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Um gerador síncrono, com velocidade de 90 rpm no rotor, que gera eletricidade em 60Hz deve ter quantos polos?

A
80.
B
100.
C
90.
D
70.
E
60.

Máquinas-ferramenta são equipamentos utilizados na produção de peças e componentes em diversos setores da indústria, como metalúrgico, mecânico e aeronáutico. Em quais setores da indústria os motores de corrente alternada são amplamente utilizados?

A

Automotivo, siderúrgico e de mineração.

B

Alimentício, farmacêutico e de embalagens.

C

Químico, petroquímico e de papel e celulose.

D

Aeroespacial, defesa e eletrônico.

E

Energia, meio ambiente e infraestrutura.

O sistema elétrico está o tempo todo sujeito a possíveis falhas sendo elas de sobretensão, sobrecorrente ou outras. Assinale a seguir a alternativa que apresenta um dispositivo de proteção elétrica nos casos em que há excesso de corrente causado por sobrecarga ou curto-circuito em um sistema elétrico:

A
Capacitor
B
Seccionador
C
Fusíveis.
D
Indutor.
E
Válvula

Entende-se que a diferença de potencial (ddp) entre dois pontos de um campo elétrico corresponde

A

à capacidade de armazenar carga elétrica.

B

à energia consumida por unidade de tempo.

C

ao trabalho (energia) realizado pela força elétrica entre dois pontos considerados por unidade de carga.

D

à energia consumida por um aparelho elétrico qualquer.

E

ao deslocamento dos elétrons livres entre dois pontos considerados.

Análise das afirmativas:
A
Verdadeira. O movimento do imã no tubo de cobre faz variar o fluxo magnético induzindo uma corrente elétrica.
B
Falsa. Os metais ferromagnéticos são ferro, níquel e cobalto, portanto o cobre não atrai o imã.
C
Falsa. A corrente elétrica induzida pela variação do fluxo magnético no interior do tubo tem sentido que se opõe a essa variação de fluxo magnético. Assim, na parte superior do tubo é induzido um polo sul magnético, provocando a frenagem do imã ao se movimentar pelo tubo condutor não-ferromagnético.
D
Verdadeira. À medida que a velocidade de queda do magneto dentro do tubo cresce, aumenta também a força magnética resistiva até que atinge a velocidade terminal constante que indica que a força magnética tem igual intensidade que a força gravitacional, desconsiderando os atritos.
E
Falsa. A diferença de energia cinética final ao comparar uma queda de um objeto não-magnético e o imã é devido à frenagem magnética pela variação do fluxo magnético e formação de correntes induzidas em contraposição ao campo magnético do imã. Essas correntes de Foucault são dissipadas ao longo do tubo condutor por efeito Joule, pois como o magneto atinge velocidade terminal constante, sua energia cinética também é constante, assim a perda de energia potencial gravitacional à medida que o magneto cai com velocidade terminal é transformada em calor pelo efeito Joule no tubo condutor, conservando a energia total do sistema.

Um circuito RLC em série é composto por um resistor de 25 \, \Omega, um indutor de 0,15 \, H e um capacitor de 20 \, \mu F. Determine a frequência de ressonância do circuito.

A
10 Hz
B
15 Hz
C
20 Hz
D
25 Hz

Considerando-se o trecho acima e os conhecimentos básicos acerca do eletromagnetismo, é CORRETO afirmar que

A
o campo elétrico terrestre é o principal responsável por repelir os elétrons arremessados pelo Sol, criando os efeitos de luz denominados de auroras boreais.
B
a baixa função trabalho, característica do material utilizado nos fios metálicos de transmissão, ocasionou o desligamento dos disjuntores em Quebec.
C
o tempo entre a observação de uma atividade anormal na superfície do Sol e a chegada da tempestade solar à Terra é nulo, uma vez que as partículas arremessadas pelo astro viajam na velocidade da luz.
D
uma possível explicação é que as correntes nos fios de transmissão, que desligaram os disjuntores em Quebec, foram criadas por indução magnética, por causa dos efeitos da tempestade solar sobre o campo magnético terrestre.
E
as auroras espetaculares relatadas podem ser explicadas pelo efeito fotoelétrico.

Um gerador de corrente contínua fornece uma tensão de 24 ext{ V} e tem uma resistência interna de 2 ext{ } ext{Ω}. Qual é a corrente máxima que pode ser fornecida pelo gerador quando um resistor de 6 ext{ } ext{Ω} é conectado aos terminais?

A
2 A
B
3 A
C
4 A
D
6 A
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}

Para obter a representação dinâmica do circuito de armadura, analisa-se um circuito RL, onde o L se considera como a variação do fluxo no tempo, isto quer dizer que não se adota a forma de reatância indutiva, pois se estudará o circuito como eletromagnético. Analisando esse circuito como circuito eletromagnético, se obtém uma tensão como isto é, grandezas magnéticas e elétricas juntas, para saber se essa análise é correta leia as afirmativas a seguir:

I. Todos os membros da equação devem ter as mesmas unidades para manter coerência na equação, sendo necessário realizar uma análise dimensional.

II. A tensão induzida está em volts; a variação do fluxo no tempo está em volts por segundo dividido por tempo em segundos, ou seja, volts; Ri está em ohm vezes amperes, isto é, volts. Essa análise dimensional garante a coerência da equação.

A
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
D
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
E
As asserções I e II são proposições falsas.