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Com relação aos materiais diamagnéticos, analise as sentenças a seguir:

I- Os materiais diamagnéticos exibem uma resposta magnética fraca e temporária quando expostos a um campo magnético externo, mas essa resposta desaparece quando o campo magnético é removido.

II- Conhecidos por manter uma indução magnética residual na ausência de um campo magnético aplicado, os materiais diamagnéticos são amplamente aplicados em experimentos magnéticos.

III- Os materiais diamagnéticos exibem uma resposta magnética fraca e temporária quando expostos a um campo magnético externo, essa resposta permanece no material quando o campo magnético é removido.

IV- Os materiais diamagnéticos têm uma permeabilidade relativa ligeiramente menor do que 1. Essa propriedade os diferencia dos materiais paramagnéticos e ferromagnéticos, que geralmente possuem uma permeabilidade relativa maior do que 1.

A
As sentenças II e III estão corretas.
B
Somente a sentença IV está correta.
C
As sentenças I e IV estão corretas.
D
As sentenças I e III estão corretas.
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Como o campo elétrico é uma grandeza vetorial, pode ser necessário calcular o módulo do vetor resultante da soma de campos elétricos. Os campos elétricos são importantes no estudo, análise e previsão de descargas atmosféricas. Imediatamente antes de um relâmpago, uma nuvem tem em seu topo predominância de moléculas com cargas elétricas positivas, enquanto sua base é carregada negativamente. Considere um modelo simplificado que trata cada uma dessas distribuições como planos de carga paralelos e com distribuição uniforme.

Com base nesse contexto, sobre o vetor campo elétrico gerado por essas cargas em um ponto entre o topo e a base, assinale a alternativa:

A
É vertical e tem sentido de cima para baixo.
B
É horizontal e tem mesmo sentido da corrente de ar predominante no interior da nuvem.
C
É horizontal e tem mesmo sentido no norte magnético da Terra.
D
É vertical e tem sentido de baixo para cima.
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De acordo com Chapmam (2013), como um transformador tem impedância em série em seu interior, a tensão de saída do transformador variará com a carga, mesmo que a tensão de entrada (tensão no primário) permaneça constante. Em conformidade com o mesmo autor, para comparar convenientemente os transformadores nesse aspecto costuma-se definir uma grandeza denominada de regulação de tensão (RT). A regulação de tensão a plena carga é uma grandeza que compara a tensão de saída do transformador a vazio com a tensão de saída a plena carga e é definida como: Regulação de tensão = rac{(E_2 - V_2)}{V_2} imes 100 ext{%} .
A
2 e 3, apenas
B
1 e 2, apenas (errada)
C
4, 3, 2 e 1 (correta)
D
3 e 4, apenas
E
Apenas 1, 2 e 3
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Sobre as perdas existentes em um transformador, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

  • ( ) Apesar da alta permeabilidade do material do núcleo de um transformador, parte do fluxo magnético circula ao redor dos enrolamentos, o que ocasiona as perdas denominadas perdas por dispersão.
  • ( ) Apesar da baixa permeabilidade do material do núcleo de um transformador, todo o fluxo magnético circula ao redor dos enrolamentos, o que ocasiona as perdas denominadas perdas por dispersão.
  • ( ) As perdas por histerese magnética são provocadas pela saturação do núcleo, ou seja, chega-se a um ponto em que o núcleo não consegue mais conduzir linhas de fluxo magnético.
  • ( ) As perdas por Foucault não ocorrem pelo fato de o material do núcleo ser bom condutor de corrente elétrica. Desse modo, o campo magnético, que atravessa o núcleo, induz correntes parasitas que ocasionam perdas devido ao seu aquecimento.
A
V - F - F - F.
B
F - V - F - V.
C
V - V - V - F.
D
F - V - V - F.
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Para o modelo de um dispositivo de excitação simples contendo sistemas elétrico externo, de conversão eletromecânica e mecânico externo, pode-se afirmar que

A
a excitação elétrica é uma função indireta da corrente e da indutância.
B
a tensão e a força de excitação são expressas em função da indutância e da força magnética.
C
a tensão de velocidade representa o mecanismo de transferência de energia do sistema elétrico pelo sistema mecânico.
D
a indutância e a força magnética, funções da corrente e do deslocamento, independem das propriedades do sistema de conversão eletromecânica de energia.
E
as perdas no sistema mecânico externo e todas as perdas mecânicas do sistema de conversão eletromecânica de energia são representadas por uma mola.
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Laboratório virtual – Autoindução

Foi possível observar, por meio deste laboratório virtual, como o magnetismo proveniente da Terra influencia na orientação da bússola e ainda é útil nos dias atuais. Além disso, foi constatado que o campo magnético gerado por um circuito pode afetar a direção do ponteiro da agulha imantada. Ao posicionar a bússola sobre o condutor e ligarmos o interruptor fechado, podemos determinar a direção do campo magnético utilizando a Regra da Mão Direita.

Sobre o exposto e os resultados obtidos no experimento, assinale a alternativa:

A
Foi gerado um campo elétrico numa direção paralela à da corrente.
B
Foi gerado um campo magnético numa direção paralela à da corrente.
C
Foi gerado um campo magnético numa direção perpendicular à da corrente.
D
Foi gerado um campo elétrico numa direção perpendicular à da corrente.
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Os dados de placa do transformador estão ao lado. As impedâncias, por fase, vista do lado de alta (Zequ1) e do lado de baixa tensão (Zequ2) são, respectivamente (considere que a tensão nominal corresponde ao tap 3).

A
35,28j \, \Omega/ 0,01075j \, \Omega
B
0,01075j \, \Omega/ 35,28j \, \Omega
C
35,28j \, \Omega/ 35,84j \, \Omega
D
105,84j \, \Omega / 0,01075j \, \Omega
E
N.A(Sua Resposta)______
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