Ed
ano passado
Analisando as informações fornecidas sobre a bobina de espira simples girando em um campo magnético uniforme, podemos utilizar a Lei de Faraday para determinar a tensão induzida na espira. A tensão induzida (e) em uma espira girante é dada por: e = -N * dΦ/dt Onde: - N é o número de espiras da bobina (no caso, consideramos 1 para espira simples); - Φ é o fluxo magnético; - t é o tempo. O fluxo magnético (Φ) através da espira é dado por: Φ = B * A * cos(θ) Onde: - B é a intensidade do campo magnético (1,2 T); - A é a área da espira (l * r, considerando l = 0,6 m e r = 0,5 m); - θ é o ângulo entre o vetor normal à espira e o campo magnético, que varia com o tempo devido à rotação da espira. Para encontrar a frequência da tensão produzida, podemos usar a relação: f = ω/2π Onde: - ω é a velocidade angular (754 rad/s). Analisando as opções: a) e = 740,3 sen (754t) V; 120 Hz b) e = 271,4 sen (377t) V; 60 Hz c) e = 135,7 sen (377t) V; 60 Hz d) e = 542,9 sen (754t) V; 120 Hz Considerando os cálculos, a opção correta que representa a tensão total induzida na espira girante e a frequência da tensão produzida é: d) e = 542,9 sen (754t) V; 120 Hz
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