Questões de Concurso
Sobre materiais elétricos em engenharia elétrica
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A figura ilustra um condutor, em forma de U, imerso em um campo
magnético uniforme, de módulo B, perpendicular ao plano da figura
e direcionado para dentro da folha de papel. Uma haste metálica, de
comprimento L, foi colocada sobre o condutor formando um
circuito fechado. Em seguida, a haste foi posta em movimento com
velocidade constante V0. Considerando que a resistência do circuito
é igual a R, assinale a opção que apresenta, respectivamente, o
módulo da força eletromotriz induzida no circuito e a corrente
induzida.
Os efeitos básicos produzidos pelo campo magnético que resultam na criação de forças são o alinhamento de linhas de fluxo magnético e a interação entre o campo magnético e as correntes elétricas em condutores.
Os dispositivos de conversão eletromecânica de energia possuem entreferros em seus circuitos magnéticos para separar as partes móveis. Na maioria dos casos, o armazenamento de energia ocorre predominantemente fora do entreferro, pelo fato de a relutância do entreferro ser muito superior à do material magnético.
O efeito Seebeck consiste no aparecimento de uma diferença de potencial nos terminais de um condutor, devido ao gradiente térmico entre as extremidades.
Nas instalações elétricas, ao se utilizar condutores de alumínio e de cobre, é necessário um cuidado especial na junção entre esses metais para se evitar a corrosão galvânica em presença de umidade.
Nos materiais condutores, a banda de valência é totalmente preenchida; nos materiais isolantes, a banda de valência é preenchida apenas parcialmente.
Os materiais ferromagnéticos, como o níquel na forma elementar, possuem regiões volumétricas microscópicas cujos momentos de dipolo magnético têm alinhamento na mesma direção e sentido.
Os materiais diamagnéticos possuem dipolo magnético permanente. Na presença de um campo magnético externo, os dipolos orientam-se no mesmo sentido do campo; removendo-se o campo, o material pode se tornar um ímã permanente.
As moléculas dos materiais dielétricos polares tendem a se alinhar na presença de um campo elétrico. O alinhamento será maior à medida que a intensidade do campo aumenta ou a temperatura diminui.
A diferença de potencial que pode ser aplicada aos terminais de um capacitor é limitada pela rigidez dielétrica do isolante usado nesse capacitor.
Materiais com predominância da polarização molecular respondem melhor a campos elétricos em altas frequências quando comparados a materiais cujo principal mecanismo de polarização é o eletrônico.
Considerando essas informações, julgue o item subsecutivo.
A impedância intrínseca do meio I é superior à do meio II.
Considerando essas informações, julgue o item subsecutivo.
Os índices de refração dos dois meios são iguais.
Considere a figura a seguir, em que o plano xy representa uma fronteira livre de cargas que separa dois meios dielétricos: o meio z > 0 tem constante dielétrica 2,5; e o meio z < 0 tem constante dielétrica 5. Nessa situação, se as componentes espaciais do campo elétrico E2 são dadas por E2 = (3, 4, 2) V/m, no sistema de coordenadas retangulares, então α1 < 60º < α2.

Considere um fio condutor onde se verifica a corrente elétrica contínua constante de 10 Ampères.
A quantidade de elétrons que atravessa a seção transversal do referido condutor no intervalo de um segundo é, aproximadamente,
Considere o fenômeno relacionado à Lei de Planck:
Um objeto de ferro à temperatura ambiente tem coloração escura. Quando ele é colocado no fogo, à medida que a sua temperatura aumenta, sua cor também sofre alteração, passando pela coloração avermelhada em aproximadamente 500 °C, amarelada em aproximadamente 2700 °C e branca azulada em aproximadamente 4700 °C.
No âmbito da luminotécnica, para lâmpadas, tal lei é a referência para a especificação denominada