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Avaliação Final (Objetiva) - Práticas de Conversão de Energia

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Disciplina: Práticas de Conversão de Energia (19060) 
Avaliação: 
Avaliação Final (Objetiva) - Individual Semipresencial ( Cod.:670657) 
( peso.:3,00) 
Prova: Gabarito 
Nota da 
Prova: 
9,00 
Legenda: Resposta Certa Sua Resposta Errada 
1. 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 = 1,2 x 10-9 N/C. 
 c) E = 1,0 x 10-9 N/C. 
 d) E = 2,0 x 10-9 N/C. 
 
2. O efeito da aplicação de uma força magnetizante ao material é alinhar alguns dos 
domínios para produzir um valor de magnetização diferente de zero. Uma vez que a 
força magnetizante tenha sido removida, o magnetismo dentro do material 
permanecerá ou se deteriorará rapidamente, dependendo do tipo de material 
magnético que está sendo usado. Essa habilidade de um material para reter seu 
magnetismo é chamada de Retentividade. Materiais que são necessários para reter 
seu magnetismo terão uma retenção bastante alta e, como tal, são usados para fazer 
ímãs permanentes. Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA: 
 a) Materiais necessários para perder seu magnetismo rapidamente, como núcleos de 
ferro macio para relés e solenoides terão uma retentividade muito alta. 
 b) Materiais necessários para perder seu magnetismo rapidamente, como núcleos de 
ferro macio para relés e solenoides terão uma permissividade muito baixa. 
 c) Materiais necessários para perder seu magnetismo rapidamente, como núcleos de 
ferro macio para relés e solenoides terão uma retentividade muito baixa. 
 d) Materiais necessários para perder seu magnetismo rapidamente, como núcleos de 
ferro macio para relés e solenoides terão uma permeabilidade muito baixa. 
 
3. A variação da energia potencial elétrica dá-se graças à realização de um trabalho pela 
ação da força elétrica. Quando uma carga móvel é posicionada nas proximidades de 
uma carga fixa, por exemplo, a força elétrica transforma a energia potencial elétrica 
em energia cinética, por isso, podemos dizer que a variação da energia potencial 
elétrica equivale ao trabalho realizado, bem como à variação da energia cinética 
adquirida pelas cargas móveis. Uma carga positiva puntiforme é liberada a partir do 
repouso em uma região do espaço onde o campo elétrico é uniforme e constante. Se 
a partícula se move na mesma direção e sentido do campo elétrico, a energia 
potencial eletrostática do sistema: 
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=MTkwNjA=&action3=NjcwNjU3&action4=MjAyMS8x&prova=MzM0OTcyNjc=#questao_1%20aria-label=
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=MTkwNjA=&action3=NjcwNjU3&action4=MjAyMS8x&prova=MzM0OTcyNjc=#questao_2%20aria-label=
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=MTkwNjA=&action3=NjcwNjU3&action4=MjAyMS8x&prova=MzM0OTcyNjc=#questao_3%20aria-label=
 a) Aumenta e a energia cinética da partícula diminui. 
 b) Diminui e a energia cinética da partícula aumenta. 
 c) Diminui e a energia cinética da partícula diminui. 
 d) Aumenta e a energia cinética da partícula aumenta. 
 
4. O Motor CC, ou Motor de Corrente Contínua, é o atuador mais usado para produzir 
movimento contínuo e cuja velocidade de rotação pode ser facilmente controlada, 
tornando-os ideais para uso em aplicações de controle de velocidade, controle do tipo 
servo e/ou posicionamento. Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA: 
 a) Um motor CC consiste em duas partes, um Estator que é a parte estacionária e um 
"Rotor" que é a parte rotativa. 
 b) Um motor CC consiste em duas partes, um núcleo que é a parte estacionária e 
uma "base" que é a parte rotativa. 
 c) Um motor CC consiste em duas partes, um Fixador que é a parte estacionária e 
um "Rotor" que é a parte rotativa. 
 d) Um motor CC consiste em duas partes, um Estator que é a parte estacionária e um 
"Roteador" que é a parte rotativa. 
 
5. Os estudos na área do magnetismo foram aprofundados apenas em 1600 pelo físico 
Inglês William Gilbert (1554 - 1603). Dentre as suas descobertas, destacam-se a 
existência do campo magnético terrestre e as propriedades dos ímãs. Com base no 
exposto, assinale a alternativa CORRETA: 
 a) Existem muitos tipos diferentes de materiais disponíveis para fazer ímãs, tais 
como ferro, níquel, ligas de níquel, cromo e cobalto e em seu estado natural 
alguns desses elementos, sendo que níquel e cobalto mostram quantidades 
magnéticas muito pobres por conta própria. 
 b) Existem muitos tipos diferentes de materiais disponíveis para fazer ímãs, tais 
como ferro, níquel, plástico, borracha e o estanho em seu estado natural alguns 
desses elementos, sendo que o plástico e a borracha mostram quantidades 
magnéticas muito pobres por conta própria. 
 c) Existem muitos tipos diferentes de materiais disponíveis para fazer ímãs, tais 
como ferro, magnésio, cromo e manganês e em seu estado natural alguns desses 
elementos, sendo que o magnésio e o manganês mostram quantidades magnéticas 
muito pobres por conta própria. 
 d) Existem muitos tipos diferentes de materiais disponíveis para fazer ímãs, tais 
como ferro, vidro, cromo, silicone e cobalto e em seu estado natural alguns desses 
elementos, sendo que o vidro e o silicone mostram quantidades magnéticas muito 
pobres por conta própria. 
 
6. Um LVDT é um equipamento eletromecânico usado para transformar movimento 
mecânico ou vibrações, especificamente movimento retilíneo, em uma corrente 
elétrica variável, voltagem ou sinais elétricos, e o contrário. Mecanismos acionadores 
usados principalmente para sistemas de controle automático em tecnologias de 
medição. A classificação de transdutores eletromecânicos inclui princípios de 
conversão ou tipos de sinais de saída. Com base nesse contexto, analise as sentenças 
a seguir: 
 
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=MTkwNjA=&action3=NjcwNjU3&action4=MjAyMS8x&prova=MzM0OTcyNjc=#questao_4%20aria-label=
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=MTkwNjA=&action3=NjcwNjU3&action4=MjAyMS8x&prova=MzM0OTcyNjc=#questao_5%20aria-label=
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=MTkwNjA=&action3=NjcwNjU3&action4=MjAyMS8x&prova=MzM0OTcyNjc=#questao_6%20aria-label=
I- Se a armadura do núcleo magnético de ferro macio estiver exatamente no centro 
do tubo e os enrolamentos na "posição nula", as FEM induzidas nos dois 
enrolamentos secundários se cancelam, pois estão a 180º de fase, então a tensão de 
saída resultante é zero. 
II- A polaridade do sinal de saída não depende da direção e deslocamento do núcleo 
móvel. 
III- O sinal de saída deste tipo de sensor de posição tem tanto uma amplitude que é 
uma função linear do deslocamento dos núcleos quanto uma polaridade que indica 
direção de movimento. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 a) As sentenças I e II estão corretas. 
 b) As sentenças II e III estão corretas. 
 c) Somente a sentença I está correta. 
 d) As sentenças I e III estão corretas. 
 
7. A Terra também se comporta como um grande ímã, possuindo polos magnéticos 
bem definidos. O polo norte geográfico da Terra é o sul magnético, e o sul 
geográfico, o norte magnético. Graças a essas propriedades magnéticas da Terra, 
podemos orientar-nos através da bússola.Com base nesse contexto, analise as 
sentenças a seguir: 
 
I- Os campos magnéticos são sempre mostrados visualmente como linhas de força 
que resultam em polos em cada extremidade do material onde as linhas de fluxo são 
mais densas e concentradas. 
II- As linhas que vão compor um campo magnético mostrando a direção e 
intensidade são chamadas linhas de força ou mais comumente fluxo magnético. 
III- O campo magnético é mais fraco perto dos polos do ímã se as linhas de fluxo são 
mais estreitas. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 a) As sentenças II e III estão corretas. 
 b) As sentenças I e II estão corretas. 
 c) Somente a sentença I está correta. 
 d) As sentenças I e III estão corretas. 
 
8. No caso das cargas elétricas, a força magnética passa a existir quando uma partícula 
eletricamente carregada movimenta-se em uma região onde atua um campo 
magnético. Com base nesse contexto, analise as sentenças a seguir: 
 
I- Para determinar a força magnética F em um fio de comprimento e forma 
arbitrárias, devemos integrar acima de dF sobre todo o fio. 
II- Se a seção de fio for constante e B for uniforme, os diferenciais da equação se 
tornam quantidades absolutas, nos dando: F =I.l ×B. 
III- Esta é a força em um fio reto percorrido por uma corrente e imerso em um 
campo magnético uniforme. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=MTkwNjA=&action3=NjcwNjU3&action4=MjAyMS8x&prova=MzM0OTcyNjc=#questao_7%20aria-label=
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=MTkwNjA=&action3=NjcwNjU3&action4=MjAyMS8x&prova=MzM0OTcyNjc=#questao_8%20aria-label=
 a) Somente a sentença I está correta. 
 b) As sentenças I, II e III estão corretas. 
 c) Somente a sentença III está correta. 
 d) Somente a sentença II está correta. 
 
9. Forças elétricas entre objetos carregados foram medidas quantitativamente por 
Charles Coulomb usando a balança de torção, que ele mesmo inventou. Coulomb 
confirmou que a força elétrica entre duas pequenas esferas carregadas é proporcional 
ao inverso do quadrado da distância de separação r. O princípio de funcionamento da 
balança de torção é o mesmo que o do aparato usado por Sir Henry Cavendish para 
medir a densidade da Terra, com as esferas eletricamente neutras substituídas por 
carregadas. A força elétrica 
entre as esferas carregadas A e B faz com que as esferas tanto se atraiam ou se 
repilam, e o movimento resultante faz com que a fibra suspensa se torça. Como o 
torque resultante da fibra torcida é proporcional ao ângulo pelo qual ela gira, uma 
medição deste ângulo proporciona uma medida quantitativa da força elétrica de 
atração ou repulsão. Uma vez que as esferas são carregadas por fricção, 
a força elétrica entre elas é muito grande comparada com a atração gravitacional, e 
assim a força da gravidade pode ser ignorada. Com base nesse assunto, classifique V 
para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) Com o auxílio da Lei de Coulomb, um campo elétrico criado por uma carga 
puntiforme pode ser calculado por: E = k.Q/(d^2). 
( ) O conceito de campo elétrico surgiu quando os cientistas tentaram explicar a 
ação à distância que ocorre entre objetos carregados. O conceito do campo elétrico 
foi introduzido pela primeira vez pelo físico Michael Faraday no século XX. 
( ) Objetos com maior carga criam campos elétricos mais fortes. Ao cercar um 
objeto altamente carregado com mais linhas de campo, pode-se comunicar a força de 
um campo elétrico no espaço ao redor de um objeto carregado pela densidade da 
linha de campo. 
( ) A direção do campo elétrico é sempre direcionada na direção de que uma carga 
de teste negativa seria empurrada ou puxada se colocada no espaço em torno da 
carga de origem. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 a) F - V - F - V. 
 b) V - F - V - F. 
 c) V - V - V - F. 
 d) F - F - F - V. 
 
10. 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: 
 
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=MTkwNjA=&action3=NjcwNjU3&action4=MjAyMS8x&prova=MzM0OTcyNjc=#questao_9%20aria-label=
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=MTkwNjA=&action3=NjcwNjU3&action4=MjAyMS8x&prova=MzM0OTcyNjc=#questao_10%20aria-label=
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 I, II e III estão corretas. 
 d) As sentenças III e IV estão corretas.

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