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Avaliação Final (Objetiva) Práticas de Conversão de Energia - Individual

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Um motor CC com escovas convencional consiste basicamente de duas partes: o corpo estacionário do motor chamado estator e a parte interna que gira produzindo o movimento chamado Rotor ou "Armadura" para máquinas DC. O estator enrolado dos motores é um circuito eletromagnético que consiste em bobinas elétricas conectadas em uma configuração circular para produzir o polo norte necessário, em seguida, um polo sul, em seguida, um polo norte etc., tipo sistema de campo magnético estacionário para rotação, ao contrário das máquinas CA cujo campo de estator continuamente gira com a frequência aplicada.
Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A A corrente que flui por essas bobinas de campo é conhecida como a corrente do campo estator.
B A corrente que flui por essas bobinas de campo é conhecida como a corrente do campo quase estático.
C A corrente que flui por essas bobinas de campo é conhecida como a corrente do campo rotor.
D A corrente que flui por essas bobinas de campo é conhecida como a corrente do campo motor.

Um ímã é um corpo que gera campo magnético ao seu redor. Ele pode ser classificado de duas formas: - Natural: quando se trata de óxido de ferro, um mineral encontrado na natureza que recebe o nome de magnetita. - Artificial: quando é construído com ligas metálicas (ou materiais cerâmicos) que, ao serem submetidas a fortes campos magnéticos, adquirem propriedades magnéticas. Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A Existem duas formas de magnetismo: os ímãs permanentes e os ímãs ativos.
B Existem duas formas de magnetismo: os ímãs aparentes e os ímãs temporários.
C Existem duas formas de magnetismo: os ímãs permanentes e os ímãs temporários.
D Existem duas formas de magnetismo: os ímãs aparentes e os ímãs reativos.

Um campo elétrico é uma grandeza vetorial que mede o módulo da força elétrica por unidade de carga em cada ponto do espaço ao redor de uma carga elétrica. Quanto maior for o campo elétrico em algum ponto do espaço, maior será a intensidade da força elétrica que atua sobre as cargas.
Com isso, considere uma carga elétrica de carga Q = + 12,0 x 10^-6 [C]. Qual a intensidade do campo elétrico (E) que ela produz sobre uma carga de prova localizada à 0,3 [m] de distância? (Dado: k = 9,0 x 10^-6 [N.m^2/C^2).
a) E = 2,0 x 10-9 N/C.
b) E = 1,0 x 10-9 N/C.
c) E = 12 x 10-9 N/C.
d) E = 1,2 x 10-9 N/C.

A Lei de Ampère afirma que o sentido do campo magnético é determinado pelo sentido da corrente. Dessa forma, invertendo o sentido da corrente, invertemos também o sentido do campo. Essa relação é representada pela regra da mão direita: o polegar da mão direita indica o sentido convencional da corrente elétrica; e os outros dedos, ao envolverem o condutor por onde passa a corrente, dão o sentido das linhas de campo magnético.
Com base nesse contexto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) A direção de rotação de um campo magnético é regida pela direção da corrente que flui através do condutor com o campo magnético correspondente produzido, sendo mais forte perto do centro do condutor. ( ) A regra da mão esquerda especifica que se o polegar apontar na direção do fluxo de corrente, os demais dedos indicam o sentido do campo magnético criado. ( ) A regra da mão direita é válida para campos magnéticos criados por correntes em condutores retilíneos. ( ) As correntes que fluem através dos dois condutores paralelos na espira estão em direções opostas à medida que a corrente através do laço sai do lado esquerdo e retorna do lado direito. Isso resulta no campo magnético em torno de cada condutor dentro da espira sendo na mesma direção um para o outro.
a) F - V - F - V.
b) V - F - V - V.
c) F - V - V - F.
d) V - V - F - F.

Ao discutir descobertas históricas no magnetismo, podemos mencionar a descoberta de Oersted, de que um fio carregando uma corrente elétrica fez com que uma bússola próxima se desviasse. Vimos também que correntes elétricas produzem campos magnéticos. A agulha da bússola perto do fio sofre uma força que alinha a tangente da agulha a um círculo ao redor do fio. Portanto, um fio de corrente produz laços circulares de campo magnético.
Com base nesse contexto, analise as sentenças a seguir:
I- Cargas móveis sofrem a ação de uma força estando num campo magnético.
II- Se as cargas móveis estiverem em um fio, ou seja, se o fio estiver carregando uma corrente, ele não deve experimentar uma força.
III- Para determinar a direção do campo magnético gerado a partir de um fio, usamos a regra da mão esquerda. Por esta regra, o polegar aponta na direção da corrente enquanto os dedos se enrolam ao redor do fio, apontando na direção do campo magnético produzido.
IV- Se o campo magnético estiver vindo para você ou para fora da página, nós representamos isso com um ponto •. Se o campo magnético estava entrando na página, representamos isso com um x.
A As sentenças I e II estão corretas.
B As sentenças I, II e III estão corretas.
C As sentenças I e IV estão corretas.
D As sentenças III e IV estão corretas.

Por apresentar módulo, direção e sentido, o campo elétrico é descrito por um vetor. Como todo vetor, o campo elétrico pode ser escrito em termos de suas componentes, nas direções x, y e z. Com base nesse contexto, admita que a distância entre os eletrodos de um campo elétrico é de 20 [cm] e que a diferença de potencial efetiva aplicada ao circuito é de 6 [V].
Nesse caso, o módulo do campo elétrico, em [V/m], equivale a:
A 40.
B 30.
C 10.
D 20.

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Questões resolvidas

Um motor CC com escovas convencional consiste basicamente de duas partes: o corpo estacionário do motor chamado estator e a parte interna que gira produzindo o movimento chamado Rotor ou "Armadura" para máquinas DC. O estator enrolado dos motores é um circuito eletromagnético que consiste em bobinas elétricas conectadas em uma configuração circular para produzir o polo norte necessário, em seguida, um polo sul, em seguida, um polo norte etc., tipo sistema de campo magnético estacionário para rotação, ao contrário das máquinas CA cujo campo de estator continuamente gira com a frequência aplicada.
Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A A corrente que flui por essas bobinas de campo é conhecida como a corrente do campo estator.
B A corrente que flui por essas bobinas de campo é conhecida como a corrente do campo quase estático.
C A corrente que flui por essas bobinas de campo é conhecida como a corrente do campo rotor.
D A corrente que flui por essas bobinas de campo é conhecida como a corrente do campo motor.

Um ímã é um corpo que gera campo magnético ao seu redor. Ele pode ser classificado de duas formas: - Natural: quando se trata de óxido de ferro, um mineral encontrado na natureza que recebe o nome de magnetita. - Artificial: quando é construído com ligas metálicas (ou materiais cerâmicos) que, ao serem submetidas a fortes campos magnéticos, adquirem propriedades magnéticas. Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A Existem duas formas de magnetismo: os ímãs permanentes e os ímãs ativos.
B Existem duas formas de magnetismo: os ímãs aparentes e os ímãs temporários.
C Existem duas formas de magnetismo: os ímãs permanentes e os ímãs temporários.
D Existem duas formas de magnetismo: os ímãs aparentes e os ímãs reativos.

Um campo elétrico é uma grandeza vetorial que mede o módulo da força elétrica por unidade de carga em cada ponto do espaço ao redor de uma carga elétrica. Quanto maior for o campo elétrico em algum ponto do espaço, maior será a intensidade da força elétrica que atua sobre as cargas.
Com isso, considere uma carga elétrica de carga Q = + 12,0 x 10^-6 [C]. Qual a intensidade do campo elétrico (E) que ela produz sobre uma carga de prova localizada à 0,3 [m] de distância? (Dado: k = 9,0 x 10^-6 [N.m^2/C^2).
a) E = 2,0 x 10-9 N/C.
b) E = 1,0 x 10-9 N/C.
c) E = 12 x 10-9 N/C.
d) E = 1,2 x 10-9 N/C.

A Lei de Ampère afirma que o sentido do campo magnético é determinado pelo sentido da corrente. Dessa forma, invertendo o sentido da corrente, invertemos também o sentido do campo. Essa relação é representada pela regra da mão direita: o polegar da mão direita indica o sentido convencional da corrente elétrica; e os outros dedos, ao envolverem o condutor por onde passa a corrente, dão o sentido das linhas de campo magnético.
Com base nesse contexto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) A direção de rotação de um campo magnético é regida pela direção da corrente que flui através do condutor com o campo magnético correspondente produzido, sendo mais forte perto do centro do condutor. ( ) A regra da mão esquerda especifica que se o polegar apontar na direção do fluxo de corrente, os demais dedos indicam o sentido do campo magnético criado. ( ) A regra da mão direita é válida para campos magnéticos criados por correntes em condutores retilíneos. ( ) As correntes que fluem através dos dois condutores paralelos na espira estão em direções opostas à medida que a corrente através do laço sai do lado esquerdo e retorna do lado direito. Isso resulta no campo magnético em torno de cada condutor dentro da espira sendo na mesma direção um para o outro.
a) F - V - F - V.
b) V - F - V - V.
c) F - V - V - F.
d) V - V - F - F.

Ao discutir descobertas históricas no magnetismo, podemos mencionar a descoberta de Oersted, de que um fio carregando uma corrente elétrica fez com que uma bússola próxima se desviasse. Vimos também que correntes elétricas produzem campos magnéticos. A agulha da bússola perto do fio sofre uma força que alinha a tangente da agulha a um círculo ao redor do fio. Portanto, um fio de corrente produz laços circulares de campo magnético.
Com base nesse contexto, analise as sentenças a seguir:
I- Cargas móveis sofrem a ação de uma força estando num campo magnético.
II- Se as cargas móveis estiverem em um fio, ou seja, se o fio estiver carregando uma corrente, ele não deve experimentar uma força.
III- Para determinar a direção do campo magnético gerado a partir de um fio, usamos a regra da mão esquerda. Por esta regra, o polegar aponta na direção da corrente enquanto os dedos se enrolam ao redor do fio, apontando na direção do campo magnético produzido.
IV- Se o campo magnético estiver vindo para você ou para fora da página, nós representamos isso com um ponto •. Se o campo magnético estava entrando na página, representamos isso com um x.
A As sentenças I e II estão corretas.
B As sentenças I, II e III estão corretas.
C As sentenças I e IV estão corretas.
D As sentenças III e IV estão corretas.

Por apresentar módulo, direção e sentido, o campo elétrico é descrito por um vetor. Como todo vetor, o campo elétrico pode ser escrito em termos de suas componentes, nas direções x, y e z. Com base nesse contexto, admita que a distância entre os eletrodos de um campo elétrico é de 20 [cm] e que a diferença de potencial efetiva aplicada ao circuito é de 6 [V].
Nesse caso, o módulo do campo elétrico, em [V/m], equivale a:
A 40.
B 30.
C 10.
D 20.

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GABARITO | Avaliação Final (Objetiva) - Individual
(Cod.:1023552)
Peso da Avaliação 3,00
Prova 99374748
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 10/0
Nota 10,00
[Laboratório virtual – Lei da Indução de Faraday] A Lei da Indução de Faraday é um princípio 
fundamental da física, que estabelece a relação entre o fluxo magnético e a corrente elétrica induzida 
em uma bobina condutora. Entender a Lei da Indução de Faraday é essencial para o desenvolvimento 
de tecnologias eletromagnéticas e para a compreensão do funcionamento do universo ao nosso redor. 
No experimento, obtivemos diferentes valores de corrente máxima na bobina. Esses valores 
dependiam apenas da velocidade do ímã em relação à bobina. No entanto, também podemos aumentar 
a corrente gerada por esse movimento do campo magnético de outras formas.
Com relação ao exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A É possível aumentar a corrente induzida diminuindo o número de giros de fio na bobina, visto
que a indução eletromagnética é diretamente proporcional ao número de voltas.
B É possível aumentar a corrente induzida com um campo magnético mais fraco, visto que a
indução eletromagnética é inversamente proporcional à densidade do campo magnético.
C É possível aumentar a corrente induzida aumentando o número de giros de fio na bobina, visto
que a indução eletromagnética é diretamente proporcional ao número de voltas.
D É possível aumentar a corrente induzida com um campo magnético do ímã mais forte, visto que a
indução eletromagnética é inversamente proporcional à densidade do campo magnético.
Um motor CC com escovas convencional consiste basicamente de duas partes: o corpo 
estacionário do motor chamado estator e a parte interna que gira produzindo o movimento chamado 
Rotor ou "Armadura" para máquinas DC. O estator enrolado dos motores é um circuito 
eletromagnético que consiste em bobinas elétricas conectadas em uma configuração circular para 
produzir o polo norte necessário, em seguida, um polo sul, em seguida, um polo norte etc., tipo 
sistema de campo magnético estacionário para rotação, ao contrário das máquinas CA cujo campo de 
estator continuamente gira com a frequência aplicada. Com base no exposto, assinale a alternativa 
CORRETA:
A A corrente que flui por essas bobinas de campo é conhecida como a corrente do campo quase
estático.
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B A corrente que flui por essas bobinas de campo é conhecida como a corrente do campo motor.
C A corrente que flui por essas bobinas de campo é conhecida como a corrente do campo estator.
D A corrente que flui por essas bobinas de campo é conhecida como a corrente do campo rotor.
Um ímã é um corpo que gera campo magnético ao seu redor. Ele pode ser classificado de duas 
formas:
- Natural: quando se trata de óxido de ferro, um mineral encontrado na natureza que recebe o nome de 
magnetita.
- Artificial: quando é construído com ligas metálicas (ou materiais cerâmicos) que, ao serem 
submetidas a fortes campos magnéticos, adquirem propriedades magnéticas. Com base no exposto, 
assinale a alternativa CORRETA:
A Existem duas formas de magnetismo: os ímãs aparentes e os ímãs temporários.
B Existem duas formas de magnetismo: os ímãs permanentes e os ímãs ativos.
C Existem duas formas de magnetismo: os ímãs aparentes e os ímãs reativos.
D Existem duas formas de magnetismo: os ímãs permanentes e os ímãs temporários.
O mais usado de todos os "Sensores de Posição" é o potenciômetro, porque é um sensor de 
posição barato e fácil de usar. Possui um contato na forma de trilha ligado a um eixo mecânico que 
pode ser angular (rotacional) ou linear (tipo controle deslizante) em seu movimento, e que faz com 
que o valor de resistência entre a trilha/controle deslizante e as duas conexões finais mudem dando 
uma saída de sinal elétrico que tenha uma relação proporcional entre a posição real do limpador na 
pista resistiva e seu valor de resistência. Em outras palavras, a resistência é proporcional à posição. 
Com base nesse contexto, analise as sentenças a seguir:
I- Os potenciômetros vêm em uma pequena gama de desenhos e tamanhos.
II- Quando usado como sensor de posição, o objeto móvel é conectado diretamente ao eixo rotacional 
ou controle deslizante do potenciômetro.
III- Uma tensão de referência cc é aplicada nas duas conexões fixas externas que formam o elemento 
resistivo.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença II está correta.
B As sentenças I e III estão corretas.
C As sentenças II e III estão corretas.
D As sentenças I e II estão corretas.
A capacidade de um dispositivo magnético de armazenar energia é 10000 vezes maior do que a 
de um dispositivo de campo elétrico de mesmo volume. Logo, na prática, a conversão eletromecânica 
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de energia é realizada com dispositivos baseados em campo magnético. Para isso, são utilizados 
dispositivos eletromecânicos variados. Com base nesse contexto, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas:
( ) O solenoide linear de proximidade gera um campo magnético variável que, na presença de um 
objeto metálico, produz correntes parasitas naquele objeto, alterando o campo original. Esta alteração 
é detectada por uma bobina receptora.
( ) O sensor de posição é um dispositivo eletromagnético que converte energia elétrica em uma 
força ou movimento mecânico de pressão.
( ) O potenciômetro pode ser utilizado como um sensor de posição. Uma tensão de referência é 
aplicada num de seus terminais e sua saída terá uma tensão proporcional ao deslocamento angular de 
seu eixo.
( ) O solenoide linear é um dispositivo eletromagnético que converte energia elétrica em uma força 
ou movimento mecânico de pressão. A comutação de solenoides pode gerar picos de tensão no 
sistema elétrico devido a sua característica indutiva. Para contornar este problema uma tensão.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - V - F.
B F - F - V - V.
C V - V - F - F.
D F - V - F - V.
Um campo elétrico é uma grandeza vetorial que mede o módulo da força elétrica por unidade de 
carga em cada ponto do espaço ao redor de uma carga elétrica. Quanto maior for o campo elétrico em 
algum ponto do espaço, maior será a intensidade da força elétrica que atua sobre as cargas. Com isso, 
considere uma carga elétrica de carga Q = + 12,0 x 10^-6 [C]. Qual a intensidade do campo elétrico 
(E) que ela produz sobre uma carga de prova localizada à 0,3 [m] de distância? (Dado: k = 9,0 x 
10^-6 [N.m^2/C^2).
A E = 12 x 10-9 N/C.
B E = 2,0 x 10-9 N/C.
C E = 1,2 x 10-9 N/C.
D E = 1,0 x 10-9 N/C.
A Lei de Ampère afirma que o sentido do campo magnético é determinado pelo sentido da 
corrente. Dessa forma, invertendo o sentido da corrente, invertemos também o sentido do campo. 
Essa relação é representada pela regra da mão direita: o polegar da mão direita indica o sentido 
convencional da corrente elétrica; e os outros dedos, ao envolverem o condutor por onde passa a 
corrente, dão o sentido das linhas de campo magnético. Com base nesse contexto, classifique V para 
as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A direção de rotação de um campo magnético é regida pela direção da corrente que flui através 
do condutor com o campo magnético correspondente produzido, sendo mais forte perto do centro do 
condutor.
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( ) A regra da mão esquerda especifica que se o polegar apontar na direção do fluxo de corrente, os 
demais dedos indicam o sentido do campo magnético criado. 
( ) A regra da mão direita é válida para campos magnéticos criados por correntes em condutores 
retilíneos.
( ) As correntes que fluem através dos dois condutores paralelos na espira estão em direções opostas 
à medida que a corrente através do laço sai do lado esquerdoe retorna do lado direito. Isso resulta no 
campo magnético em torno de cada condutor dentro da espira sendo na mesma direção um para o 
outro.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - V - V.
B F - V - F - V.
C V - V - F - F.
D F - V - V - F.
Ao discutir descobertas históricas no magnetismo, podemos mencionar a descoberta de Oersted, 
de que um fio carregando uma corrente elétrica fez com que uma bússola próxima se desviasse. 
Vimos também que correntes elétricas produzem campos magnéticos. A agulha da bússola perto do 
fio sofre uma força que alinha a tangente da agulha a um círculo ao redor do fio. Portanto, um fio de 
corrente produz laços circulares de campo magnético. Com base nesse contexto, analise as sentenças 
a seguir:
I- Cargas móveis sofrem a ação de uma força estando num campo magnético. 
II- Se as cargas móveis estiverem em um fio, ou seja, se o fio estiver carregando uma corrente, ele 
não deve experimentar uma força.
III- Para determinar a direção do campo magnético gerado a partir de um fio, usamos a regra da mão 
esquerda. Por esta regra, o polegar aponta na direção da corrente enquanto os dedos se enrolam ao 
redor do fio, apontando na direção do campo magnético produzido.
IV- Se o campo magnético estiver vindo para você ou para fora da página, nós representamos isso 
com um ponto •. Se o campo magnético estava entrando na página, representamos isso com um x.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I e II estão corretas.
B As sentenças I e IV estão corretas.
C As sentenças III e IV estão corretas.
D As sentenças I, II e III estão corretas.
[Laboratório virtual – Autoindução] Foi possível observar, por meio deste laboratório virtual, como o 
magnetismo proveniente da Terra influencia na orientação da bússola e ainda é útil nos dias atuais. 
Além disso, foi constatado que o campo magnético gerado por um circuito pode afetar a direção do 
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ponteiro da agulha imantada. Ao posicionar a bússola sobre o condutor e ligarmos o interruptor 
fechado, podemos determinar a direção do campo magnético utilizando a Regra da Mão Direita.
Sobre o exposto e os resultados obtidos no experimento, assinale a alternativa CORRETA:
A Foi gerado um campo elétrico numa direção perpendicular à da corrente.
B Foi gerado um campo magnético numa direção paralela à da corrente.
C Foi gerado um campo elétrico numa direção paralela à da corrente.
D Foi gerado um campo magnético numa direção perpendicular à da corrente.
Por apresentar módulo, direção e sentido, o campo elétrico é descrito por um vetor. Como todo 
vetor, o campo elétrico pode ser escrito em termos de suas componentes, nas direções x, y e z. Com 
base nesse contexto, admita que a distância entre os eletrodos de um campo elétrico é de 20 [cm] e 
que a diferença de potencial efetiva aplicada ao circuito é de 6 [V]. Nesse caso, o módulo do campo 
elétrico, em [V/m], equivale a:
A 20.
B 10.
C 30.
D 40.
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