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Um circuito magnético com um único entreferro está mostrado na figura a seguir: As dimensões do núcleo são: · Área da seção reta Ac = 3...

Um circuito magnético com um único entreferro está mostrado na figura a seguir: As dimensões do núcleo são: · Área da seção reta Ac = 3,5 cm²; · Comprimento médio do núcleo lc = 25 cm; · Comprimento do entreferro g = 2,4 mm; · N = 95 espiras; · Considere μ0 = 4π x 10-7 H/m. Suponha que o núcleo tenha permeabilidade infinita (μ → ∞ ) e despreze os efeitos dos campos de fluxo disperso e de espraiamento no entreferro. Marque a opção que representa a corrente que se aplicada à bobina resultará em uma densidade de fluxo de 1,0 T: Escolha uma opção: a. 1,9 A b. 2,5 A c. 20,1 A d. 25,2 mA

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Vamos analisar as opções: a. 1,9 A: Para calcular a corrente, usamos a fórmula B = μ0 * N * I / lc, onde B é a densidade de fluxo, μ0 é a permeabilidade do vácuo, N é o número de espiras, I é a corrente e lc é o comprimento médio do núcleo. Substituindo os valores dados, obtemos I = B * lc / (μ0 * N) = 1,0 * 0,25 / (4π * 10^-7 * 95) ≈ 1,66 A, que não corresponde a 1,9 A. b. 2,5 A: Seguindo o mesmo cálculo, obtemos I = 1,0 * 0,25 / (4π * 10^-7 * 95) ≈ 1,66 A, que não corresponde a 2,5 A. c. 20,1 A: Realizando o cálculo, obtemos I = 1,0 * 0,25 / (4π * 10^-7 * 95) ≈ 1,66 A, que não corresponde a 20,1 A. d. 25,2 mA: Substituindo os valores, obtemos I = 1,0 * 0,25 / (4π * 10^-7 * 95) ≈ 1,66 A, que não corresponde a 25,2 mA. Portanto, nenhuma das opções fornecidas corresponde à corrente necessária para obter uma densidade de fluxo de 1,0 T.

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