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CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA I AV2

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CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA I
 
Avaliando Aprend.: CCE0146_SM_201703362951 V.1 
Aluno(a): DANILO FERREIRA DOS SANTOS Matrícula: 201703362951
Desemp.: 0,3 de 0,5 15/06/2018 12:19:13 (Finalizada)
 
1a Questão (Ref.:201703551734) Pontos: 0,1 / 0,1 
Existe uma corrente que o motor absorve da rede quando funciona, fornecendo uma potência ao sistema. O valor
dessa corrente depende do rendimento (η), e do fator de potência (cosϕ). Qual o nome da Potência a partir do cálculo
dessa corrente?
 Potência Nominal
Potência Ativa
Potência Aparente
Potência Reativa
Potência Efetiva
 
2a Questão (Ref.:201704286395) Pontos: 0,0 / 0,1 
Três transformadores monofásicos são conectados para formar um banco trifásico de
transformadores. Numa ligação Delta-Estrela trifásica, figura abaixo, cada transformador
tem uma relação de espiras a = (N1/N2) = 4. Se a tensão de linha do primário for V = 660
V, qual o valor, aproximadamente, da tensão através de cada enrolamento do secundário
?
 
381 V
 286 V
 165 V
95 V
660 V
 
3a Questão (Ref.:201704082177) Pontos: 0,1 / 0,1 
Um técnico deseja medir a potência elétrica que uma impedância solicita do sistema. Como não dispõe de um
medidor adequado, ele mediu a tensão com um voltímetro e a corrente com um amperímetro nessa impedância e,
posteriormente, multiplicou os dois valores. O resultado da multiplicação resulta na potência
ativa
 aparente
dissipada
reativa
útil
 
4a Questão (Ref.:201704518879) Pontos: 0,1 / 0,1 
Ensaio no qual o transformador é alimentado com corrente nominal (In), para determinação da potência dissipada
nos enrolamentos, é chamado de:
Ensaio de relação de transformação
Ensaio à vazio (perdas em vazio)
 Ensaio de curto-circuito (perdas em carga)
Ensaio de descargas parciais
Ensaio de tensão induzida
 
5a Questão (Ref.:201704286343) Pontos: 0,0 / 0,1 
O circuito magnético da figura abaixo, apresenta dimensões: Ac=Ag= 9cm2 (área da
seção), g=0,050 cm (entreferro), lc = 30 cm (caminho médio do núcleo), N = 500 espiras
e relutância total = 4,46 x 105 Ae/Wb (relutância do núcleo + relutância do entreferro).
Encontre: (i) A indutância L para Bc = 1 T; (j) A energia armazenada W, quando Bc= 1 T.
Marque a alternativa que apresenta os valores aproximados da indutância L e energia
armazenada W, respectivamente:
(i) 5,6 H ; (j) 1,15 J
 (i) 0,56 H ; (j) 0,18 J
(i) 0,74 H ; (j) 0, 18 J
(i) 5,6 H ; (j) 1,8 J
 (i) 0,56 H ; (j) 0,48 J
 
 
 
 
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 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA I
 
Avaliando Aprend.: CCE0146_SM_201703362951 V.1 
Aluno(a): DANILO FERREIRA DOS SANTOS Matrícula: 201703362951
Desemp.: 0,5 de 0,5 15/06/2018 12:12:55 (Finalizada)
 
1a Questão (Ref.:201704425530) Pontos: 0,1 / 0,1 
No núcleo ferromagnético mostrado abaixo, o material da esquerda é aço fundido doce possuindo uma área de seção
reta de 0,00125 m2 e um comprimento médio de 0,25 m. O material da direita é composto por lâminas de aço-silício
médio possuindo uma área de seção reta efetiva de 0,00112 m2 e um comprimento médio de 0,30 m. Determine a
força magnetomotriz fmm necessária para produzir um fluxo magnético de 1 x 10¿3 Wb neste núcleo.
Dados:
Para aço fundido doce: H = 490 Ae/m para B = 0,8 T;
Para aço silício médio: H = 126 Ae/m para B = 0,89 T.
fmm = 200 Ae
fmm = 50 Ae
 fmm = 160 Ae
fmm = 80 Ae
fmm = 100 Ae
 
2a Questão (Ref.:201704286393) Pontos: 0,1 / 0,1 
Três transformadores monofásicos são conectados para formar um banco trifásico de
transformadores. Numa ligação Delta-Estrela trifásica, figura abaixo, cada transformador
tem uma relação de espiras a = (N1/N2) = 4. Se a tensão de linha do primário for V = 660
V, qual o valor, aproximadamente, da tensão de linha do secundário ?
 
165 V
 286 V
95 V
381 V
660 V
 
3a Questão (Ref.:201703551569) Pontos: 0,1 / 0,1 
Para a confecção, colocação e ligação das bobinas que formam o enrolamento, devemos conhecer antecipadamente
suas principais características. Uma delas é: DETERMINADO PELA DISTÂNCIA EM DENTES ENTRE O INÍCIO DE DUAS
BOBINAS INTERLIGADAS DA MESMA FASE. DEFINE A REGIÃO ONDE SERÁ CONCENTRADO UM PÓLO MAGNÉTICO
FORMADO POR ESTA BOBINA. Esta descrição está relacionada à que característica?
 PASSO POLAR
PASSO DE BOBINA
PASSO DE FASE
NÚMERO DE PÓLOS
NÚMERO DE BOBINAS
 
4a Questão (Ref.:201703551571) Pontos: 0,1 / 0,1 
Para a confecção, colocação e ligação das bobinas que formam o enrolamento, devemos conhecer antecipadamente
suas principais características. Uma delas é: O NÚMERO DE ELEMENTOS DESTA CARACTERÍSTICA CONTRUTÍVA DE
UM MOTOR C.A. AFETA DIRETAMENTE SUA VELOCIDADE, OU SEJA, SE DESEJAMOS UM MOTOR COM ELEVADA
ROTAÇÃO ESTE DEVERÁ APRESENTAR O MÍNIMO DESSES ELEMENTOS MAGNÉTICOS. Esta descrição está relacionada
à que característica?
PASSO DE FASE
NÚMERO DE BOBINAS
 NÚMERO DE PÓLOS
PASSO DE BOBINA
PASSO POLAR
 
5a Questão (Ref.:201703551147) Pontos: 0,1 / 0,1 
As afirmativas a seguir sobre Campo Magnético gerado em torno de um Condutor Retilíneo estão corretas, EXCETO
no item:
 A densidade de campo magnético B num ponto p considerado é inversamente proporcional à corrente no
condutor, diretamente proporcional à distância entre o centro do condutor e o ponto, e não depende do meio.
A intensidade do campo magnético gerado em torno de um condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica
depende da intensidade dessa corrente.
Uma corrente menos intensa produzirá poucas linhas numa região próxima ao condutor.
O campo magnético pode ser comprovado pela observação da orientação da agulha de uma bússola em torno
de um condutor percorrido por uma corrente elétrica.
Uma corrente intensa produzirá um campo intenso, com inúmeras linhas de campo que se distribuem até
regiões bem distantes do condutor.
 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA I
 
Avaliando Aprend.: CCE0146_SM_201703362951 V.1 
Aluno(a): DANILO FERREIRA DOS SANTOS Matrícula: 201703362951
Desemp.: 0,5 de 0,5 15/06/2018 12:07:58 (Finalizada)
 
1a Questão (Ref.:201704082220) Pontos: 0,1 / 0,1 
Um transformador para lâmpada dicróica reduz a tensão de 127 V para 12 V. Se houver 25 espiras no secundário,
qual o número de espiras no primário e a relação de espiras?
275
260
 265
268
280
 
2a Questão (Ref.:201703551169) Pontos: 0,1 / 0,1 
Pode ser comprovado experimentalmente que uma bobina condutora submetida a uma intensidade de corrente
elétrica variável tem a propriedade de gerar uma força eletromotriz induzida (tensão induzida) em seus terminais. Ou
seja, a própria corrente variante que circula na bobina cria um fluxo magnético que induz nela mesma uma força
eletromotriz. A esta propriedade chamamos de:
Auto-Indução Circulante
Auto-Fluxo Repulsivo
 Auto-Indução Eletromagnética
Auto-Fluxo Atrativo
Auto-Corrente Circulante
 
3a Questão (Ref.:201704301705) Pontos: 0,1 / 0,1 
Um circuito magnético com um único entreferro está mostrado na figura abaixo. As
dimensões do núcleo são: Área da seção reta Ac = 1,8 x 10-3 m2 ; Comprimento médio do
núcleo lc = 0,6 m; Comprimento do entreferro g = 2,3 x 10-3 m; N = 83 espiras; A corrente
que circula pela bobina: I = 1,5 A. Supondo que o núcleo tenha permeabilidade de µ =
2500 µo e desprezar o espraiamento no entreferro. Calcule a relutância do núcleo Rc e a
do entreferro Rg. Dado: µo = 4π x 10-7 H/m.
Rc = 10,6 x 105 Ae/Wb e Rg = 101,68 x 105 Ae/Wb
Rc = 10,6 x 105 Ae/Wb e Rg = 81,7 x 105 Ae/Wb
Rc = 10,168 x 105 Ae/Wb e Rg = 1,06 x 105 Ae/Wb
 Rc = 1,06 x 105 Ae/Wb e Rg = 10,168 x 105 Ae/Wb
Rc = 1,06 x 105 Ae/Wb e Rg = 8,17 x 105 Ae/Wb
 
4a Questão (Ref.:201704286337) Pontos: 0,1 / 0,1 
O circuitomagnético da figura abaixo, apresenta dimensões: Ac=Ag= 9cm2 (área da
seção), g=0,050 cm (entreferro), lc = 30 cm (caminho médio do núcleo), N = 500 espiras
e relutância total = 4,46 x 105 Ae/Wb (relutância do núcleo + relutância do entreferro).
Encontre: (i) A indutância L para Bc = 1 T; (j) A energia armazenada W, quando Bc = 0,8
T. Marque a alternativa que apresenta os valores aproximados da indutância L e energia
armazenada W, respectivamente:
(i) 0,56 H ; (j) 0,45 J
(i) 5,6 H ; (j) 1,15 J
 (i) 0,56 H ; (j) 0,115 J
(i) 0,74 H ; (j) 0, 115 J
(i) 5,6 H ; (j) 1,8 J
 
5a Questão (Ref.:201704286351) Pontos: 0,1 / 0,1 
Um circuito magnético composto de chapas de aço-silício tem o formato quadrado
indicado na figura abaixo. (i) Calcule a força magnetomotriz, fmm, necessária para
produzir um fluxo no núcleo de 25 x 10-4 Wb. (j) Se a bobina tem 80 espiras, qual o valor
da corrente que deve circular através da bobina?
Marque a alternativa que apresenta os valores aproximados da força magnetomotriz e da
corrente, respectivamente.
(i) fmm = 66 Ae; (j) i = 1,225 A
(i) fmm = 77 Ae; (j) i = 2,5 A
 (i) fmm = 98 Ae; (j) i = 1,225 A
(i) fmm = 98 Ae; (j) i = 3,5 A
(i) fmm = 0,98 Ae; (j) i = 0,01225 A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA I
 
Avaliando Aprend.: CCE0146_SM_201703362951 V.1 
Aluno(a): DANILO FERREIRA DOS SANTOS Matrícula: 201703362951
Desemp.: 0,5 de 0,5 15/06/2018 11:52:13 (Finalizada)
 
1a Questão (Ref.:201704425326) Pontos: 0,1 / 0,1 
Calcule	a	corrente	necessária	para	estabelecer	um	�luxo	magnético	de	1,2	x	10¿4	Wb	no	núcleo
ferromagnético	aço	fundido	doce	mostrado	abaixo.	(Dado:	H	=	1000	Ae/m,	para	B	=	1,2	T)
 
 
 
 
2 A
1,5 A
 0,8 A
0,5 A
3,5 A
 
2a Questão (Ref.:201704301710) Pontos: 0,1 / 0,1 
Um circuito magnético com um único entreferro está mostrado na figura abaixo. As
dimensões do núcleo são: Área da seção reta Ac = 1,8 x 10-3 m2 ; Comprimento médio do
núcleo lc = 0,6 m; Comprimento do entreferro g = 2,3 x 10-3 m; N = 83 espiras; A corrente
que circula pela bobina: I = 1,5 A. Supondo que o núcleo tenha permeabilidade de µ =
2500 µo e desprezar o espraiamento no entreferro. Calcule a indutância L da
bobina. Dado: µo = 4π x 10-7 H/m.
L = 61,3 mH
 L = 6,13 mH
L = 74,7 mH
L = 4,4 mH
L = 7,47 mH
 
3a Questão (Ref.:201703551127) Pontos: 0,1 / 0,1 
O Fluxo magnético, simbolizado por φ, é definido como o conjunto de todas as linhas de campo que atingem
perpendicularmente uma dada área. Qual a unidade de medida estabelecida para Fluxo Magnético?
Magnetron (Mg)
Henry (Hy)
Maxwell (Mw)
 Weber (Wb)
Gamatron (Gm)
 
4a Questão (Ref.:201703551141) Pontos: 0,1 / 0,1 
A respeito dos principais fenômenos eletromagnéticos e que regem todas as aplicações tecnológicas do
eletromagnetismo podemos citar: 
 I-Condutor percorrido por corrente elétrica produz campo magnético; 
 II-Campo magnético provoca ação de uma força magnética sobre um condutor percorrido por corrente elétrica; 
 III-Fluxo Magnético variante sobre um condutor gera (induz) corrente elétrica; 
 Quais afirmativas estão certas?
Apenas a I
Apenas a III
Apenas a II
 Todas I, II e III estão certas
Apenas II e III
 
5a Questão (Ref.:201704301708) Pontos: 0,1 / 0,1 
Um circuito magnético com um único entreferro está mostrado na figura abaixo. As
dimensões do núcleo são: Área da seção reta Ac = 1,8 x 10-3 m2 ; Comprimento médio do
núcleo lc = 0,6 m; Comprimento do entreferro g = 2,3 x 10-3 m; N = 83 espiras; A corrente
que circula pela bobina: I = 1,5 A. Supondo que o núcleo tenha permeabilidade de µ =
2500 µo e desprezar o espraiamento no entreferro. Calcule o fluxo total e o fluxo
concatenado da bobina. Dado: µo = 4π x 10-7 H/m.
Fluxo Total = 111 x 10-4 Wb e Fluxo Concatenado = 92 x 10-2 Wb
 Fluxo Total = 1,11 x 10-4 Wb e Fluxo Concatenado = 0,92 x 10-2 Wb
Fluxo Total = 10,15 x 10-4 Wb e Fluxo Concatenado = 0,22 x 10-2 Wb
Fluxo Total = 0,92 x 10-2 Wb e Fluxo Concatenado = 1,11 x 10-4 Wb
Fluxo Total = 11,1 x 10-4 Wb e Fluxo Concatenado = 9,2 x 10-2 Wb

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