Questões de Engenharia Elétrica - Materiais Elétricos para Concurso
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Considere dois fios condutores e retilíneos de mesmo comprimento, designados como fio 1 e fio 2. Considere, ainda, que o diâmetro do fio 1 seja o dobro do diâmetro do fio 2 e que a condutividade elétrica do fio 1 seja 30% inferior à do fio 2. Se ambos os fios forem submetidos ao mesmo campo elétrico de intensidade constante ao longo de seus comprimentos, a corrente elétrica que flui através do fio 1 será maior do que o dobro e menor do que o triplo da corrente que flui pelo fio 2.
Linhas de transmissão e guias metálicos ocos, como o guia retangular e o circular, são comumente utilizados na guiagem de ondas TEM.
Dados
• Condutor situa-se no ar
• Permeabilidade do vácuo: μ0 = 4π.10-7 Wb/A.m
Considere que a impedância intrínseca n vista por uma onda que se propaga num condutor seja uma grandeza complexa dada pela expressão Se a onda operar em 2 GHz, a magnitude da impedância será diretamente proporcional à raiz quadrada da frequência de operação e o ângulo de fase correspondente será igual a 45º.
Considere que um material isolante tenha sido submetido a um campo elétrico de intensidade elevada, o que causou a ruptura dielétrica do material. Nessa situação, o isolante se transformará instantaneamente em um bom condutor de eletricidade.
Considerando-se que a corrente elétrica em um condutor seja dada pela função temporal i(t) = 2t 2 , para 0 ≤ t ≤ 10 ms e que o acúmulo de carga nesse condutor seja igual a 56 nC no instante t = 0, é correto afirmar que a carga acumulada será 200 nC após 6 ms do estabelecimento da corrente.
Considere duas barras condutoras retas — barra 1 e barra 2 —, em que a resistividade elétrica e a área de seção transversal da barra 1 são, respectivamente, 80% e 120% das da barra 2. Nessa situação, a condutância elétrica da barra 1 será igual ou superior à condutância da barra 2 se o comprimento da barra 1 for, no máximo, 150% do comprimento da barra 2.
Considere que um capacitor de capacitância C seja constituído de duas placas paralelas separadas pelo vácuo e submetidas a uma diferença de potencial V. Nessa situação, se um material isolante de permissividade elétrica relativa igual a 5 for inserido entre as placas do capacitor, preenchendo todo o volume originalmente delineado pelas placas e mantendo-se inalterada a tensão aplicada ao capacitor, a nova capacitância será C/5.
Qual o tipo de termopar que melhor se aplica à medição e controle de temperaturas entre 1.400 °C e 1.600 °C em processos de alta pressão?
- O movimento vibratório em um condutor metálico diminui com o aumento da temperatura, o que provoca a diminuição da resistividade.
- O movimento vibratório nos materiais isolantes aumenta com o aumento da temperatura, o que provoca a diminuição da resistividade.
- Os materiais dielétricos sólidos, líquidos ou gasosos podem armazenar energia em seu interior.
A sequência correta é:
I - Fio é o produto metálico, maciço e flexível, de seção transversal invariável e de comprimento muito maior que a sua seção transversal.
II - Condutor encordoado é um condutor constituído por um fio disposto helicoidalmente..
III - O barramento blindado é um dos tipos de linhas pré-fabricadas.
IV - Cabo é um conjunto de fios encordoados, sempre isolados entre si e no conjunto.
V - Barra é um condutor rígido, em forma de tubo ou seção perfilada, fornecido em trechos retilíneos.
Estão corretas as afirmativas
As características elétricas de ambos os materiais estão listadas no Quadro a seguir.
Material Permissividade Relativa Rigidez Dielétrica (MV/m) Mica 5,0 120 Poliestireno 2,0 20
Considerando-se que o campo elétrico é uniforme entre as placas do capacitor, qual é a máxima tensão VC, em volts, que pode ser aplicada ao capacitor da Figura, sem que ocorra a ruptura da rigidez dielétrica?
Uma das principais diferenças entre esses materiais é o fato de que,
Dentre os tipos abaixo, qual NÃO é sensor de proximidade?
A figura mostra um sistema magnético cuja parte inferior pode deslocar-se para fornecer um entreferro de comprimento variável. Considere que a energia elétrica de entrada do sistema magnético nos terminais A e B é igual à soma da energia mecânica de saída com a energia magnética armazenada no campo magnético do entreferro, desconsiderando qualquer perda elétrica, magnética e mecânica. Desconsidere ainda a energia armazenada dentro do material magnético. Admita o campo magnético uniforme dentro do entreferro e nulo fora deste. As dimensões do material magnético são a largura y e a profundidade z, em metros, iguais para todo o material.