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A tensão elétrica alternada possui várias formas, sendo uma delas a tensão senoidal. É utilizada para alimentar muitos circuitos elétricos, determinando a forma e a intensidade das correntes alternadas que percorrem estes circuitos.
Considere uma tensão senoidal, cujo valor de pico é de 311 V, aplicada sobre um resistor de 100 ohms. Levando em consideração os estudos feitos sobre geradores elétricos de corrente alternada, analise as sentenças a seguir: I- A tensão varia periodicamente, conforme o passar do tempo, nos casos de circuitos de corrente contínua e não de corrente alternada. II- O valor da potência média dissipada neste resistor é de 967,2 W, sendo a metade da potência máxima dissipada no resistor. III- O valor da potência média dissipada neste resistor é de 483,6 W, sendo a metade da potência máxima dissipada no resistor. IV- A tensão varia periodicamente, conforme o passar do tempo, nos casos de circuitos de corrente alternada e não de corrente contínua. Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I e II estão corretas.
B As sentenças III e IV estão corretas.
C As sentenças I e III estão corretas.
D As sentenças II e IV estão corretas.
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Aprendendo com Desafios

há 6 meses

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UNIASSELVI

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há 6 meses

Vamos analisar cada uma das sentenças: I- A tensão varia periodicamente, conforme o passar do tempo, nos casos de circuitos de corrente contínua e não de corrente alternada. Falso. A tensão em circuitos de corrente contínua é constante, enquanto em circuitos de corrente alternada a tensão varia periodicamente. II- O valor da potência média dissipada neste resistor é de 967,2 W, sendo a metade da potência máxima dissipada no resistor. Para calcular a potência média (P) em um resistor, usamos a fórmula P = V²/R. O valor de pico da tensão é 311 V, então a tensão eficaz (Vef) é Vp/√2 = 311/√2 ≈ 220 V. Assim, P = (220)² / 100 = 484 W. Portanto, essa afirmação está incorreta. III- O valor da potência média dissipada neste resistor é de 483,6 W, sendo a metade da potência máxima dissipada no resistor. Como calculado anteriormente, a potência média é aproximadamente 484 W, o que torna essa afirmação correta. A potência máxima dissipada seria o valor de pico, que é 967,2 W, e a metade disso é 483,6 W. IV- A tensão varia periodicamente, conforme o passar do tempo, nos casos de circuitos de corrente alternada e não de corrente contínua. Verdadeiro. Essa afirmação está correta, pois a tensão em circuitos de corrente alternada varia periodicamente. Agora, vamos resumir as análises: - I: Falsa - II: Falsa - III: Verdadeira - IV: Verdadeira Portanto, a alternativa correta que contém as sentenças verdadeiras é: B As sentenças III e IV estão corretas.

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Duas bobinas isoladas eletricamente entre si, sendo elas enroladas em torno de um mesmo núcleo de ferro, constituem o transformador básico.
Sobre o transformador, analise as seguintes sentenças: Assinale a alternativa CORRETA:
I- Quando a tensão no primário do transformador é maior do que a tensão no secundário, ele é chamado de transformador elevador.
II- Quando a tensão no primário do transformador é menor do que a tensão no secundário, ele é chamado de transformador abaixador.
III- Cada enrolamento é formado por uma quantidade de espiras, determinada conforme a relação de conversão para a qual o transformador foi projetado.
IV- O valor da tensão de saída de um transformador dependerá da relação de espiras e também do valor da tensão de entrada aplicada.
a) As sentenças I e IV estão corretas.
b) As sentenças I e II estão corretas.
c) As sentenças II e III estão corretas.
d) As sentenças III e IV estão corretas.

O motor de corrente alternada (CA) tem sua velocidade síncrona, em rpm, definida pela velocidade de rotação do campo girante (ou velocidade do campo magnético rotativo).
Considerando um motor CA, conectado na rede elétrica brasileira (F = 60 Hz), classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Se o número de polos do motor for 4, então a velocidade síncrona dele será de 1800 rpm.
( ) Se o número de polos do motor for um décimo da frequência da rede, então a velocidade síncrona dele será de 120 rpm.
( ) Se o número de polos do motor for um décimo da frequência da rede, então a velocidade síncrona dele será de 1200 rpm.
( ) Se o número de polos do motor for 8, então a velocidade síncrona dele será de 3600 rpm.
a) F - F - V - V.
b) F - V - F - V.
c) V - V - F - F.
d) V - F - V - F.

Chama-se de "fluxo magnético" o conjunto de todas as linhas do campo magnético que emergem entre os polos de um ou mais ímãs.
Com relação às características do fluxo magnético, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O valor do fluxo é dependente do número de linhas de força num campo magnético.
( ) A frequência do fluxo determina a quantidade de linhas atuantes num campo magnético.
( ) Quanto maior o número de linhas no campo magnético, mais fraco é o campo e maior é o fluxo.
( ) A unidade de fluxo magnético é definido pelo Sistema Internacional (SI) como sendo o Weber (Wb).
a) F - V - V - F.
b) V - V - F - F.
c) V - F - F - V.
d) F - F - F - V.

A Lei de Faraday relaciona a força eletromotriz gerada entre os terminais de um condutor sujeito à variação de fluxo magnético com o módulo da variação do fluxo em função de um intervalo de tempo em que esta variação acontece.
De acordo com a Lei de Faraday, como as interações entre o imã e a espira terão condições de induzir uma corrente na espira?
I- Aproximar e/ou afastar o ímã da espira.
II- Aproximar e/ou afastar a espira do ímã.
III- Girar a espira e manter o ímã parado.
IV- Manter o ímã no interior da espira.
a) As sentenças I, II e III estão corretas.
b) As sentenças II, III e IV estão corretas.
c) As sentenças I, II e IV estão corretas.
d) As sentenças I, III e IV estão corretas.

Um gerador de corrente alternada elementar pode ser construído através de uma bobina condutora que gira na presença de um campo magnético.
Sobre a necessidade da bobina girar para que haja a indução de corrente, analise as sentenças a seguir: Assinale a alternativa CORRETA:
I- O movimento da bobina é, na verdade, uma consequência da corrente gerada. Por este motivo, a corrente gerada é do tipo contínua.
II- Ao girar, a bobina faz com que o fluxo magnético que a atravessa varie com o tempo, condição necessária para a indução de corrente.
III - Quando a bobina gira, esta provoca o aparecimento de um campo magnético que, somado ao campo externo, produz corrente elétrica.
IV- O movimento da bobina é necessário para realizar o resfriamento do condutor, devido ao aquecimento provocado pela circulação de corrente.
a) As sentenças II e III e IV estão corretas.
b) Somente a sentença III está correta.
c) Somente a sentença II está correta.
d) As sentenças I, II e IV estão corretas.

Quase todos os dispositivos eletrônicos, como aparelhos de som, televisores, computadores pessoais, entre outros, utilizam transformadores.
Com relação a esses transformadores, assinale a alternativa CORRETA:
a) A tensão na bobina secundária é menor que a tensão na bobina primária no transformador abaixador.
b) O número de espiras da bobina primária é menor que o número de espiras da bobina secundária no transformador elevador.
c) A tensão na bobina primária é menor que a tensão na bobina secundária no transformador abaixador.
d) O número de espiras da bobina secundária é menor que o número de espiras da bobina primária no transformador elevador.

A geração de energia elétrica através do magnetismo ou do eletromagnetismo pode ser compreendida com a aplicação de duas leis básicas que regem o fenômeno, a Lei de Lenz e a Lei de Faraday.
Considerando o movimento do ímã em direção ao anel, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas.
( ) O movimento do ímã em direção ao anel metálico não causa efeitos no anel.
( ) O movimento do ímã em direção ao anel metálico produz corrente alternada no anel.
( ) O movimento do ímã em direção ao anel metálico produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração entre anel e ímã.
( ) O movimento do ímã em direção ao anel metálico produz corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão entre anel e ímã.
a) F - V - V - F.
b) F - F - F - V.
c) V - V - V - F.
d) V - F - F - V.

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