Ed
ano passado
Para resolver essa questão, precisamos entender a equação fundamental de um transformador ideal, que relaciona a tensão e a corrente nos circuitos primário e secundário com o número de espiras (ou voltas) nos enrolamentos. A relação básica é dada por: \[ \frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} \] e \[ \frac{I_p}{I_s} = \frac{N_s}{N_p} \] onde: - \(V_p\) e \(V_s\) são as tensões no primário e no secundário, respectivamente. - \(I_p\) e \(I_s\) são as correntes no primário e no secundário, respectivamente. - \(N_p\) e \(N_s\) são o número de espiras no primário e no secundário, respectivamente. Agora, analisando as alternativas: a) Número de voltas, resistência e tensão - Inclui resistência, que não é um parâmetro fundamental na equação de um transformador ideal. b) Número de espiras, tensão e corrente - Esta opção inclui os três parâmetros corretos que se relacionam na equação fundamental do transformador. c) Tensão, corrente e resistência - Novamente, inclui resistência, que não é relevante para a equação fundamental de um transformador ideal. d) Resistência, indutância e tensão - Inclui resistência e indutância, que não são parâmetros fundamentais na equação de um transformador ideal. e) Resistividade, número de espiras e condutividade - Não se relaciona com a equação fundamental do transformador. Portanto, a alternativa correta é: b) Número de espiras, tensão e corrente.
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