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Praticamente toda a energia dissipada na forma de calor está relacionada com a perda e, consequentemente, com o rendimento de parte ou todo o sistema. Quando associado ao material magnético, encontramos enrolamentos alimentados com corrente alternada, como por exemplo em transformadores, outras perdas podem afetar o rendimento. Sobre essas perdas, analise as sentenças a seguir:
I- As perdas no núcleo de transformadores se devem praticamente às correntes que circulam pelos enrolamentos e as perdas aleatórias no núcleo do material.
II- Os núcleos das máquinas elétricas são feitos de material ferromagnético, a fim de confinar o fluxo magnético dentro do dispositivo e ter um melhor aproveitamento da concentração de fluxo magnético.
III- As perdas no ferro podem ser divididas em perdas por: efeito Joule, correntes parasitas e perdas por histerese magnética.
IV- A parcela de perdas por histerese se deve ao gasto de energia necessário para movimentar os dipolos magnéticos no interior do material.
A
As sentenças I e II estão corretas.
B
As sentenças II e IV estão corretas.
C
As sentenças II e III estão corretas.
D
As sentenças III e IV estão corretas.

Dois fios condutores retilíneos, muito longos e paralelos entre si, são percorridos por correntes elétricas de intensidade distintas, i1 e i2, de sentidos opostos. Uma espira circular condutora de raio R é colocada entre os dois fios e é percorrida por uma corrente elétrica i. Para que o vetor campo magnético resultante, no centro da espira, seja nulo, a intensidade da corrente elétrica i e seu sentido, tomando como referência o desenho, são respectivamente:

A

i = i1 + i2 e horário

B

i = i1 - i2 e anti-horário

C

i = i1 - i2 e horário

D

i = i1 + i2 e horário

E

i = i1 + i2 e anti-horário

Um dipolo elétrico de momento dipolar 2 \times 10^{-29} \text{ C·m} é colocado em um campo elétrico de 1 \times 10^{5} \text{ N/C}. Qual é o torque atuando sobre o dipolo? Use \tau = pE \sen(\theta), onde \theta = 90 \text{ graus}.

A
0,5 \times 10^{-24} \text{ N·m}
B
1 \times 10^{-24} \text{ N·m}
C
1,5 \times 10^{-24} \text{ N·m}
D
2 \times 10^{-24} \text{ N·m}

A área das placas de um capacitor de placas paralelas é 0,2 \, m^2 e a distância entre as placas é 0,1 \, mm. O dielétrico do capacitor é o ar. Para que o campo elétrico entre as placas seja 2,0 \times 10^{5} \, V/m, a carga da placa positiva deve ser:

A
3,5 \times 10^{-6} \, C
B
7,1 \times 10^{-6} \, C
C
1,4 \times 10^{-5} \, C
D
1,8 \times 10^{-5} \, C
E
8,9 \times 10^{-5} \, C
Os indutores desempenham um papel importante em circuitos eletrônicos, ajudando a regular a corrente elétrica. Um indutor é projetado para criar uma corrente que se opõe à variação da corrente no circuito. Quando um indutor está presente em um circuito, o campo elétrico induzido magneticamente nas bobinas do indutor não é conservativo. Isso significa que:
A
O campo elétrico induzido nos indutores pode causar um acúmulo de cargas nas extremidades do indutor e nas superfícies de seus condutores.
B
O campo elétrico induzido nos indutores é sempre zero.
C
O campo elétrico induzido nos indutores é sempre conservativo.
D
O campo elétrico induzido nos indutores não afeta a corrente no circuito.
E
O campo elétrico induzido nos indutores é independente da variação da corrente no circuito.

Qual das seguintes tecnologias é mais associada ao conceito de "Internet das Coisas" (IoT)?

A

Impressão 3D

B

Realidade Aumentada

C

Sensores Inteligentes

D

Blockchain

Um circuito com um resistor de 15 \, ext{Ω} e um indutor de 0,3 \, ext{H} está em AC a uma frequência de 60 \, ext{Hz}. Qual é a reatância indutiva do indutor?

A
10 \, ext{Ω}
B
20 \, ext{Ω}
C
30 \, ext{Ω}
D
40 \, ext{Ω}

No texto apresentado, qual é a finalidade da análise da malha formada pela fonte de tensão Ucc, Rc e Uce?

A

Determinar a corrente Ic e a tensão Uce do circuito.

B

Definir a corrente de base Ib do transistor.

C

Traçar a reta de carga na curva do transistor.

D

Determinar os valores de Ic e Uce de operação do transistor.

Um fio condutor de 2 m de comprimento é colocado em um campo elétrico uniforme de 1000 \, \text{N/C}. Se o fio tem uma carga total de 4 \, \mu\text{C}, qual é a força elétrica F atuando sobre o fio?

A
0,004 N
B
0,04 N
C
0,4 N
D
4 N

Uma carga elétrica puntiforme de 2 \times 10^{-6} \text{ C}, no vácuo, situa-se na origem de um sistema de referencial inercial. Uma carga teste de -3 \times 10^{-6} \text{ C} é utilizada para estudar as propriedades elétricas da região próxima à primeira carga. Considerando um ponto A situado a 20 \text{ cm} da origem, um ponto B situado a 10 \text{ cm} da origem e a constante eletrostática k_{0} = 9 \times 10^{9} \text{ N} \cdot \text{ m}^{2}/\text{C}^{2}, o campo elétrico no ponto A vale:

A
5,5 \cdot 10^{5} \text{ N/C}
B
4,5 \cdot 10^{4} \text{ N/C}
C
4,5 \cdot 10^{5} \text{ N/C}
D
8,0 \cdot 10^{5} \text{ N/C}
E
5,5 \cdot 10^{5} \text{ N/C}