ferromagnético, em que B é a indução magnética e H, a intensidade do campo magnético, julgue os itens a seguir.
Os pontos X e Y mostrados na figura são denominados, respectivamente, força coerciva e retentividade (remanência) do material ferromagnético.
Engenharia Elétrica - Eletromagnetismo - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) - 2007
Considerando a figura acima, que representa o laço de histerese de determinado material ferromagnético, em que B é a indução magnética e H, a intensidade do campo magnético, julgue os itens a seguir.
Quanto maior for a área delimitada pela curva de histerese, menor será a perda no material ferromagnético devido à histerese.
Engenharia Elétrica - Eletromagnetismo - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) - 2007
Considerando a figura acima, que representa o laço de histerese de determinado material ferromagnético, em que B é a indução magnética e H, a intensidade do campo magnético, julgue os itens a seguir.
No material ferromagnético, a razão entre os valores das grandezas B e H é igual à relutância do material ferromagnético.
Engenharia Elétrica - Eletromagnetismo - FUNRIO Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (FUNRIO) - 2007
A força eletromotriz (f.e.m) pode ser definida como a energia não elétrica transformada em energia elétrica ou vice-versa. Sobre a força eletromotriz apenas uma opção abaixo NÃO está correta.
a f.e.m induzida é proporcional ao número de espiras e a rapidez com que o fluxo magnético varia
através da regra da mão direita é possível se determinar o sentido da f.e.m induzida
existe dois processos principais para a geração da f.e.m
na bateria recebendo carga a f..e.m do gerador acumula-se em energia química
no gerador a f.e.m de origem mecânica provoca uma diferença de potencial nos seus terminais
Um dispositivo eletromecânico de conversão de energia pode ser considerado linear. A sua peça móvel apresenta pequenos deslocamentos de translação e o dispositivo só possui um enrolamento de excitação. A energia armazenada no seu entreferro tem expressão W = (10-5 i²) / x , onde "x" é o deslocamento da peça móvel e "i" a corrente que circula pelo enrolamento. Para uma corrente de 10A e um deslocamento de 0,005m, a amplitude da força produzida pela peça móvel é igual a:
40N;
20N;
10N;
5N;
2,5N.
A figura a seguir representa um circuito magnético de permeabilidade infinita.
Sua seção reta é constante e igual ao produto "ab" ("b" é a profundidade em relação ao plano do papel). A largura do entreferro é "g" e o enrolamento possui N espiras. Sendo a permeabilidade do ar, a expressão da indutância do enrolamento, desprezando-se o espraiamento, é:
Em um sistema elétrico uma corrente de 8,0mA flui em um dos condutores. A carga elétrica que passa por sua seção reta e o número de elétrons que passarão por esta seção em 5 minutos valem:
2,40C e 1 x 1018 elétrons;
2,40C e 1,5 x 1018 elétrons;
2,40C e 1,5 x 1019 elétrons;
2,40C e 1,5 x 101 elétrons;
2,40C e 2,5 x 1018 elétrons;
No eletromagnetismo, a Lei de Faraday refere-se à força eletromotriz produzida pela variação do fluxo magnético e a Lei de Lenz indica que a polaridade dessa força deve ser tal que se opõe à causa que a produz. Essas duas leis estão representadas na expressão
Engenharia Elétrica - Eletromagnetismo - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) - 2007
A figura acima mostra um circuito magnético com uma bobina que contém 60 espiras e é excitada por uma corrente CC com intensidade igual a 1,0 A. Suponha que o material magnético que forma o núcleo ferromagnético tenha permeabilidade magnética finita, :; que o comprimento médio do núcleo, S m , seja igual a 10 cm; que o comprimento do entreferro, g, seja igual a 0,1 cm; que a área da seção reta do material seja constante e igual a 1 cm2 ; e que o fator de laminação do núcleo seja aproximadamente igual a 1. Considere, ainda, a permeabilidade magnética no ar, . A partir dessas informações, julgue os itens subseqüentes.
Se o campo magnético no núcleo ferromagnético for igual a 100 A/m, a densidade de fluxo magnético no entreferro, para essa situação, será menor que 0,05 T.
Engenharia Elétrica - Eletromagnetismo - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) - 2007
A figura acima mostra um circuito magnético com uma bobina que contém 60 espiras e é excitada por uma corrente CC com intensidade igual a 1,0 A. Suponha que o material magnético que forma o núcleo ferromagnético tenha permeabilidade magnética finita, :; que o comprimento médio do núcleo, S m , seja igual a 10 cm; que o comprimento do entreferro, g, seja igual a 0,1 cm; que a área da seção reta do material seja constante e igual a 1 cm2 ; e que o fator de laminação do núcleo seja aproximadamente igual a 1. Considere, ainda, a permeabilidade magnética no ar, . A partir dessas informações, julgue os itens subseqüentes.
Se a permeabilidade magnética do material do núcleo ferromagnético for infinita, então, a indutância da bobina será inferior a 0,5 mH.
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