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AV Eletromagnetismo 2021 2

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Avaliação AV
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1 ponto
Determine o fluxo do vetor F = 4xax + 5yaz + 6az para fora da superfície retangular limitada por x = 1, y = 2 e z = 3
mostrada na figura abaixo.
 
1 ponto
Lupa Calc. Notas
 
VERIFICAR E ENCAMINHAR
 
1.
Ψ = 15;
Ψ = 63;
Ψ = 24;
Ψ = 87;
Ψ = 54;
 
 
2.
Disciplina: ELETROMAGNETISMO 
javascript:voltar();
javascript:diminui();
javascript:aumenta();
javascript:calculadora_on();
javascript:anotar_on();
1 ponto
1 ponto
1 ponto
Nos condutores ôhmicos, a resistência aumenta com a temperatura, de modo quase linear
para temperaturas afastadas do zero absoluto (Figura abaixo). Cada material possui um
coeficiente de temperatura próprio que é medido experimentalmente, como mostra a tabela
abaixo.
1,82x104 N/C;
1,48x104 N/C;
1,82x102 N/C;
1,28x104 N/C.
1,28x102 N/C;
 
 
3.
0,25 pC e 9,45 nC;
5,45 pC e 0,15 nC;
0,25 nC e 9,45 pC;
0,25 nC e 5,45 pC;
9,45 nC e 0,25 pC;
 
 
4.
24 A;
12 A;
32 A;
3 A;
10 A;
 
 
5.
Considere um fio de cobre com 8,15x10-2 cm de raio e 40 cm de comprimento que
transporta uma corrente de 1,0 A e que possui uma a resistência R à 20ºC. Marque a
alternativa que determine o campo elétrico dentro do fio de cobre quando a temperatura for
de 303K.
1 ponto
Marque a alternativa que representa a expressão para determinar a capacitância de um
capacitor com dois dielétricos em paralelo (e1, e2) com suas áreas S1 e S2, figura
abaixo, cuja fronteira é perpendicular às placas.
1 ponto
Em uma análise em laboratório um estudante de Engenharia Elétrica tinha como propósito prever a atuação do campo magnético
quando uma corrente atuante imergia sobre certo plano. Para tal análise ele resolveu marcar o tempo até chegar a devida conclusão,
incluindo os devidos cálculos. Marque a alternativa que representa o campo previsto pelo estudante durante 1,2 min de análise a uma
distância de 80 mm de atuação da corrente de 1,5 A.
4,8x10-3 V/m;
8,4x10-3 V/m.
8,1x10-4 V/m;
8,4x10-5 V/m;
8,1x10-5 V/m;
 
 
6.
 
 
7.
1 ponto
(a) Um anel de 3 voltas, com 0,5 m2 de área, situado no ar, tem um campo magnético normal ao plano do anel. Se a
densidade de fluxo magnético variar de 5 mTs-1, qual é a força eletromotriz que aparecerá nos terminais do anel?
(b) Se a fem nos terminais do anel for de 100 mV, qual será a taxa de variação do campo magnético?
1 ponto
Considere na figura abaixo um capacitor com os seguintes parâmetros: = 4, = 6,
d1 = 3 mm, d2 = 2 mm, S = 12 cm2 e rS = 240 nC/m2. Marque a alternativa que
correponde, aproximadamente, a tensão entre as placas.
1 ponto
Um autotransformador contendo 200 espiras é ligado a uma linha de 120 V. Para se obter uma saída de 24 V, calcule o número de
espiras do secundário e o número da espira onde deverá ficar o terminal móvel do transformador contando a partir do terminal A.
zero
3,00 μ T
7,53μ T
5,37μ T
3,75μ T
 
 
8.
27,5 mV e 16,67 mT/s, respectivamente;
17,5 mV e 166,67 mT/s, respectivamente;
70,5 mV e 0,67 mT/s, respectivamente;
7,5 mV e 66,67 mT/s, respectivamente;
0,5 mV e 6,67 mT/s, respectivamente;
 
 
9.
135,6 V.
24,5 V;
29,4 V;
9,0 V;
20,3 V;
 
 
10.
N2=40 espiras. O terminal B deve estar onde o número de espiras é de 200;
N2=40 espiras. O terminal B deve estar onde o número de espiras é de 160;
N2=200 espiras. O terminal B deve estar onde o número de espiras é de 40;
N2=1000 espiras. O terminal B deve estar onde o número de espiras é de 960;
N2=1000 espiras. O terminal B deve estar onde o número de espiras é de 160.
 
 
 
 
εR1 εR2

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