Prévia do material em texto
Curso Técnico – Lista de exercícios II Aluno: __________________________________________ Turno: ______________ Turma: _____________________ Disciplina: _______________________________________ Professor: Anderson Paulino Data: ___/___/_____ 1. Considerando as propriedades dos ímãs, assinale a alternativa correta. a) Quando temos dois ímãs, podemos afirmar que seus pólos magnéticos de mesmo nome (norte e norte, ou sul e sul) se atraem. b) Os pólos magnéticos norte e sul de um ímã são regiões eletricamente carregadas, apresentando alta concentração de cargas elétricas negativas e positivas, respectivamente. c) Os pólos magnéticos norte e sul de um ímã são regiões eletricamente carregadas, apresentando alta concentração de cargas elétricas positivas e negativas, respectivamente. d) Quando quebramos um ímã em dois pedaços, os pedaços quebrados são também ímãs, cada um deles tendo dois pólos magnéticos (norte e sul). e) Quando quebramos um ímã em dois pedaços exatamente iguais, os pedaços quebrados não mais são ímãs, pois um deles conterá apenas o pólo norte, enquanto o outro, apenas o pólo sul. 2. Assinale a alternativa correta referente ao campo magnético da Terra. a) Os pólos geográfico e magnético são coincidentes. b) Na atmosfera, as linhas de indução magnética têm sentido do hemisfério norte para o hemisfério sul. c) No interior da Terra, as linhas de indução magnética têm sentido do hemisfério norte para o hemisfério sul. d) Não existe campo magnético terrestre fora da atmosfera 3. Abaixo, mostramos a figura da Terra, onde N’ e S’ são os pólos norte e sul geográficos e N e S são os pólos norte e sul magnéticos. Sobre as linhas do campo magnético, é correto afirmar que: a) elas são paralelas ao Equador. b) elas são radiais ao centro da Terra. c) elas saem do pólo norte magnético e entram no pólo sul magnético. d) o campo magnético é mais intenso no Equador. e) o pólo sul magnético está próximo ao sul geográfico. 4. (UNESP) A figura a seguir representa um condutor retilíneo, percorrido por uma corrente i, conforme a convenção indicada. O sentido do campo magnético no ponto p, localizado no plano da figura, é a) contrário ao da corrente b) saindo perpendicularmente da página c) entrando perpendicularmente na página d) para sua esquerda, no plano do papel. e) para sua direita no plano do papel. 5. (FUVEST) A figura representa 4 bússolas apontando, inicialmente, para o polo norte terrestre. Pelo ponto O, perpendicularmente ao plano do papel, coloca-se um fio condutor retilíneo e longo. Ao se fazer passar pelo condutor uma corrente elétrica contínua e intensa no sentido do plano do papel para a vista do leitor, permanece praticamente inalterada somente a posição a) das bússolas A e C. b) das bússolas B e D. c) das bússolas A, C e D. d) da bússola C. e) da bússola D. 6. Colocando-se uma pequena bússola no ponto P do eixo de um solenóide como indica a figura, a posição de equilíbrio da agulha será: 7. A figura a seguir representa um eletroímã e um pêndulo cujo corpo C, preso à extremidade, é um ímã. Ao fecharmos a chave K, podemos afirmar que: a) o ímã do pêndulo será repelido pelo eletroímã. b) o ímã do pêndulo será atraído pelo eletroímã. c) o ímã do pêndulo irá girar em torno do fio que o suporta. d) o pólo sul do eletroímã estará à sua direita. e) o campo magnético no núcleo do eletroímã é nulo. 8. (ESAL-MG) Um condutor enrolado em forma helicoidal é percorrido por corrente contínua no sentido indicado na figura a seguir. A configuração que mais se aproxima do campo magnético no interior da bobina é: e) O campo no interior da bobina é nulo. 9. Calcule os valores de reatância indutiva para os valores de indutância e frequência de rede dados a seguir: a) L=0,001H ; f=60Hz b) L=2.10-3H ; f=60Hz c) L=5mH ; f=50Hz 10. Calcule os valores de reatância capacitiva para os valores de capacitância e frequência de rede dados a seguir: a) C=4,7µF ; f=60Hz b) C=20.10-6F ; f=60Hz c) C=50µF ; f=50Hz 11. Explique o que é um sistema trifásico. 12. Explique a diferença entre uma ligação em estrela e uma ligação em triângulo. 13. Calcule a tensão de LINHA para uma tensão de fase de: a) 220V b) 110V c) 380V 14. Calcule a tensão de FASE para uma tensão de Linha de: a) 380V b) 660V c) 720V