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Avaliação Final (Discursiva) Conversão eletromecanica- Individual

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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação Final (Discursiva) - Individual
(Cod.:886838)
Peso da Avaliação 4,00
Prova 70326379
Qtd. de Questões 2
Nota 10,00
[Laboratório Virtual – Indução mútua entre duas bobinas] O transformador do experimento possui 
características de um transformador real. Apresentando características que não são apresentadas no 
modelo do transformador ideal. Dessa forma, em termos de modelagem, ao comparar transformadores 
ideais com os reais, é possível encontrar diferenças entre esses dois modelos. Em um caso real, essa 
diferença pode alterar totalmente o resultado dos cálculos de modelagem.
Disserte sobre a diferença entre transformadores ideais e transformadores reais.
Resposta esperada
Para modelar um transformador de maneira mais fiel à realidade, é preciso levar em consideração
não apenas as resistências presentes nos enroladores primário e secundário, mas também a
permeabilidade do núcleo e a dispersão dos fluxos. Ao comparar com os modelos ideais de
transformadores, em que o núcleo tem permeabilidade magnética infinita e as bobinas não
possuem resistência elétrica, resultando em acoplamento magnético perfeito sem perdas, os
transformadores reais têm uma permeabilidade magnética finita no núcleo.
Minha resposta
Os transformadores ideais são modelos teóricos que não levam em consideração as perdas de
energia que ocorrem no transformador real. Eles são caracterizados por terem uma relação de
transformação perfeita, ou seja, a tensão de saída é diretamente proporcional à tensão de entrada
e a corrente de saída é inversamente proporcional à corrente de entrada. Além disso, os
transformadores ideais não possuem resistência interna, o que significa que não há perda de
energia por aquecimento. Já os transformadores reais apresentam perdas de energia devido à
resistência interna do enrolamento, ao fluxo de dispersão e ao núcleo magnético. Essas perdas de
energia fazem com que a tensão de saída seja menor do que a tensão de entrada e a corrente de
saída seja maior do que a corrente de entrada. Além disso, a relação de transformação não é
perfeita, pois há uma queda de tensão no enrolamento do transformador. Portanto, a principal
diferença entre transformadores ideais e transformadores reais é que os transformadores ideais
são modelos teóricos que não levam em consideração as perdas de energia que ocorrem no
transformador real, enquanto os transformadores reais apresentam perdas de energia que afetam a
relação de transformação e a eficiência do transformador.
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Parabéns, acadêmico, sua resposta atingiu os objetivos da questão e você contemplou o esperado,
demonstrando a competência da análise e síntese do assunto abordado, apresentando excelentes
argumentos próprios, com base nos materiais disponibilizados.
A autoindutância é um fenômeno que ocorre em solenoides alimentados por uma corrente. A 
autoindutância é uma propriedade intrínseca do solenoide, que depende do número de espiras, da 
geometria do solenoide e das propriedades magnéticas do núcleo. Considere um solenoide muito 
longo, com uma autoindutância por metro de 12,05 (H/m). Seu núcleo de ferro possui uma 
permeabilidade de μr = 1000 e 4000 espiras por metro. O solenoide é alimentado por uma corrente de 
300 mA. Considere a permeabilidade magnética do vácuo como 4.pi.10^-7. 
Com base nesses valores, calcule qual deve ser a área da seção reta do solenoide (metros quadrados) e 
qual será a energia armazenada por metro (J/m) nesse campo.
Resposta esperada
Minha resposta
A área da seção reta do solenóide é 6,28 x 10^-4 m² A energia armazenada por metro nesse
campo magnético é aproximadamente 0,542 Joules por metro. Observação: Cálculo em anexo
tapscanner_28-09-2023-17¿51.pdfClique para baixar sua resposta
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demonstrando a competência da análise e síntese do assunto abordado, apresentando excelentes
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