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Questão 1/10 - Conversão Eletromecânica de Energia Um dispositivo de conversão eletromecânica de energia com excitação simples e que opera nas condições de ligado e desligado, é descrito por um conjunto de equações diferenciais não lineares. Com base nessa informação, avalie as afirmações a seguir. I. Como essas equação não são lineares, não há uma solução analítica genérica. II. Empregando-se ferramentas computacionais, é possível encontrar uma solução. III. A partir de uma manipulação matemática, é definido um sistema com três equações não lineares de primeira ordem. É correto o que se afirma em A I, apenas. B II, apenas. C II e III, apenas. D III, apenas. E I, II e III. Você assinalou essa alternativa (E) Questão 2/10 - Conversão Eletromecânica de Energia De acordo com Umans (2014), o processo de conversão eletromecânica de energia, ou seja, a conversão da energia elétrica em mecânica ou mecânica em elétrica, tem como agente intermediário o campo elétrico ou magnético do dispositivo de conversão. E o resultado desse processo, é a produção de uma força eletromagnética descrita pela lei de Lorentz. Considerando essas informações, pode-se afirmar sobre a equação que descreve essa lei que A ela fornece o valor da força de uma partícula de carga q na presença dos campos elétrico e magnético. Você assinalou essa alternativa (A) B a intensidade da força é inversamente proporcional ao valor da densidade de fluxo magnético. C a intensidade de campo elétrico, um dos seus parâmetros, é medida em ampéres por metro. D a intensidade da força é diretamente proporcional ao produto escalar, dos módulos da densidade de fluxo magnético e da velocidade da partícula de carga q. E a velocidade da partícula de carga q é relativa ao campo elétrico. Questão 3/10 - Conversão Eletromecânica de Energia O núcleo dos circuitos magnéticos é composto por um material magnético com permeabilidade magnética muito maior do que a do ar. A partir do que foi estudado, é correto afirmar que essa permeabilidade pode ser encontrada pela relação entre: A o número de espiras de um enrolamento e a intensidade de corrente elétrica. B a intensidade de campo magnético e a densidade de fluxo magnético. Você assinalou essa alternativa (B) C a densidade de fluxo magnético e a área de seção reta do núcleo. D a permeabilidade relativa e a permeabilidade do vácuo. E o fluxo magnético e a sua densidade no núcleo. Questão 4/10 - Conversão Eletromecânica de Energia Num sistema de armazenamento de energia sem perdas, a função de estado conhecida como coenergia permite que se obtenha a força magnética diretamente em função da corrente que circula pelo dispositivo constituído por esse sistema. Com base nessa informação, pode-se afirmar que A a posição da armadura móvel do dispositivo é considerada constante na expressão da força mecânica em função da coenergia. B os resultados obtidos para a força magnética utilizando-se a energia ou a coenergia como função de estado são diferentes. C na expressão da força magnética, a coenergia deve ser uma função da corrente e da posição da armadura móvel do dispositivo. Você assinalou essa alternativa (C) D a coenergia é uma função apenas da posição da armadura móvel do dispositivo. E na expressão do fluxo magnético concatenado em função da coenergia, a corrente é considerada constante. Questão 5/10 - Conversão Eletromecânica de Energia Num sistema de armazenamento sem perdas, a energia magnética armazenada é uma função de estado. Ou seja, ela é determinada somente pelas variáveis independentes de estado, fluxo concatenado e posição da armadura móvel do dispositivo constituído por esse sistema. Com base nessa informação, pode-se afirmar que A na expressão da força mecânica em função da energia magnética armazenada, a posição da armadura móvel do dispositivo é considerada constante. B a força magnética não pode ser expressa em função da corrente. C quando a corrente no dispositivo é expressa em função da energia magnética armazenada, o fluxo concatenado é considerado constante. D da expressão da energia armazenada no campo magnético, em função do fluxo concatenado e da posição da armadura móvel do dispositivo, pode-se encontrar a força mecânica. Você assinalou essa alternativa (D) E na expressão da força magnética, a energia magnética armazenada deve ser uma função do fluxo concatenado e da corrente no dispostivo. Questão 6/10 - Conversão Eletromecânica de Energia A coenergia, num sistema de armazenamento sem perdas de um dispositivo de conversão eletromecânica de energia, com partes estacionárias e móveis, é uma função das variáveis independentes de estado, corrente e posição da armadura móvel desse dispositivo. A partir dessa informação e considerando um sistema magnétivo linear, avalie as afirmações a seguir. I. a coenergia é uma função direta da indutância e da corrente no enrolamento do dispositivo. II. a coenergia é uma função direta da indutância e indireta da corrente no enrolamento do dispositivo. III. a força magnética em função da coenergia deve ser expressa explicitamente em termos da corrente no enrolamento do dispositivo. É correto o que se afirma em A I, apenas. B II, apenas. C III, apenas. D I e III, apenas. Você assinalou essa alternativa (D) E I, II e III. Questão 7/10 - Conversão Eletromecânica de Energia 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. Você assinalou essa alternativa (B) 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. Questão 8/10 - Conversão Eletromecânica de Energia Quando a permeabilidade do material utilizado na construção de um circuito magnético é constante ou esse circuito contém um entreferro dominante, a indutância do enrolamento é definida pela relação entre o fluxo concatenado e a corrente que circula por ele. Com base nessa informação, avalie as afirmações a seguir. I. A indutância do enrolamento é proporcional ao quadrado do número de espiras do enrolamento. II. Quando a relutância do núcleo é desprezível em comparação com a do entreferro, a indutância do enrolamento é inversamente proporcional ao comprimento desse entreferro. III. No sistema internacional de unidades, a indutância é medida em Henry. É correto o que se afirma em A I, apenas. B II, apenas. C III, apenas. D I e II, apenas. E I, II e III. Você assinalou essa alternativa (E) Questão 9/10 - Conversão Eletromecânica de Energia Os circuitos magnéticos confinam o fluxo magnético em sua estrutura, analogamente ao que acontece com a corrente elétrica que flui pelos condutores dos circuitos elétricos. Considerando a semelhança entre os circuitos magnéticos e os elétricos, avalie as afirmações a seguir. I. A força magnetomotriz é análoga à corrente no circuito elétrico. II. O fluxo magnético é análogo à tensão no circuito elétrico. III. A relutância do núcleo é análoga à resistência do circuito elétrico. É correto o que se afirma em A I, apenas. B II, apenas. C III, apenas. Você assinalou essa alternativa (C) D I e II, apenas. E I, II e III. Questão 10/10 - Conversão Eletromecânica de Energia Os dispositivos de conversão de energia operam como um meio de acoplamento entre sistemas elétricos e mecânicos. Assim, as forças e conjugados produzidosnesses dispositivos são funções das variáveis dos terminais elétricos e do deslocamento mecânico. Com base nessas informações, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. I. As perdas nesses dispositivos são atribuídas aos elementos magnéticos que representam o seu sistema de conversão de energia. PORQUE II. Na determinação das forças e conjugados, os sistemas de conversão de energia são considerados conservativos. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. A As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. B As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. Você assinalou essa alternativa (D) E As asserções I e II são falsas.
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