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Um galvanômetro cujo fundo de escala é 1 microampère é colocado, em série, num trecho de circuito por onde circula corrente de intensidade 100 microampères. Qual deve ser o valor da resistência shunt (Rs), se a resistência interna do aparelho é 9,9Ω?


0,1 Ω.
0,99 Ω.
9,9 Ω.
1 Ω.
99 Ω.
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Praticando Para Aprender

há 3 anos

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há 2 anos

Para calcular a resistência shunt (Rs) que deve ser colocada em paralelo com o galvanômetro, podemos usar a seguinte fórmula: \[ R_s = \frac{R_g \cdot I_g}{I - I_g} \] onde: - \( R_g \) é a resistência interna do galvanômetro (9,9 Ω), - \( I_g \) é a corrente máxima que o galvanômetro pode medir (1 microampère), - \( I \) é a corrente total que passa pelo circuito (100 microampères). Substituindo os valores: 1. \( R_g = 9,9 \, \Omega \) 2. \( I_g = 1 \, \mu A = 1 \times 10^{-6} A \) 3. \( I = 100 \, \mu A = 100 \times 10^{-6} A \) Agora, substituindo na fórmula: \[ R_s = \frac{9,9 \cdot 1 \times 10^{-6}}{100 \times 10^{-6} - 1 \times 10^{-6}} \] \[ R_s = \frac{9,9 \times 10^{-6}}{99 \times 10^{-6}} \] \[ R_s = \frac{9,9}{99} \] \[ R_s = 0,1 \, \Omega \] Portanto, o valor da resistência shunt (Rs) deve ser 0,1 Ω.

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há 3 anos

Para calcular o valor da resistência shunt (Rs) em um galvanômetro, podemos usar a fórmula: Rs = (Rg * I) / (If - I) Onde: Rs é a resistência shunt Rg é a resistência interna do galvanômetro I é a corrente que passa pelo galvanômetro If é a corrente de fundo de escala do galvanômetro No caso, temos: Rg = 9,9 Ω I = 100 µA If = 1 µA Substituindo os valores na fórmula, temos: Rs = (9,9 * 100) / (1 - 100) Rs = 990 / (-99) Rs = -10 Ω No entanto, o valor da resistência shunt não pode ser negativo. Portanto, não é possível encontrar um valor válido para a resistência shunt nesse caso.

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Abaixo é dado o desenho de parte de um diagrama de comando para acionamento de motor elétrico. Por que não podemos, como mostra o desenho, criar um circuito paralelo ao intertravamento?
Por que b2 deixaria de funcionar
Por que o relé de sobrecorrente não atuaria
Por que o temporizador poderia até funcionar, mas seria prejudicado em sua atuação
X Por que o efeito de segurança poderia ser perdido
Por que perderíamos a corrente que alimentaria a bobina do contator K1


Abaixo é dado o desenho de um componente usado em comandos elétricos. De acordo com esse desenho responda:
O que é, e para que serve o componente mostrado no desenho abaixo?
O que acontecerá quando apertarmos o ponto indicado pela seta?
X É uma botoeira que acionada, liga a lâmpada L2 e desliga a lâmpada L1.
É um contator que acionado desligará o circuito
Nada dito é verdadeiro.
É uma botoeira que acionada, liga a lâmpada L1 e desliga a lâmpada L2.
É um relé que acionado interromperá a corrente no circuito


Pressionando-se a botoeira de pulso S0. Os contatores ...
Nem ligam e nem desligam (não acontece nada com K1 e K2)
X K1 e K2 ligam e selam (ou permanecem fechados)
Somente K1 liga e sela (ou permanece fechado)
Somente K2 liga e sela (ou permanece fechado)
Nenhuma das respostas anteriores


Segundo a ABNT, representa o instrumento constituído de:
X Ímã permanente e bobina móvel.
Eletroímã e bobina móvel.
Eletroímã e bobina fixa.
Sistema ferro móvel.
Ímã permanente e bobina fixa.

Considerando a placa de identificação de um motor, mostrada na figura abaixo. O escorregamento nominal desse motor é:


2,89%
4,16%
1,67%
X 0,75%
1,25%

Com relação ao funcionamento do sensor indutivo pode-se afirmar que:
1) Um sensor indutivo é composto por quatro partes sendo:
- Um oscilador, que verifica as mudanças de corrente contínua (DC) para corrente alternada (AC).
- Um núcleo de ferro envolto em fios ou em uma bobina, responsável pela criação do um campo magnético que será afetado pela presença do objeto metálico.
- Os dispositivos de sensoriamento que monitoram o campo magnético por meio de um circuito, e as mudanças de campo causadas por metais passando nas proximidades.
- Um processador de saída que leva a informação ao circuito do sensor e envia um sinal para outros equipamentos.
2) Isso ocorre pois o objeto absorve parte do campo magnético gerado pela bobina do sensor, essa variação é detectada pelo circuito e em seguida produz um sinal de saída, podendo ser a atuação de um contato NA ou NF para corrente alternada ou contínua, um transistor ou ainda um sinal variável de tensão ou de corrente (saída analógica).
3)Um Sensor indutivo é um dispositivo eletrônico que é capaz de reagir a proximidade de objetos metálicos, esses dispositivos exploram o princípio da impedância de uma bobina de indução. Quando um objeto metálico, passa pelo campo magnético da bobina do sensor indutivo, liberando assim a passagem da corrente elétrica.

Todas estão incorretas
1 e 3 estão corretas
X As alternativas 1, 2 e 3 estão corretas
Somente as alternativas 1 e 2 estão corretas
1, 2 e 3 estão incorretas

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