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CAMPOS E ONDAS - AVD

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1,25 pts.
	
		1.
		Sabemos que o vetor →EE→ representa a onda característica do campo elétrico. Diante disto, assinale a opção correta sobre →E∗E→∗:
	
	
			
	
	É a amplitude característica do vale da onda do campo elétrico.
	
	É a amplitude característica da onda na posição do elétron.
	
	É o campo elétrico gerado graças à movimentação do elétron.
	
	É a amplitude da onda característica do campo magnético.
	
	É a amplitude característica da crista da onda do campo elétrico.
	
	
	
		1,25 pts.
	
		2.
		Das opções abaixo, marque a que não representa uma onda plana:
	
	
			
	
	Raios-X
	
	Ondas de wi-fi
	
	Luz
	
	Pulso de onda em uma corda
	
	Ondas marítimas
	
	
	
		1,25 pts.
	
		3.
		Quando um elétron é excitado no interior de um dielétrico, ele oscila em torno de sua posição de equilíbrio, devido à força:
	
	
			
	
	→F=eE(x,y,z,t)F→=eE(x,y,z,t)
	
	→F=−K→SF→=−KS→
	
	→F=−bvF→=−bv
	
	→F=−b→SF→=−bS→
	
	→F=eEF→=eE
	
	
	
		1,25 pts.
	
		4.
		O vetor →SS→, tanto em um dielétrico, como em um condutor, tem como variável:
	
	
			
	
	tt
	
	ω_0
	
	bb
	
	ωω
	
	E∗E∗
	
	
	
		1,25 pts.
	
		5.
		O sinal elétrico de rádio é captado por um osciloscópio de um laboratório descrevendo a seguinte equação: E =50 sin⁡(1,2×108 t+βx)  ay V/m. Determine o campo magnético que compõe a onda eletromagnética plana.
	
	
			
	
	E = 187,5 sin( 1,2×108t + βx ) ay
	
	E = 750 sin( 1,2×108t + βx ) ay
	
	E = 750 sin( 1,2×108t + βx ) az
	
	E = 375 sin( 1,2×108t + βx ) az
	
	E = 375 sin( 1,2×108t + βx ) ay
	
	
	
		1,25 pts.
	
		6.
		Um sinal emitido a partir de uma estação é composto pela seguinte onda plana uniforme
E=2e-αx sen(10^8t- βz) ay  V/m
Se o meio a qual a onda propaga é caracterizado por εr  = 1, μr= 1 e σ=3 Ω/m, encontre α, β.
	
	
			
	
	α = 6,86; β = 13,73; 
	
	α =  β = 6,86; 
	
	α = β = 13,73Np/m
	
	α = 13,73; β = 6,86; 
	
	α =  β = 3,43; 
	
	
	
		1,25 pts.
	
		7.
		Uma inspeção de qualidade para cabos de fibra ótica consiste na medição da velocidade de propagação da onda através de seu meio. Considerando a Impedância Intrinca do meio interno a um cabo em avaliação igual a η = 302 e a permeabilidade magnética relativa igual a μr=1, e determine a permissividade elétrica relativa εr do cabo bem como a velocidade propagação em seu meio.
	
	
			
	
	εr = 1,55 F/m ; u = 3,82 x108m/s
	
	εr = 0,75 F/m ; u = 1,20 x108m/s
	
	εr = 1 F/m ; u = 3 x108m/s
	
	εr = 0,75 F/m ; u = 3,82 x108m/s
	
	εr = 1,55 F/m ; u = 2,41 x108m/s
	
	
	
		1,25 pts.
	
		8.
		Um sinal é transmitido por um meio dielétrico com perdas cuja impedância intrínseca de 200∠30°Ω dentro da frequência apresentada pelo sinal. Se, nesta frequência, a onda plana que se propaga tem um campo magnético B =10/μ0  eαx cos⁡(ωt-1/2 x)  ay  A/m, encontre a expressão do campo elétrico E e sua defasagem quanto ao sinal da onda magnética.
	
	
			
	
	E = 2000eαxcos(ωt-1/2x + π/6) az;  Ø = π/6
	
	E = 20eαxcos(ωt-1/2x + π/6) ay;  Ø = π/6
	
	E = 2000eαxcos(ωt-1/2x + π/6) ay;  Ø = π/2
	
	E = 200eαxcos(ωt-1/2x + π/6) az;  Ø = π/2
	
	E = 200eαxcos(ωt-1/2x + π/6) az;  Ø = π/3
	
Sabemos que o vetor →EE→ representa a onda característica do campo elétrico. Diante disto, assinale a opção correta sobre →E∗E→∗:
	
	
	
	
	É a amplitude característica do vale da onda do campo elétrico.
	
	
	É a amplitude característica da onda na posição do elétron.
	
	
	É o campo elétrico gerado graças à movimentação do elétron.
	
	
	É a amplitude da onda característica do campo magnético.
	
	
	É a amplitude característica da crista da onda do campo elétrico.
	
	
		1,25 pts.
	
		2.
		Das opções abaixo, marque a que não representa uma onda plana:
	
	
	
	
	Raios-X
	
	
	Ondas de wi-fi
	
	
	Luz
	
	
	Pulso de onda em uma corda
	
	
	Ondas marítimas
	
	
		1,25 pts.
	
		3.
		Quando um elétron é excitado no interior de um dielétrico, ele oscila em torno de sua posição de equilíbrio, devido à força:
	
	
	
	
	→F=eE(x,y,z,t)F→=eE(x,y,z,t)
	
	
	→F=−K→SF→=−KS→
	
	
	→F=−bvF→=−bv
	
	
	→F=−b→SF→=−bS→
	
	
	→F=eEF→=eE
	
	
		1,25 pts.
	
		4.
		O vetor →SS→, tanto em um dielétrico, como em um condutor, tem como variável:
	
	
	
	
	t
	
	
	ω_0
	
	
	bb
	
	
	ωω
	
	
	E∗E∗
	
	
		1,25 pts.
	
		5.
		O sinal elétrico de rádio é captado por um osciloscópio de um laboratório descrevendo a seguinte equação: E =50 sin⁡(1,2×108 t+βx)  ay V/m. Determine o campo magnético que compõe a onda eletromagnética plana.
	
	
	
	
	E = 187,5 sin( 1,2×108t + βx ) ay
	
	
	E = 750 sin( 1,2×108t + βx ) ay
	
	
	E = 750 sin( 1,2×108t + βx ) az
	
	
	E = 375 sin( 1,2×108t + βx ) az
	
	
	E = 375 sin( 1,2×108t + βx ) ay
	
	
		1,25 pts.
	
		6.
		Um sinal emitido a partir de uma estação é composto pela seguinte onda plana uniforme
E=2e-αx sen(10^8t- βz) ay  V/m
Se o meio a qual a onda propaga é caracterizado por εr  = 1, μr= 1 e σ=3 Ω/m, encontre α, β.
	
	
	
	
	α = 6,86; β = 13,73; 
	
	
	α =  β = 6,86; 
	
	
	α = β = 13,73Np/m
	
	
	α = 13,73; β = 6,86; 
	
	
	α =  β = 3,43; 
	
	
		1,25 pts.
	
		7.
		Uma inspeção de qualidade para cabos de fibra ótica consiste na medição da velocidade de propagação da onda através de seu meio. Considerando a Impedância Intrinca do meio interno a um cabo em avaliação igual a η = 302 e a permeabilidade magnética relativa igual a μr=1, e determine a permissividade elétrica relativa εr do cabo bem como a velocidade propagação em seu meio.
	
	
	
	
	εr = 1,55 F/m ; u = 3,82 x108m/s
	
	
	εr = 0,75 F/m ; u = 1,20 x108m/s
	
	
	εr = 1 F/m ; u = 3 x108m/s
	
	
	εr = 0,75 F/m ; u = 3,82 x108m/s
	
	
	εr = 1,55 F/m ; u = 2,41 x108m/s
	
	
		1,25 pts.
	
		8.
		Um sinal é transmitido por um meio dielétrico com perdas cuja impedância intrínseca de 200∠30°Ω dentro da frequência apresentada pelo sinal. Se, nesta frequência, a onda plana que se propaga tem um campo magnético B =10/μ0  eαx cos⁡(ωt-1/2 x)  ay  A/m, encontre a expressão do campo elétrico E e sua defasagem quanto ao sinal da onda magnética.
	
	
	
	
	E = 2000eαxcos(ωt-1/2x + π/6) az;  Ø = π/6
	
	
	E = 20eαxcos(ωt-1/2x + π/6) ay;  Ø = π/6
	
	
	E = 2000eαxcos(ωt-1/2x + π/6) ay;  Ø = π/2
	
	
	E = 200eαxcos(ωt-1/2x + π/6) az;  Ø = π/2
	
	
	E = 200eαxcos(ωt-1/2x + π/6) az;  Ø = π/3

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