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A armadura de um experimento prática com o motor CC, excitado com uma tensão terminal de 500 V tem a resistência do enrolamento de armadura de 0,5 ...

A armadura de um experimento prática com o motor CC, excitado com uma tensão terminal de 500 V tem a resistência do enrolamento de armadura de 0,5 Ω. Devido uma certa carga aplicada ao eixo, o motor CC drena 20 A de corrente da fonte CC, a velocidade de 1000 rpm. Calcule a velocidade se a tensão terminal for reduzida para 400 V enquanto a carga permanecer inalterada. Desconsidere efeitos de ventilação e a máquina CC permanecendo na sua região linear (não saturada).

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Para calcular a nova velocidade do motor CC, podemos utilizar a equação: V = k * Φ * N Onde: V = tensão terminal k = constante do motor Φ = fluxo magnético N = velocidade do motor Sabemos que a carga aplicada ao eixo é constante, portanto a corrente também é constante. Podemos utilizar a lei de Ohm para calcular o fluxo magnético: V = R * I + Φ * N Onde: R = resistência do enrolamento de armadura I = corrente Φ = fluxo magnético N = velocidade do motor Isolando o fluxo magnético, temos: Φ = (V - R * I) / N Substituindo os valores, temos: Φ = (500 - 0,5 * 20) / 1000 Φ = 0,475 Wb Agora podemos calcular a nova velocidade do motor CC: N = V / (k * Φ) Substituindo os valores, temos: N = 400 / (k * 0,475) Não temos informações sobre a constante do motor, portanto não é possível calcular a nova velocidade.

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