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Um fio de cobre de 400 m de comprimento inicialmente a 10°C é aquecido até 40°C. Calcule o comprimento final desse fio. Considere que o coeficiente linear de expansão térmica do cobre é 17 \times 10^{-6} \ ^\circ C^{-1}.
A
400,014 m
B
400,204 m
C
400,001 m
D
400,505 m
E
400,055 m
Um capacitor armazena uma carga Q em uma diferença de potencial V. O que acontece com a capacitância C e a carga Q do capacitor se a tensão aplicada por meio de uma bateria for dobrada para 2V?
A
A capacitância de um capacitor é constante e não depende da carga nem da diferença de potencial.
B
Se a tensão aplicada em um capacitor for dobrada, a carga do capacitor também dobra.
C
Se a carga elétrica de um condutor for dobrada, o potencial elétrico do condutor também dobra.
D
A capacitância aumenta com a carga.
E
A capacitância diminui com a tensão.
Em qual direção, em relação ao eixo da peça, ocorrem as dobras de forjamento?
A
São sempre encontradas no eixo térmico da peça
B
São encontradas na superfície da peça, formando um ângulo de 90 graus com relação ao seu eixo
C
Podem ocorrer em qualquer lugar da superfície e não tem, necessariamente, relacionamento com a direção do eixo da peça
D
Podem existir em qualquer lugar, sendo orientados na direção em que a peça foi trabalhada

Um resistor R apresenta as seguintes propriedades: comprimento L, área circular e transversal A, raio r da área transversal e resistividade \rho. Um segundo resistor R', feito do mesmo material, porém, apresenta o dobro do comprimento de R e a metade do raio em sua área transversal.

A razão \frac{R}{R'} é dada por:

A
\frac{1}{8}
B
2
C
\frac{1}{4}
D
8
E
\frac{1}{2}
Uma regra geral para determinar a detectabilidade de uma descontinuidade por partículas magnéticas é:
A
A profundidade e a abertura não tem revelação
B
A profundidade deve ser pelo menos cinco vezes maior que a abertura do defeito na superfície
C
A profundidade deve ser igual a abertura do defeito na superfície
D
Nenhuma das acima

Um sistema de duas cargas pontuais, +4 µC e -4 µC, está localizado a uma distância de 0,3 m uma da outra. Qual é a força elétrica entre essas cargas? Considere a constante eletrostática k = 8,99 \times 10^{9} \text{ N*m}^{2}/\text{C}^{2}.

A
0,12 N
B
0,24 N
C
0,48 N
D
0,96 N
Uma armadura (estator) trifásica com 84 ranhuras é enrolada para 4 polos, usando bobinas imbricadas em dupla camada, tendo 20 espiras por bobina com um passo de \frac{5}{6}. O fluxo por polo é de 5 \times 10 linhas e a velocidade do rotor é de 1200 rpm. Nesse caso, a tensão efetiva gerada por bobina de passo inteiro é igual a:
A
35,9 V/bobina.
B
97,3 V/bobina.
C
177,6 V/bobina.
D
145,6 V/bobina.
E
264,2 V/bobina.
Dois fios longos, retilíneos e paralelos, separados por uma distância d, são perpendiculares ao plano da página. Pelo fio 1 passa uma corrente I_1, cujo sentido é para dentro da página. O módulo e o sentido da corrente que deve passar pelo fio 2, para que o campo magnético resultante no ponto P seja nulo, devem ser, respectivamente,
A
\frac{2}{3} de I_1 e para fora da página.
B
\frac{2}{3} de I_1 e para dentro da página.
C
\frac{1}{3} de I_1 e para dentro da página.
D
\frac{1}{3} de I_1 e para fora da página.

Um gerador síncrono trifásico de 220 ext{ V} de linha e 60 ext{ Hz}, ligado em Y e de quatro polos, tem uma reatância síncrona por fase de 1,2 ext{ Ω}.
Considere que a corrente de campo foi ajustada de modo que a tensão de terminal seja 220 ext{ V} a vazio.
Considere como desprezível a resistência de armadura.
Considere que as perdas por atrito e ventilação desse gerador são de 1,5 ext{ kW}.
Considere que as perdas do núcleo desse gerador são de 1,0 ext{ kW}.
Considere a carga nominal desse gerador de 40 ext{ A} e ext{FP} = 0,8 atrasado.
Marque a opção que representa, respectivamente, a eficiência desse gerador, o conjugado que deve ser aplicado ao eixo da máquina e a regulação de tensão operando com a carga nominal:

A
η = 93%; τap = 291,2 ext{ N.m}; RT = 17,1 ext{%}
B
η = 65%; τap = 30,5 ext{ N.m}; RT = 2,6 ext{%}
C
η = 85%; τap = 71,3 ext{ N.m}; RT = -10,3 ext{%}
D
η = 78%; τap = 60,2 ext{ N.m}; RT = 37,6 ext{%}
O método mais prático e eficiente para desmagnetização é:
A
Através de um solenóide de três espiras, usando baixa voltagem
B
Através de circuitos osciladores
C
Através de um solenóide, usando corrente contínua
D
Através de um solenóide, usando corrente contínua, mas de forma que sua polaridade é periodicamente revertida, enquanto a amperagem diminui