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Questões de Circuito Magnético


ID
58561
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRT - 17ª Região (ES)
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Julgue os itens subsequentes, acerca de um circuito magnético
constituído de um núcleo ferromagnético envolvido por um
conjunto de espiras formando uma bobina.

A relutância desse circuito é numericamente igual à relação entre a tensão aplicada aos terminais da bobina e a corrente que circula pelas espiras.

Alternativas
Comentários
  • Os valores do circuito magnético são diferentes dos valores do circuito elétrico, e, além disso, o crescimento dos parâmetros elétricos não implicam crescimento dos mesmos parâmetros do circuito magnético
    força eletromotriz (tensão) = resistência x corrente
    força magnetomotriz = relutância x fluxo

    - A tensão que surge nos terminais da bobina é igual à variação do fluxo magnético (Lei de Faraday). Assim, (se a alimentação é alternada) o fluxo cresce com tensão aplicada na bobina.
    - A força magnetomotriz é igual ao número de espiras vezes a corrente. Assim, a corrente cresce com a força magnetomotriz.

    Agora imaginamos a seguinte situação: pegamos um indutor com núcleo de ar (alta relutância), com tensão Vn e corrente In, colocamos um núcleo ferromagnético nele (diminuimos um monte a relutância), e mantemos a tensão Vn. O fluxo necessário à formação dessa tensão Vn é o mesmo. Só que, para um mesmo fluxo passar por uma relutância bem menor, é necessária uma força magnetomotriz bem menor. Assim, como o número de espiras da bobina não mudou, a corrente terá que diminuir um monte para uma mesma tensão Vn aplicada. Percebe-se, portanto, que uma REDUÇÃO na relutância (circuito magnético) provoca um AUMENTO na impedância/indutância (circuito elétrico). Dessa forma, nem que as constantes fossem favoráveis a tornar tudo igual, teria como a relutância ser igual à impedância.

    Uma forma mais "memória" de lembrar disso é ter em mente que um indutor com núcleo ferromagnético (relutância bem menor) tem uma indutância bem maior em comparação ao indutor com núcleo de ar.

ID
58564
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRT - 17ª Região (ES)
Ano
2009
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Julgue os itens subsequentes, acerca de um circuito magnético
constituído de um núcleo ferromagnético envolvido por um
conjunto de espiras formando uma bobina.

As perdas no núcleo ferromagnético em questão dependem da frequência do sinal de corrente que excita a bobina do circuito.

Alternativas
Comentários
  • Tanto as perdas por histerese quanto por correntes parasitas são calculadas levando em consideração a frequencia.

    Em termos de potência, a perda considerando o efeito de histerese é dada por:

    Ph = Volume × f × Área do laço de histerese

    As perdas por correntes parasitas em um circuito magnético sujeito a um fluxo variável podem ser estimadas por:

    Pe = Ke * Bmax^2 * f^2

    f = frequencia.


ID
171820
Banca
FCC
Órgão
MPU
Ano
2007
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da afirmação seguinte:

"A capacidade de um material de concentrar o fluxo magnético é denominada ...... e a oposição que um material oferece à produção do fluxo magnético é denominada ...... , sendo a relação entre essas características ...... proporcional."

Alternativas
Comentários
  • Permeabilidade é a facilidade do fluxo magnético e a relutância é a dificuldade/oposição ao fluxo magnetico!!!


ID
214291
Banca
FCC
Órgão
AL-SP
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

A oposição à passagem do fluxo magnético é uma característica do material. Tal característica denomina-se

Alternativas
Comentários
  • Reatância é a resistência oferecida à passagem de corrente alternada por um indutor ou capacitor num circuito. É dada em Ohms que constitui juntamente com a resistência elétrica a grandeza impedância.

    Histerese é a tendência de um material ou sistema de conservar suas propriedades na ausência de um estímulo que as gerou. Quando o campo magnético (H) aplicado em um material ferromagnético for aumentado até a saturação e em seguida for diminuído, a densidade de fluxo (B) no material não diminui tão rapidamente quanto o campo H. Dessa forma quando H chega a zero, ainda existe uma densidade de fluxo remanescente, Br. Para que B chegue a zero, é necessário aplicar um campo negativo, chamado de força coercitiva. Se H continuar aumentando no sentido negativo, o material é magnetizado com polaridade oposta. Desse modo, a magnetização inicialmente será fácil, até quando se aproxima da saturação, passando a ser difícil. A redução do campo novamente a zero deixa uma densidade de fluxo remanescente, -Br, e, para reduzir B a zero, deve-se aplicar uma força coercitiva no sentido positivo. Aumentando-se mais ainda o campo, o material fica novamente saturado, com a polaridade inicial. Esse fenômeno que causa o atraso entre densidade de fluxo e campo magnético é chamado dehisterese magnética.

    Relutância magnéticapode ser imaginada como um análogo em circuitos magnéticos a resistência de circuitos elétricos.

    Permeabilidade Magnética mensura o campo magnético no interior de um material (B) - devido ao campo magnetizante (H) pré-existente na região onde o material é colocado bem como à magnetização por este induzida no material - em relação ao próprio campo magnetizante em questão. Ao colocar-se o material no local considerado, no interior deste material verificar-se-á a presença de um campo magnético cujo valor deve-se tanto ao campo magnetizante quanto à magnetização induzida no material em resposta a este último. Define-se a permeabilidade absoluta ? como: ? = B/H


  • A relutância é: R = L / (mi*S) em [1/Henry], onde L é o comprimento do núcleo em [m], mi é permeabilidade do núcleo em [Henry/m] e S é a seção reta em [m²].


ID
330844
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRT - 21ª Região (RN)
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

A respeito de princípios fundamentais de conversão eletromecânica
de energia, julgue os itens seguintes.

Suponha que um circuito magnético contenha um entreferro limitado a um volume cuja seção reta tem área de 1 cm2 , que é atravessada por um fluxo magnético igual a 1,0  x 10-4 Wb.

Considerando que a permeabilidade magnética do ar é μ0 = 4π x 10-7 e desprezando-se o efeito de espraiamento do fluxo pela borda do entreferro, é correto afirmar que a intensidade do campo magnético no entreferro é inferior a 107 A/m.

Alternativas
Comentários
  • Φ = B * A

    B = 1T

     

    B = μ0 * H

    H = 1/(4π x 10^-7)


ID
330847
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TRT - 21ª Região (RN)
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

A respeito de princípios fundamentais de conversão eletromecânica
de energia, julgue os itens seguintes.

Considere que um circuito magnético tenha a forma de um toroide, construído de material ferromagnético com permeabilidade magnética relativa igual a 5.000, que o comprimento total do toroide seja de 10 cm e que esse toroide tenha um entreferro de espessura igual a 1 mm. Nesse caso, é correto afirmar que a maior parte da energia magnética armazenada nesse circuito concentra-se no material magnético, uma vez que esse tem comprimento muito maior que o do entreferro.

Alternativas

ID
523198
Banca
FGV
Órgão
Senado Federal
Ano
2008
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Um material ferromagnético de forma toroidal e seção circular é o núcleo de permeabilidade µ de uma bobina de N espiras percorridas por corrente i. O núcleo toroidal tem comprimento médio l e seção reta S. Nessa situação, o fluxo gerado é de:
Dados: µ = 2,0 x 10-3 H/m; N = 100 espiras
i = 3,0A; / = 24cm; S = 12,0 cm2 .

Alternativas
Comentários
  • Fórmula do Fluxo Magnético:
    o = B . A            [1]
    Fórmula da Densidade de Fluxo Magnético:
    B = µ.H               [2]
    Fórmula da Intensidade Magnética:
    H = ( N . i ) / l     [3]
    Substituindo-se [3] e [2] em [1], temos:
    o = (µ.N.i.A) / l
    Pelos dados no problema:
    o = 3x10-3 Wb
  • poderia explicar como efetuou o cálculo da área 


  • A área jé dada no problema. A única coisa que você deve fazer é transformar de cm² para m², no caso correr quatro casas para a esquerda.

  • Fmm = O * R

    O = NI / R = NI / (L / (µA)) = NIµA / L

    O = 3 mWb


ID
549025
Banca
CESGRANRIO
Órgão
Petrobras
Ano
2011
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Um núcleo toroidal tem uma seção reta S [ m² ], com- primento médio L [ m ], permeabilidade µ [ H/m ] e um enrolamento de N espiras. Nesse núcleo é feito um Gap (entreferro) de comprimento médio d [ m ], com d << L, de modo que a dispersão no Gap possa ser desprezada. Para que o núcleo tenha um fluxo magnético de ? [ Wb ], a expressão da corrente no enrolamento, em ampères, é
Dados: permeabilidade do Gap é µ0 [ H/m ] e a dispersão no enrolamento é desprezível

Alternativas
Comentários
  • Sabemos que:

    Ϝ=RT.Ψ (1)

    Onde

    F é a força magnetomotriz que é igual a N.i  (numero de espiras . corrente  )

    RT é a relutância total do circuito magnético

    Ψ é o fluxo pelo circuito magnético

    Também temos que

    RT=Rg+RL  Rg= d /  μ0.S  RL= L-d /  μ.S

    Substituindo tudo em (1) temos

     N.i= Ψ (( L-d /  μ.S) +( d /  μ0.S))

    I= Ψ/ N.S  ( L-d / μ  +  d/ μ0)    


  • As expressões da força magnetomotriz, são:

    Fmm = N*I (1)

    Fmm = Φ*R (2) 

    Logo, igualando-as pela Fmm,

    I = (Φ * R)/N (3)

    Sendo que:

    R = L/(μ*S) (4) 

    Onde:

    R = relutância

    L = Comprimento do circuito magnético 

    μ = permeabilidade magnética no meio considerado

    S = área do circuito magnético

    Donde se pode extrair duas expressões para a relutância – uma para o ferro – e a outra para o GAP, assim:

    Rferro = (L-d)/(μ*S) (5)

    Rgap = d/(μ0*S) (6)

    Substituindo (5) e (6) em (3) e considerando que a relutância total é o somatório das relutâncias (Rferro + RGAP), portanto

    I = Ψ [(((L-d))/μS)+ (d/μ0S) ]/N ⇒ I = Ψ/N [(((L-d))/μS)+ (d/μ0S) ]⇒ I = Ψ/NS [((L-d)/μ))+ (d/μ0)]

    A resposta é a alternativa B


ID
772495
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Banco da Amazônia
Ano
2012
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Acerca de máquinas elétricas, julgue os itens que se seguem.

O princípio da conversão de energia em um transformador tem como base a lei de Faraday. Segundo essa lei, a tensão induzida em uma bobina é proporcional à derivada no tempo do fluxo concatenado pela bobina.

Alternativas
Comentários
  • A assertiva está correta, pois segundo Faraday "A força eletromotriz induzida (fem) em um circuito fechado é determinada pela taxa de variação do fluxo magnético que atravessa o circuito".
    Matematicamente a Lei de FAraday é definida como:

    Lei de Faraday

  • Baseado na lei de biot savart  e na lei de  ampere 

  • Correta. A lei de Faraday-Neumann-Lenz, ou lei da indução eletromagnética, é uma lei básica do eletromagnetismo que relaciona a variação temporal de campos magnéticos atravessando circuitos elétricos com o aparecimento de forças eletromotrizes nesses circuitos. Esta lei descreve o princípio fundamental de funcionamento de transformadores, geradores e motores elétricos


ID
827308
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TJ-RO
Ano
2012
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Um transformador real pode ser modelado, por um circuito elétrico equivalente, como a conexão de um transformador ideal acrescido de componentes em série e em paralelo, representando os desvios em relação às condições ideais. Acerca de transformadores, assinale a opção correta.

Alternativas
Comentários
  • a) Errado! Considera-se as perdas por calor nulas

    b)Errado, a permeabilidade no transformador ideal deve ser considerada infinita

    c)Correta!
    d)Errado, a resistência deve ser conectada em paralelo com a reatância de dispersão.

    e) Errado! A relação de espiras por ser qualquer uma nos dois casos


  • Mesmo circuito equivalente de uma máquina de indução!!

  • a) Errada! Em um transformador real, a resistividade do cobre é considerada finita.

    b) Errada! Em um transformador real, a permeabilidade do material ferromagnético é considerada finita.

    c) Correta!

    d) Errada! A resistência, chamada de resistência de perdas no núcleo ou resistência de magnetização, deve ser conectada em paralelo com a indutância de magnetização, também conhecida como reatância de magnetização.

    e) Errada! Não há generalização em relação a quantidade de espiras nos enrolamentos dos transformadores ideais e reais.

  • O gabarito dá como resposta a letra C, mas eu acho que o correto seria a letra D.
    Há duas formas de representar o ramo de magnetização:

    1°) Uma CONDUTÂNCIA (perda ativa no núcleo) em PARALELO com uma SUSCEPTÂNCIA (perdas por correntes parasitas e histerese)

    ou
    2°) Uma RESISTÊNCIA (perda ativa no núcleo) em SÉRIE com uma REATÂNCIA (perdas por correntes parasitas e histerese)

    Nas literaturas o mais comum é representar o circuito equivalente de acordo com o primeiro modo. 
    Pelas alternativas dadas, a letra D está mais coerente, o que vocês acham?

ID
1094011
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
INPE
Ano
2008
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Na análise de máquinas elétricas e transformadores, o estudo do fluxo magnético pelo sistema se dá em analogia ao estudo do fluxo de corrente em circuitos elétricos. Os denominados circuitos magnéticos envolvem conceitos similares ao seu correspondente elétrico. Com relação aos circuitos magnéticos e suas aplicações, julgue os itens a seguir.

As variáveis tensão e corrente, no circuito elétrico, são análogas às variáveis força magnetomotriz e relutância no circuito magnético.

Alternativas
Comentários
  • Gabarito: ERRADO

    As variáveis tensão e corrente, no circuito elétrico, são análogas às variáveis força magnetomotriz e fluxo magnético no circuito magnético.

    Dicas de Engenharia para concursos públicos no Instagram @engenheiro.hudson

  • Relutância está relacionada à resistência eletrica

ID
1094023
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
INPE
Ano
2008
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Na análise de máquinas elétricas e transformadores, o estudo do fluxo magnético pelo sistema se dá em analogia ao estudo do fluxo de corrente em circuitos elétricos. Os denominados circuitos magnéticos envolvem conceitos similares ao seu correspondente elétrico. Com relação aos circuitos magnéticos e suas aplicações, julgue os itens a seguir.

As perdas de energia em transformadores se dão, principalmente, nos enrolamentos, que são feitos a partir de materiais de baixa condutividade para evitar aquecimento.

Alternativas
Comentários
  • Os enrolamentos precisam conduzir corrente elétrica, logo a condutividade tem que ser alta.

    Perdas no circuito elétrico

    Perdas RI2 devidas à corrente de carga

    Perdas RI2 devidas à corrente de excitação

    Perdas por correntes parasitas devidas ao fluxo de dispersão

    Perdas no circuito magnético

    Perdas por histerese no núcleo

    Perdas por correntes parasitas de Foucault, no núcleo

    Perdas por dispersão das correntes parasitas no núcleo por meio dos grampos, parafusos etc

  • As maiores perdas são encontradas no núcleo do transformador, quer seja por correntes de Foucault ou perdas por histerese

ID
1375408
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
SEGESP-AL
Ano
2013
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Julgue os itens de 80 a 84, acerca das características e propriedades dos materiais condutores, isolantes e magnéticos.

Considere um circuito magnético de comprimento l e área de seção transversal A. Se o comprimento desse circuito for dobrado e a área da seção transversal for reduzida a um terço do valor original, mantendo-se inalterada a permeabilidade magnética do circuito, a relutância magnética será aumentada em 50%.

Alternativas
Comentários
  • (errado)

    será aumentado 6x, pois

    R = 2*L/u(A/3) ==>  6* L/uA

  • Como a área é reduzida em 1/3, significa que a nova área será 2/3 da área anterior. Logo:

    R=(1/u0)*(2L/(2A/3)) = 3*(1/u0)*(L/A)

    Desse modo, verificamos que a relutância ficará 3 vezes maior, ou seja, um aumento de 200%

    Gabarito: Errado

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ID
1959643
Banca
Aeronáutica
Órgão
EEAR
Ano
2014
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Que procedimento pode ser adotado para recarregar uma bateria de chumbo-ácido utilizada num grupo gerador ?

Alternativas

ID
1959805
Banca
Aeronáutica
Órgão
EEAR
Ano
2014
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Em relação à relutância de um circuito magnético, assinale a alternativa correta.

Alternativas

ID
1981012
Banca
Aeronáutica
Órgão
CIAAR
Ano
2010
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Sobre circuitos magnéticos e materiais magnéticos, correlacione a coluna da esquerda com a da direita e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

I. Circuito magnético

II. Força eletromotriz

III. Indutância


( ) Medida em henrys (H) ou weber-espiras por ampére.

( ) É usada frequentemente para representar componente de tensão devido à variação, no tempo, do fluxo concatenado.

( ) Estrutura que, em sua maior parte, é composta por material magnético de permeabilidade elevada.

Alternativas

ID
2074243
Banca
Aeronáutica
Órgão
EEAR
Ano
2011
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Em um circuito magnético, a oposição que um material oferece à produção do fluxo é chamada de

Alternativas

ID
2415370
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
PEFOCE
Ano
2012
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Julgue o item, relativos a princípios de conversão eletromecânica de energia e máquinas elétricas.

Considere uma bobina formada por espiras enroladas em um toroide (toroide circular) ferromagnético, no qual se tem a relação B/H = 1.000 μ0. Considere, também, que, quando se aplica uma corrente iM nessa bobina, produz-se uma força magnetomotriz que gera um fluxo magnético ØM no interior do toroide. Nesse caso, se for criado, nesse toroide, um entreferro com 0,1% de sua circunferência média, a corrente iM na bobina terá de ser dobrada para que o fluxo ØM no toroide tenha o mesmo valor de quando não havia entreferro. Assuma que B e H sejam a indução magnética e o campo magnético no material, respectivamente, e que μ0 seja a permeabilidade magnética no ar.

Alternativas
Comentários
  • Questão interessante. Já que na segunda situação a corrente foi dobrada, então a força magnetomotriz (Fmm) dobra também. Desse modo, para manter o mesmo fluxo magnético então a relutância (R) teria que ser dobrada também, devido à relação:

    Fmm = fluxo magnético x R

    Se a relutância tem que ser dobrada, isso implica que a relutância do entreferro teria que ser igual a relutância do toroide. Vamos calcular ambas:

    Rtoroide = (1/1000u0) *(2pi*R/A)

    Rentreferro = 1/u0 *(0,001*2pi*R/A)

    Fazendo as contas fica claro que Rtoroide = Rentreferro

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ID
2446264
Banca
Aeronáutica
Órgão
EEAR
Ano
2017
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Sobre circuitos magnéticos, marque V para verdadeiro e F para falso e, em seguida, assinale a sequência correta. 

( ) Os amperes-espira NI da força magnetomotriz produzem o fluxo magnético.
( ) A oposição que um material oferece à produção do fluxo magnético é chamada relutância.
( ) A relutância é diretamente proporcional à permeabilidade. 

Alternativas
Comentários
  • I- Verdadeiro

    II- Verdadeiro

    III - Falso, pois R = l/(uA) , ou seja, a relutância é inversamente proporcional à permeabilidade magnética


ID
2446360
Banca
Aeronáutica
Órgão
EEAR
Ano
2017
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Quando associamos os circuitos magnéticos aos circuitos elétricos, a fem corresponde à fmm e a corrente elétrica corresponde ao fluxo. A que a resistência é comparada?

Alternativas

ID
2446429
Banca
Aeronáutica
Órgão
EEAR
Ano
2017
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Se em uma bobina passa uma corrente que varia de 14 para 26A em um intervalo de tempo de 4s, determine qual a indutância, sabendo que esta bobina induz 18V.

Alternativas
Comentários
  • L= V / ΔI / ΔT

    OU SEJA;

    L=18 / 12 / 4

    L=18 / 3

    L= 6 henry

    L= INDUTÂNCIA MEDIDA EM HENRY (H)

    V=TENSÃO ELÉTRICA (V)

    ΔI= VARIAÇÃO DE CORRENTE

    ΔT=VARIAÇÃO DE TEMPO

    (B)


ID
2876518
Banca
FCM
Órgão
IFN-MG
Ano
2018
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Uma bobina com 25.000 espiras encontra-se montada sobre um núcleo de material ferromagnético de 22 cm de comprimento e 2 cm2 de seção transversal. A densidade de fluxo magnético é de 2,05 T e a intensidade de campo magnético é de 650 Ae/m.


Neste contexto, a força magnetomotriz e a permeabilidade magnética são, respectivamente,

Alternativas
Comentários
  • Achando a permeabilidade magnética já respondemos a questão. Podemos utilizar a seguinte equação:

    B = H x Mi ---> B = densidade de fluxo magnético; H = intensidade do campo magnético; Mi = permeabilidade magnética.

    Mi = B/H = 0,0031


ID
2981884
Banca
Aeronáutica
Órgão
CIAAR
Ano
2019
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Os fenômenos eletromagnéticos foram descritos por um conjunto de leis.

Associe corretamente a lei do eletromagnetismo à sua definição.


LEIS DO ELETROMAGNETISMO

(1) Gauss

(2) Faraday

(3) Biot-Savart

(4) Circuital de Ampére


DEFINIÇÕES

( ) Uma força eletromotriz induzida surgirá quando houver variação do fluxo magnético através de um circuito.

( ) Descrição matemática de um campo magnético gerado por uma corrente elétrica constante no tempo.

( ) O fluxo elétrico que passa por qualquer superfície fechada é igual à carga total que está contida nessa superfície.

( ) A integral de linha do vetor intensidade de campo magnético ao longo de um caminho fechado é igual à corrente total enlaçada por esse caminho.


A sequência correta dessa associação é

Alternativas

ID
3525052
Banca
INSTITUTO AOCP
Órgão
UFFS
Ano
2016
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Sobre o tema “materiais isolantes, condutores e magnéticos”, assinale a alternativa correta.

Alternativas

ID
3525088
Banca
INSTITUTO AOCP
Órgão
UFFS
Ano
2016
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Sobre máquinas de polos lisos e de polos salientes, assinale a alternativa correta.

Alternativas

ID
3927514
Banca
UFMT
Órgão
Prefeitura de Várzea Grande - MT
Ano
2018
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

É importante para os consumidores que a energia que recebem da rede apresente qualidade aceitável. Essas considerações de qualidade de energia podem ser classificadas nas seguintes categorias:



• Continuidade de serviço

• Magnitude da tensão

• Forma de onda da tensão



Em um sistema interligado, a frequência da tensão fornecida é raramente uma preocupação. Considerando as três categorias de qualidade da energia elétrica apresentadas, analise as afirmativas.



I - O problema mais sério relacionado com a qualidade de energia é a falta da continuidade de serviço.


II - A fim de melhorar a continuidade de serviço para cargas críticas como as de alguns computadores e equipamentos médicos, são usadas fontes de alimentação ininterruptas − Uninterruptible Power Supplies (UPS) para armazenar energia em baterias químicas, e também em volantes de inércia, na forma de energia cinética.


III - O problema da tensão fora da faixa normal pode ser mitigado pelo controle de potência reativa, com a utilização de equipamentos baseados em eletrônica de potência, como os Compensadores Estáticos, conhecidos como STATCOM.


IV - Qualquer distorção na forma de onda da tensão pode levar cargas como motores de indução a absorver correntes distorcidas (não senoidais), resultando em perda de eficiência e superaquecimento, podendo, assim, causar a falha de algumas cargas.



Estão corretas as afirmativas

Alternativas

ID
3970072
Banca
UECE-CEV
Órgão
Prefeitura de Sobral - CE
Ano
2018
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Atente à seguinte afirmação:

“Quando um condutor se move através de um campo magnético, cortando linhas de fluxo desse campo, ocorre a indução de uma tensão elétrica sobre o condutor e, também, quando há uma variação temporal do fluxo magnético, cujas linhas de força incidem cruzando um condutor estacionário, ocorrerá uma tensão induzida”.

A relação entre a tensão induzida e a taxa de variação de fluxo magnético que atravessa o condutor é dada pela Lei de

Alternativas

ID
4180702
Banca
CETRO
Órgão
AMAZUL
Ano
2015
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Sobre as equações de Maxwell, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.


( ) São um grupo de quatro equações, assim chamadas em honra de James Clerk Maxwell, que descrevem o comportamento dos campos elétrico e magnético, bem como suas interações com a matéria.

( ) As quatro equações de Maxwell expressam, respectivamente, como cargas elétricas produzem campos elétricos (Lei de Ampère), a ausência experimental de cargas magnéticas, como corrente elétrica produz campo magnético (Lei de Gauss) e como variações de campo magnético produzem campos elétricos (Lei da indução de Faraday).

( ) Maxwell, em 1864, foi o primeiro a colocar todas as quatro equações juntas e a perceber que era necessária uma correção na lei de Gauss: alterações no campo elétrico atuam como correntes elétricas, produzindo campos magnéticos.

Alternativas

ID
4897693
Banca
MS CONCURSOS
Órgão
GHC-RS
Ano
2018
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

O indutor é um dispositivo elétrico passivo que armazena energia na forma de campo magnético. Analise outras considerações que se seguem e escolha a alternativa que contempla a(s) correta(s):

I- Indutância é capacidade de induzir tensão em si mesmo quando a corrente varia.
II- O símbolo de Indutância é H (Henry).
III- A reatância indutiva XL é a oposição à corrente “ca” devido à indutância do circuito.
IV- A fórmula para a reatância indutiva é XL = 2πfL.

Alternativas
Comentários
  • A capacidade de uma bobina de N espiras em criar o fluxo com determinada corrente {\displaystyle i} que percorre o circuito é denominada Indutância (símbolo L) medida em "" cujo símbolo é H.


ID
4897702
Banca
MS CONCURSOS
Órgão
GHC-RS
Ano
2018
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

O cientista dinamarquês Oersted, em 1819, descobriu uma relação entre o magnetismo e a corrente elétrica. Analise outras considerações que se seguem sobre essa relação descoberta e escolha a alternativa que contempla as corretas:

I- Uma corrente elétrica, ao atravessar um condutor, produz um campo magnético.
II- O campo magnético produzido tem o mesmo sentido da corrente.
III- O campo magnético produzido é perpendicular ao sentido da corrente.
IV- A intensidade do campo magnético não depende do valor da corrente.

Alternativas

ID
4897723
Banca
MS CONCURSOS
Órgão
GHC-RS
Ano
2018
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

No século XIX, imaginava-se que o espaço nas vizinhanças de um corpo eletricamente carregado era ocupado por linhas de força. Embora não se acredite mais na existência dessas linhas, hoje conhecidas como linhas de campo elétrico, elas são uma boa maneira de visualizar os campos elétricos.
A relação entre as linhas de campo e os vetores de campo elétrico é qual?

Alternativas

ID
5034268
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
CODEVASF
Ano
2021
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Julgue o item a seguir, acerca de linhas de campo magnético em ímãs.


As linhas de campo magnético podem ser abertas ou fechadas, dependendo de sua posição em relação aos polos de um ímã.

Alternativas
Comentários
  • As linhas de campo magnético são sempre fechadas.

    GAB: Errado

  • "Todas as linhas magnéticas passam pelo interior do imã e formam CURVAS FECHADAS (mesmo as que não parecem formar curvas fechadas na figura)". Halliday , Vol 3 - Eletromagnetismo.

    GABARITO: ERRADO.

    Não tive como colocar a figura, mas imaginem uma figura de um imã com polo norte e sul, onde algumas linhas de campo magnético saem do polo norte e parecem não retornar ao polo sul. Na verdade elas retornam pelo polo sul. São todas FECAHDAS.


ID
5034271
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
CODEVASF
Ano
2021
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Julgue o item a seguir, acerca de linhas de campo magnético em ímãs.


As linhas de campo magnético se orientam de forma diversa no interior e no exterior de um ímã.

Alternativas
Comentários
  • No exterior do imã, as linhas de campo magnético se orientam do polo NORTE em direção ao polo SUL.

    Já no interior do imã, as linhas de campo magnético se orientam do polo SUL em direção ao polo NORTE.

    GAB: Certo


ID
5034274
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
CODEVASF
Ano
2021
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Julgue o item a seguir, acerca de linhas de campo magnético em ímãs.


As linhas de campo magnético saem e entram em ângulos de 45º nas superfícies dos polos

Alternativas
Comentários
  • As linhas de campo saem perpendiculares à superfície dos polos, ou seja, com ângulo de 90º.

    GAB: Errado

  • 90º


ID
5034277
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
CODEVASF
Ano
2021
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Julgue o item a seguir, acerca de linhas de campo magnético em ímãs.


A densidade de fluxo magnética será maior em regiões onde as linhas de campo estiverem mais próximas umas das outras.

Alternativas
Comentários
  • A densidade de fluxo magnético (B) é dada pela relação entre fluxo magnético (Φ) e a área (A).

    B = Φ/A

    Portanto, a densidade de fluxo será maior em regiões/áreas com maiores quantidades de linhas de fluxo.

    GAB: Certo

  • "O espaçamento das linhas representa o módulo de B; Quanto mais intenso o campo, mais próximas estão as linhas e vice-versa" Halliday, Vol 3 - Eletromagnetismo

    Quanto mais próximas as linhas, mais intenso o campo magnético e consequentemente maior a densidade de fluxo magnético.

    GABARITO: CERTO


ID
5523856
Banca
FGV
Órgão
FUNSAÚDE - CE
Ano
2021
Provas
Disciplina
Engenharia Elétrica
Assuntos

Uma bobina quadrada de 2cm de lado composta por 100 espiras está posicionada perpendicularmente a um campo magnético uniforme de 2,0 T. Ela é retirada, em um movimento perpendicular ao campo magnético, para uma região em que não há campo magnético.
Para que a tensão induzida na bobina seja de 0,8 V, a bobina deve ser retirada para a região sem a presença do campo magnético em um tempo de

Alternativas
Comentários
  • Ei = (N/t)*B*A ->tensão induzida

    0,8 = (100/t)*2*(2x10^-²)²

    t = (200*4x10^-4)/0,8

    t = 0,1 s

    letra A