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As máquinas de corrente contínua são uma das mais utilizadas e ela pode funcionar tanto como motor quanto como gerador. Sobre o contexto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

A
A reatância da armadura de um motor de corrente contínua depende da corrente e da tensão da armadura.
( ) O comutator, presente na máquina de corrente contínua, faz com que a manutenção desse tipo de motor seja mais simples e mais barato que a das demais máquinas que não possuem o comutator.
( ) Nos enrolamentos de armadura, a tensão é induzida e nos enrolamentos de campo o fluxo magnético principal da máquina é produzido.
A V - F - V.
B
A reatância da armadura de um motor de corrente contínua depende da corrente e da tensão da armadura.
( ) O comutator, presente na máquina de corrente contínua, faz com que a manutenção desse tipo de motor seja mais simples e mais barato que a das demais máquinas que não possuem o comutator.
( ) Nos enrolamentos de armadura, a tensão é induzida e nos enrolamentos de campo o fluxo magnético principal da máquina é produzido.
B F - F - V.
C
A reatância da armadura de um motor de corrente contínua depende da corrente e da tensão da armadura.
( ) O comutator, presente na máquina de corrente contínua, faz com que a manutenção desse tipo de motor seja mais simples e mais barato que a das demais máquinas que não possuem o comutator.
( ) Nos enrolamentos de armadura, a tensão é induzida e nos enrolamentos de campo o fluxo magnético principal da máquina é produzido.
C F - V - V.
D
A reatância da armadura de um motor de corrente contínua depende da corrente e da tensão da armadura.
( ) O comutator, presente na máquina de corrente contínua, faz com que a manutenção desse tipo de motor seja mais simples e mais barato que a das demais máquinas que não possuem o comutator.
( ) Nos enrolamentos de armadura, a tensão é induzida e nos enrolamentos de campo o fluxo magnético principal da máquina é produzido.
D V - V - F.
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Sobre a ligação em estrela-estrela (Y-Y), analise as sentenças a seguir:

  • I- Na ligação em estrela-estrela não são presentes as tensões de terceiro harmônico, devido à circulação das correntes de terceiro harmônico no secundário.
  • II- Trata-se de uma ligação mais econômica para transformadores de pequenas potências e altas tensões.
  • III- As tensões nas fases do transformador podem apresentar grande desequilíbrio, caso as cargas no circuito do transformador estiverem desequilibradas.
  • IV- Torna-se uma boa opção por possuir uma das conexões mais fáceis de se trabalhar, quando da colocação em paralelo.
A
Somente a sentença II está correta.
B
As sentenças I, II e IV estão corretas.
C
As sentenças II, III e IV estão corretas.
D
As sentenças I, III e IV estão corretas.
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Como você viu, a TOSEGURO está agindo de forma totalmente profissional e seguindo inclusive o que é determinado pela NR-10. Pensando como gestor responsável pela Engenharia de Segurança, quantos eletricistas estão qualificados para essa função?

A
Os 50 eletricistas.
B
Os 10 eletricistas.
C
Os 15 eletricistas.
D
Nenhum dos eletricistas.
E
Os 5 eletricistas.
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Qual das seguintes expressões representa a diferença de potencial entre dois pontos b e c?

A
V (c)− V (b) = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 L} \ln\left(\frac{c}{b}\right)
B
\lambda = \frac{Q}{l}
C
\sigma_1 = -\frac{Q}{2\pi R_1 L}; \sigma_2 = \frac{Q}{2\pi R_2 L}
D
\vec{E}(r < R_0) = \vec{E}(R_1 < r < R_2) = 0; \vec{E}(R_0 < r < R_1) = \frac{Q}{2\pi \rho L \epsilon_0}
E
\sigma'_{1} = -\frac{Q}{2\pi R_1 L}; \sigma'_{2} = 0
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(Mack-2006) Uma unidade de medida de Energia muito utilizada em Física Nuclear é o eletrovolt (eV), e os múltiplos quiloeletrovolt (keV) e megaeletrovolt (MeV) são ainda mais usuais. Comparando o eletrovolt com a unidade de medida do Sistema Internacional, temos que 1 ext{ eV} = 1,6 imes 10^{-19} ext{ J}. Durante uma experiência no laboratório, tem-se uma carga elétrica puntiforme fixa (Q) de 3,0 ext{ nC} (3,0 imes 10^{-9} ext{ C}), praticamente no vácuo (k_0 = 9 imes 10^9 ext{ N m}^2/ ext{C}^2), e, num determinado instante, um pósitron (q = +1,6 imes 10^{-19} ext{ C}) é abandonado do repouso num ponto A, distante 3,0 ext{ mm} dessa carga Q. Ao passar por um ponto B, situado a 6,0 ext{ mm} de A, sobre a mesma reta QA, o pósitron terá energia cinética:

A
c = 4,5 ext{ keV}
B
E_c = 6,0 ext{ keV}
C
E_c = 9,0 ext{ keV}
D
E_c = 4,5 ext{ MeV}
E
E_c = 6,0 ext{ MeV}
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Um tecnólogo em automação industrial recebeu a missão de avaliar o problema e apresentar um relatório técnico para o gerente de Engenharia. Em uma de suas análises obteve, através de equipamentos específicos, a forma de onda da tensão em regime permanente senoidal, identificando que o valor de pico era igual a 100 ext{ V} e que o período era igual a 20 ext{ ms}. De acordo com as informações apresentadas, qual das alternativas abaixo apresenta, respectivamente, o valor eficaz da tensão e a frequência?

A
100 ext{ V} e 50 ext{ Hz}
B
141,4 ext{ V} e 60 ext{ Hz}
C
100 ext{ V} e 60 ext{ Hz}
D
70,7 ext{ V} e 50 ext{ Hz}
E
70,7 ext{ V} e 60 ext{ Hz}
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419 Retentividade:

A

Representa a habilidade em induzir magnetismo em um material ferromagnético por meio de uma força externa magnetizante

B

Representa a habilidade do material em se opor ao estabelecimento de um campo magnético nele

C

Representa a habilidade de um material em reter uma parcela do campo magnético nele induzido após a remoção da força de magnetização

D

Não é um termo usado no teste por partículas magnéticas

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Em um controle de campo orientado, é necessário mensurar as grandezas das correntes do estator e da velocidade do rotor, de modo a estimar o fluxo da máquina. Sobre esta metodologia, assinale a alternativa que apresenta como este processo ocorre.

A
A medida de fluxo, obrigatoriamente, ocorre de modo direto, ou seja, é imprescindível a instalação de um sensor de fluxo e conjugado.
B
Pode-se medir o fluxo da máquina de modo indireto, estimando com base nas correntes de estator (coletadas por sensores hall e placas de aquisição) e pela velocidade do rotor (encoder ou tacogerador).
C
Pode-se medir o fluxo da máquina de modo indireto, ou seja, com base em um sensor de fluxo e um encoder, é possível estimar a corrente e posteriormente a velocidade.
D
A medida indireta das grandezas ocorre de modo virtual, ou seja, há um estimador de posição da máquina, que é comparada com uma tabela setorial, de modo a estimar o fluxo.
E
Pode-se medir o fluxo por meio das grandezas de corrente e velocidade. Estas grandezas são coletadas por um tacogerador e um encoder, respectivamente.
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Assinale a alternativa correta com os valores correspondentes à potência de entrada, potência de saída e eficiência do motor, respectivamente.

A
Pentrada=27,31 ext{ kW}, Psaída=23,71 ext{ kW} e ext{?}=86,82 ext{%}.
B
Pentrada=42,40 ext{ kW}, Psaída=37,30 ext{ kW} e ext{?}=88 ext{%}.
C
Pentrada=27,31 ext{ kW}, Psaída=23,71 ext{ kW} e ext{?}=88 ext{%}.
D
Pentrada=42,40 ext{ kW}, Psaída=37,30 ext{ kW} e ext{?}=86,82 ext{%}.
E
Pentrada=27,31 ext{ kW}, Psaída=37,30 ext{ kW} e ext{?}=86,82 ext{%}.
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Um transformador instalado em um poste funciona com V_p = 8,5 do lado do primário e fornece energia elétrica a várias casas das vizin 120 ext{ V}: as duas tensões são valores Suponha que transformador é ideal, a carga é resistiva e a potência média consumida nas casa transformador é 78 Assinale a alternativa que apresenta a relação rac{N_p}{N_s} do as correntes no primário e no cargas resistivas dos circuitos primário e secundário, respectivamente:
A
rac{N_p}{N_s}=71, 9.2 ext{ A}. I_s=650 ext{ A}. R_p=930 ext{ Ohms} e R_s= ext{ Ohms}.
B
8.9 ext{ A}. I_s=350 R_p=650 ext{ Ohms} e R_s= 0,28 ext{ Ohms}.
C
rac{N_p}{N_s}=78, 8.2 ext{ A}. I_s=620 ext{ A}. R_p=790 ext{ Ohms} e R_s= 0.64.
D
rac{N_p}{N_s}=65 7.6 ext{ A}, I_s=550 R_p=840 ext{ Ohms} e R_s= 0,36 ext{ Ohms}.
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