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GABARITO | Autoatividades Webaula 2 (Cod.:60)
Prova 1335662
Qtd. de Questões 5
Nota 0,20
Quando estudamos conversão eletromecânica de energia, é necessário ter em mente que no meio do 
processo de conversão são encontradas diferentes perdas. Se todas as perdas de uma máquina forem 
somadas, teremos a perda total dessa máquina, o que é de extrema importância para o projeto dessa 
máquina. 
Sobre as perdas mecânicas em máquinas elétricas, assinale a alternativa CORRETA:
A As perdas por ventilação não podem ser consideradas como uma perda mecânica, visto que a
ventilação não irá interferir no rendimento da máquina.
B As perdas mecânicas em máquinas elétricas são provenientes de variações de indução nas massas
ferromagnéticas das máquinas.
C As perdas mecânicas em máquinas elétricas irão depender da temperatura dos enrolamentos,
visto que a resistividade do material varia com a temperatura.
D As perdas mecânicas em máquinas elétricas podem ser provenientes do atrito em mancais e entre
escovas e comutadores.
O fator de potência é uma variável importante para o cálculo de energias industriais. No momento em 
que cargas indutivas/capacitivas são alimentadas por corrente alternada, há um fenômeno de 
defasagem entre a onda de tensão e a corrente. Essa defasagem é mensurada pelo fator de potência. 
Assuma que a tensão aplicada à carga é de V = 200 ∠ -25° [V] e que a corrente que circula na carga é 
de I = 4 ∠ 15° [A]. Com base nos dados apresentados, classifique V para as sentenças verdadeiras e F 
para as falsas:
( ) A potência complexa S consumida por essa carga é igual a 800∠-40.
( ) Através da potência complexa S, é possível deduzir que se trata de uma carga capacitiva.
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( ) O fator de potência da carga é igual a 0,766.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - F - V.
B V - F - F.
C V - F - V.
D V - V - V.
O sistema p.u. (sistema por unidades) auxilia nos cálculos de curto-circuito, visto que podemos 
expressar as grandezas elétricas de forma padronizada. Dessa forma, é possível criar um diagrama de 
impedância em p.u. e converter os valores no final do cálculo, além de ser um sistema que pode ser 
utilizado em qualquer área da engenharia. Sobre o sistema por unidade, analise as sentenças a seguir:
I- Podemos encontrar, frequentemente, valores dados em p.u. em placas de transformadores e 
máquinas elétricas.
II- Apenas algumas unidades elétricas podem ser expressas em valores em p.u.
III- Os cálculos utilizando o sistema p.u. traz grandes desvantagens quando são realizados em redes 
com vários níveis de tensão.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças II e III estão corretas.
B As sentenças I e III estão corretas.
C As sentenças I e II estão corretas.
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D Somente a sentença I está correta.
Os valores em p.u. são constantemente encontrados em especificações e placas de dispositivos 
eletromagnéticos. Esse valor facilita nos cálculos, pois assim os valores já podem ser expressos em 
p.u. para cálculos futuros. Considere que a placa de um gerador síncrono apresenta os seguintes 
dados: 70 MVA, 13,8 kV e X = 0,3 pu. A uma nova base é igual a 100 MVA e 13,2 kV. 
Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa CORRETA:
A A reatância da máquina em p.u. referida à nova base é igual a 1,6 pu.
B A reatância da máquina em p.u. referida à nova base é igual a 0,429 pu.
C A reatância da máquina em p.u. referida à nova base é igual a 0,225 pu.
D A reatância da máquina em p.u. referida à nova base é igual a 0,629 pu.
Os ímãs permanentes ainda são muito aplicados em dispositivos, como nos alto-falantes. A análise de 
circuitos magnéticos com ímãs permanentes é similar aos circuitos magnéticos com bobinas, pois nos 
dois casos temos um elemento gerando campo magnético. Considere o circuito magnético mostrado 
na figura, em que a permeabilidade do núcleo é muito alta (infinita) e o entreferro é de 0,6 cm. A 
seção de material magnético de comprimento lm = 1,5 cm. A área da seção reta do núcleo e do 
entreferro é igual a Am = Ag = 6 cm2.
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Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa CORRETA que apresenta a força 
magnetomotriz no circuito:
A F = 51 (Ae).
B F = 23 (Ae).
C F = 0 (Ae).
D F = 15 (Ae).
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