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Total questions: 67

Worksheet time: 34mins

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1.

Leia as afirmações a seguir a respeito das propriedades dos ímãs.

I – As linhas de campo magnético dentro de um ímã de barra dirigem-se de sul para norte.

II – Não existe monopolo magnético.

III – Os materiais diamagnéticos são fracamente atraídos por ímãs.

IV – Ferro, cobalto e alumínio são exemplos de materiais ferromagnéticos, que são fortemente atraídos por ímãs.

É verdadeiro o que se afirma em:

a)

I e II

b)

III e IV

c)

II e III

d)

I e IV

2.

Leia as afirmações a seguir a respeito das propriedades dos ímãs.

I – As linhas de campo magnético dentro de um ímã de barra dirigem-se de sul para norte.

II – Não existe monopolo magnético.

III – Os materiais diamagnéticos são fracamente atraídos por ímãs.

IV – Ferro, cobalto e alumínio são exemplos de materiais ferromagnéticos, que são fortemente atraídos por ímãs.

É verdadeiro o que se afirma em:

a)

I e II

b)

III e IV

c)

II e III

d)

I e IV

3.

Calcule a relutância magnética Rmag de uma pequena barra cilíndrica feita de um material ferromagnético

com permeabilidade relativa µr = 107. A área da seção transversal dessa barra é S = 10 mm2 e seu

comprimento l = 9,42 cm.

a)

749,62 Ae/wb

b)

7,496 Ae/wb

c)

7496,2 Ae/wb

d)

9,42.104 Ae/wb

4.

Durante o intervalo de tempo de 2,0 s, ocorre uma variação de fluxo magnético de 5,0 Wb sob um condutor de resistência elétrica igual a 0,1 Ω. A corrente elétrica que atravessa esse condutor é igual a:

a)

10 A

b)

25 A

c)

1 A

d)

2,5 A

5.

Um núcleo de área de seção reta de 8 cm², comprimento médio de 25 cm, possui 400 espiras enroladas. A Permeabilidade relativa do núcleo é 60.000 e a corrente que circula nas espiras é igual a 7,45 mA. Calcule a Relutância do núcleo e o fluxo magnético

a)

4,16 x 10³ A.e/wb e 7,19 x 10-4 Wb

b)

5,14 x 10³ A.e/wb e 7,19 x 10-4 Wb

c)

5,14 x 10³ A.e/wb e 8,10 x 10-4 Wb

d)

4,16 x 10³ A.e/wb e 8,10x 10-4 Wb

6.

O núcleo com a mesma permeabilidade relativa µr = 2500, N = 200 espiras e i = 2 A.

Quais são os valores do fluxo para perna central do núcleo?

a)

1,5.10^6 wb

b)

2.10^6 wb

c)

1,5.10^5 wb

d)

2.10^5 wb

7.

O que é campo magnético? Como pode ser representado? Quais as características dessa representação?

4 lines
8.

Os polos de um ímã podem ser separados? Por quê?

4 lines
9.

Indique as forças de atração e repulsão nas figuras abaixo:

a)

Atração; Repulsão; Atração; Atração

b)

Repulsão; Repulsão; Atração; Atração

c)

Atração; Repulsão; Atração; Repulsão

d)

Atração; Repulsão; Repulsão; Atração

10.

Um ímã em forma de barra, com seus polos Norte e Sul, é colocado sob uma superfície coberta com partículas de limalha de ferro, fazendo com que elas se alinhem segundo seu campo magnético. Se quatro pequenas bússolas, 1, 2, 3 e 4, forem colocadas em repouso nas posições indicadas na figura, no mesmo plano que contém a limalha, suas agulhas magnéticas orientam-se segundo as linhas do campo magnético criado pelo ímã.


Desconsiderando o campo magnético terrestre e considerando que a agulha magnética de cada bússola seja representada por uma seta que se orienta na mesma direção e no mesmo sentido do vetor campo magnético associado ao ponto em que ela foi colocada, assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, as configurações das agulhas das bússolas 1, 2, 3 e 4 na situação descrita.

a)
b)
c)
d)
11.

Leia as afirmações a seguir a respeito das propriedades dos ímãs.

I – As linhas de campo magnético dentro de um ímã de barra dirigem-se de sul para norte.

II – Não existe monopolo magnético.

III – Os materiais diamagnéticos são fracamente atraídos por ímãs.

IV – Ferro, cobalto e alumínio são exemplos de materiais ferromagnéticos, que são fortemente atraídos por ímãs.

É verdadeiro o que se afirma em:

a)

I e II

b)

II e III

c)

III e IV

d)

I e IV

12.

A imagem a seguir mostra um ímã permanente que foi quebrado ao meio.


Sabendo que N e S representam, respectivamente, os polos norte e sul do ímã permanente, determine a polaridade dos pontos 1, 2, 3 e 4

a)

1-sul, 2-norte, 3-sul e 4-sul.

b)

1-norte, 2-sul, 3-sul e 4-norte

c)

1-norte, 2-sul, 3-norte e 4 -sul.

d)

1-sul, 2-sul, 3-norte e 4-norte.

13.

Calcule a relutância magnética Rmag de uma pequena barra cilíndrica feita de um material ferromagnético

com permeabilidade relativa µr = 107. A área da seção transversal dessa barra é S = 10 mm2 e seu

comprimento l = 9,42 cm.

a)

749,62 Ae/wb

b)

7496,2 Ae/wb

c)

7,496 Ae/wb

d)

9,42.104 Ae/wb

14.

Classifique os materiais a seguir


a) Material 1 – μm1 = 10-6 Wb/A.m

b) Material 2 – μm2 = 4π.10-4 Wb/A.m

a)

Diamagnético / Ferromagnético

b)

Diamagnético / Paramagnético

c)

Paramagnético / Ferromagnético

d)

Ferromagnético / Diamagnético

15.

O que é campo magnético uniforme? Quais suas características?

a)

É um campo que possui o mesmo módulo, direção e sentido em todos os pontos do espaço.

As linhas de campo são paralelas e igualmente espaçadas.

b)

É um campo que possui o mesmo módulo e direção em todos os pontos do espaço.

As linhas de campo são paralelas e igualmente espaçadas.

c)

É um campo que possui o mesmo módulo, direção e sentido em todos os pontos do espaço.

As linhas de campo são perpendiculares e igualmente espaçadas.

d)

É um campo que não possui o mesmo módulo, direção e sentido em todos os pontos do espaço.

As linhas de campo são perpendiculares e igualmente espaçadas.

16.

Explique como os materiais se classificam quanto às propriedades magnéticas?

a)

Ferromagnéticos, ferrimagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos e não magnéticos

b)

Ferromagnéticos, ferrimagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos e magnéticos

c)

Ferromagnéticos, termomagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos e não magnéticos

d)

Ferromagnéticos, ferrimagnéticos, antimagnéticos, diamagnéticos e não magnéticos

17.

Classifique os materiais a seguir:

M1 – μm1 = π.10-7 Wb/A.m

M2 – μm2 = 4π.10-4 Wb/A.m

M3 – μm3 = 3,9π.10-7 Wb/A.

a)

Diamagnético; ferromagnético; Diamagnético

b)

Diamagnético; ferromagnético; Paramagnético

c)

Paramagnético; ferromagnético; Diamagnético

d)

Diamagnético; Paramagnético; Diamagnético

18.

Classifique os materiais a seguir:

M1 – μm1 = 160.π.10-7 Wb/A.m

M2 – μm2 = 4,5π.10-7 Wb/A.m

M3 – μm3 = 3,9π.10-4 Wb/A.

a)

Ferromagnético; Paramagnético; Ferromagnético

b)

Ferromagnético; Diamagnético; Ferromagnético

c)

Paramagnético; Diamagnético; Ferromagnético

d)

Ferromagnético; Paramagnético; Diamagnético

19.

Determine a relutância magnética em Ae/Wb para um tarugo de ferro comercial com 20 cm de comprimento e seção transversal 5 cm2. A permeabilidade relativa do ferro comercial é μr = 9000.

a)

3,54 x 104

b)

3,54 x 102

c)

1,77 x 104

d)

1,77 x 102

20.

O que significa ponto de Curie?

a)

É a temperatura que o material perde suas propriedades magnéticas

b)

É a temperatura que o material dobra suas propriedades magnéticas

c)

É o ponto onde as linhas de campo magnético são máximos

d)

É um ponto onde não existe linha de campo magnético

21.

Calcule a relutância magnética, Rmag, de um varão de ferro comercial com permeabilidade relativa, µr = 9000, bitola de 10 mm2 e comprimento l = 20 cm.

a)

1.77 x 106

b)

3,54 x 106

c)

1.77 x 104

d)

1.77 x 104

22.

Calcule a relutância magnética Rmag de uma pequena barra cilíndrica feita de um material ferromagnético com permeabilidade relativa µr = 104. A área da seção transversal dessa barra é S = 1,00 cm2 e seu comprimento l = 12,56 cm.

a)

1 x 105

b)

1,77 x 104

c)

3,54 x 104

d)

1 x 103

23.

Calcule a Relutância Magnética Rmag, em rels, de uma pequena barra metálica feita de um material ferromagnético com permeabilidade relativa µr = 8,5.103. As dimensões da seção transversal dessa barra são: base b = 3,00 cm e altura h = 1,50 cm. O comprimento dessa barra é l = 20,00 cm.

a)

4,16x104

b)

4,16x102

c)

2,08x104

d)

2,08x102

24.

Classifique os materiais a seguir


a) Material 1 – μm1 = 10-6 Wb/A.m

b) Material 2 – μm2 = 4π.10-4 Wb/A.m

a)

Diamagnético / Ferromagnético

b)

Diamagnético / Paramagnético

c)

Paramagnético / Ferromagnético

d)

Ferromagnético / Diamagnético

25.

Calcule a relutância magnética Rmag de uma pequena barra cilíndrica feita de um material ferromagnético

com permeabilidade relativa µr = 107. A área da seção transversal dessa barra é S = 10 mm2 e seu

comprimento l = 9,42 cm.

a)

749,62 Ae/wb

b)

7496,2 Ae/wb

c)

7,496 Ae/wb

d)

9,42.104 Ae/wb

26.

A imagem a seguir mostra um ímã permanente que foi quebrado ao meio.


Sabendo que N e S representam, respectivamente, os polos norte e sul do ímã permanente, determine a polaridade dos pontos 1, 2, 3 e 4

a)

1-sul, 2-norte, 3-sul e 4-sul.

b)

1-norte, 2-sul, 3-sul e 4-norte

c)

1-norte, 2-sul, 3-norte e 4 -sul.

d)

1-sul, 2-sul, 3-norte e 4-norte.

27.

Leia as afirmações a seguir a respeito das propriedades dos ímãs.

I – As linhas de campo magnético dentro de um ímã de barra dirigem-se de sul para norte.

II – Não existe monopolo magnético.

III – Os materiais diamagnéticos são fracamente atraídos por ímãs.

IV – Ferro, cobalto e alumínio são exemplos de materiais ferromagnéticos, que são fortemente atraídos por ímãs.

É verdadeiro o que se afirma em:

a)

I e II

b)

II e III

c)

III e IV

d)

I e IV

28.

Um ímã em forma de barra, com seus polos Norte e Sul, é colocado sob uma superfície coberta com partículas de limalha de ferro, fazendo com que elas se alinhem segundo seu campo magnético. Se quatro pequenas bússolas, 1, 2, 3 e 4, forem colocadas em repouso nas posições indicadas na figura, no mesmo plano que contém a limalha, suas agulhas magnéticas orientam-se segundo as linhas do campo magnético criado pelo ímã.


Desconsiderando o campo magnético terrestre e considerando que a agulha magnética de cada bússola seja representada por uma seta que se orienta na mesma direção e no mesmo sentido do vetor campo magnético associado ao ponto em que ela foi colocada, assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, as configurações das agulhas das bússolas 1, 2, 3 e 4 na situação descrita.

a)
b)
c)
d)
29.

A figura representa um ímã em forma de barra que vai ser cortado em duas partes.

Logo em seguida ao corte, pode-se observar que os pedaços resultantes:

a)

Se repelem, se o corte for na linha a ou na linha b

b)

Se atraem, se o corte for na linha a ou na linha b

c)

Se repelem, se o corte for na linha a, e se atraem, se for na linha b

d)

Se atraem, se o corte for na linha a, e se repelem, se for na linha b

30.

As linhas de indução de campo magnético são mostradas na figura. Designando por N o polo Norte e por S o polo sul de um ímã colocado no mesmo plano da figura, é possível concluir que o ímã permanecerá em equilíbrio estável se estiver na seguinte posição

a)
b)
c)
d)
31.

Os antigos navegantes usavam a bússola para orientação em alto-mar, devido a sua propriedade de se alinhar de acordo com as linhas do campo geomagnético

Podemos afirmar que:

a)

O polo sul do ponteiro da bússola aponta para o polo norte geográfico porque o norte geográfico corresponde ao Sul magnético.

b)

O polo norte do ponteiro da bússola aponta para o polo norte geográfico porque as linhas do campo magnético não são fechadas

c)

O polo sul do ponteiro da bússola aponta para o polo sul geográfico porque o sul geográfico corresponde ao sul magnético

d)

O polo sul do ponteiro da bússola aponta para o polo sul geográfico porque o norte geográfico corresponde ao sul magnético

32.

Um menino encontrou três pequenas barras homogêneas e, brincando com elas, percebeu que, dependendo da maneira como aproximava uma da outra, elas se atraíam ou se repeliam. Marcou cada extremo das barras com uma letra e manteve as letras sempre voltadas para cima, conforme figura.


Passou a fazer os seguintes testes:

I. Aproximou o extremo B da barra 1 com o extremo C da barra 2 e percebeu que ocorreu atração entre elas;

II. Aproximou o extremo B da barra 1 com o extremo E da barra 3 e percebeu que ocorreu repulsão entre elas;

III. Aproximou o extremo D da barra 2 com o extremo E da barra 3 e percebeu que ocorreu atração entre elas;


Considerando que cada extremo das barras representa um único polo magnético, o menino concluiu corretamente que:

a)

As barras 1 e 2 estão magnetizadas e a barra 3 desmagnetizada

b)

As barras 1 e 3 estão magnetizadas e a barra 2 desmagnetizada

c)

As barras 2 e 3 estão magnetizadas e a barra 1 desmagnetizada

d)

As barras 1, 2 e 3 estão magnetizadas

33.

Sejam dois fios de comprimento infinito, condutores, de seção reta desprezível, paralelos separados por uma distância d. Se em algum ponto situado entre os fios o campo magnético for nulo, quando os mesmos são percorridos por uma corrente elétrica, pode-se afirmar que:

a)

as correntes têm o mesmo sentido;

b)

as correntes têm sentidos contrários;

c)

as intensidades e sentidos de correntes são iguais;

d)

o enunciado está errado, pois o campo magnético jamais será nulo;

34.

1) A figura a seguir mostra quatro arranjos nos quais fios longos, paralelo e igualmente espaçados conduzem correntes iguais para dentro e fora do papel. Coloque os arranjos na ordem do módulo do campo elétrico a que o fio central está submetido, começando pelo maior.

a)

C - A - B - D

b)

B - D - C - A

c)

D - B - C - A

d)

A - C - B - D

35.

1) Um condutor retilíneo percorrido por uma corrente i = 5,0 A se divide em dois arcos semicirculares, com mostrado na figura a seguir. Qual é o campo magnético no centro C da espira circular resultante?

a)

0 T

b)

1,5 T

c)

2 T

d)

0,1 T

36.

1) m solenoide tem 2,7 m de comprimento, raio de 0,85 cm e 600 voltas. Ele conduz uma corrente de I de 2,5 A. Qual a magnitude da densidade de campo magnético B no interior do solenoide e distante das bordas?

a)

7,54 x 10-4 T

b)

8 x 10-4 T

c)

7,5 x 10-5 T

d)

7,5 x 10-3 T

37.

A Um fio com 13,0 g de massa e L = 62,0 cm de comprimento está suspenso por um par de contatos flexíveis na presença de um campo magnético uniforme de módulo 0,440 T. Determine (a) o valor absoluto e (b) o sentido (para a direita ou para a esquerda) da corrente necessária para remover a tensão dos contatos

a)

0,48 A

b)

0,58 A

c)

1 A

d)

0,38 A

38.

Dois condutores retos, paralelos, longos, separados por distância iguais a 10 cm são percorridos por correntes opostas de intensidades de 5 A e 10 A. Como são dirigidos os campos de indução que eles produzem nos pontos A, B e C?

a)

Saindo - Entrando - Saindo

b)

Entrando - Saindo - Entrando

c)

Saindo - Entrando - Entrando

d)

Entrando - Entrando - Saindo

39.

Considere dois condutores retilíneos muito longos, percorridos por correntes elétricas de intensidade constantes, dispostas perpendicularmente ao plano da tele com os sentidos indicados na figura


O condutor percorrido pela corrente elétrica i1 produz em A um campo magnético cujo vetor de indução magnética tem intensidade de B1. O campo magnético resultando em A, pela ação de i1 e i2, é nulo. O campo magnético resultante em C, pela ação de i1 e i2, tem vetor de indução magnética de intensidade:

a)

Zero

b)

2B1

c)

3B1

d)

4B1

40.

Três longos fios paralelos, de tamanho iguais e espessura desprezíveis, estão dispostos como mostra a figura e transportam corrente iguais e de mesmo sentido. Se as forças exercidas pelos Fio 1 sobre o Fio 2 e Fio 3 forem representadas por F12 e F13, respectivamente, qual o valor da razão F12/F13

a)

2

b)

1/2

c)

3

d)

1/3

41.

A força magnética terá máxima intensidade se o ângulo formado entre I e B for igual a:

a)

zero

b)

60º

c)

30º

d)

90º

42.

Um condutor retilíneo AB é alimentado por uma bateria de força eletromotriz E, conforme mostra a figura.

Colocando-se esse condutor entre os pólos norte e sul de um ímã e fechando-se a chave C, o condutor AB:

a)

Será atraído pelo polo norte

b)

Será atraído pelo polo sul

c)

Irá se desloca para cima

d)

Irá se desloca para baixo

43.

(FATEC) Dois fios condutores idênticos, paralelos entre si, e de comprimento infinito são percorridos simultaneamente por correntes elétricas de mesmo sentido e de mesma intensidade. Considere que eles estejam dispostos perpendicularmente ao plano do papel deste exercício.


Nessas condições, é correto afirmar que:

a)

geram campos magnéticos perpendiculares ao plano do papel.

b)

geram campos magnéticos circulares ao plano do papel.

c)

geram campos magnéticos repulsivos entre si.

d)

sofrem entre si uma força de repulsão.

e)

sofrem entre si uma força de atração.

44.

Na famosa experiência de Oersted, o fio de um circuito passa sobre a agulha de uma bússola. A partir desse experimento, Oersted concluiu que:

a)

A corrente elétrica não influenciava o magnetismo.

b)

A corrente elétrica é capaz de produzir efeitos magnéticos

c)

A corrente elétrica não interfere na nova posição assumida pela agulha da bússola que foi causada pela energia térmica produzida pela lâmpada

45.

(UFU) Um fio retilíneo longo é percorrido por uma corrente elétrica I, com o sentido indicado na figura abaixo. Os pontos A, B, C e D e o fio encontram-se no plano do papel, e os pontos B e C são eqüidistantes do fio. Da intensidade e sentido do campo magnético gerado pela corrente elétrica em cada ponto, é correto afirmar que:

a)

o módulo do campo magnético no ponto C é maior que no ponto B e o sentido dele no ponto D está saindo da folha de papel, perpendicularmente à folha.

b)

o módulo do campo magnético no ponto A é maior que no ponto B e o sentido dele no ponto B está de B para A.

c)

o módulo do campo magnético no ponto B é maior que no ponto A e o sentido dele no ponto D está entrando na folha de papel, perpendicularmente à folha

d)

o módulo do campo magnético nos pontos A e B são idênticos e o sentido dele no ponto B está entrando da folha de papel, perpendicularmente à folha

46.

(UFSM) Considere as seguintes afirmações: I - A passagem de uma corrente elétrica por um fio cria, ao seu redor, um campo magnético apenas se a corrente varia no tempo. II - Uma partícula carregada que se propaga no vácuo cria, ao seu redor, um campo magnético. III - As linhas de indução associadas ao campo magnético criado por uma corrente elétrica num condutor retilíneo são circunferências concêntricas. Está(ão) correta(s)

a)

apenas I.

b)

apenas I e II.

c)

apenas II e III.

d)

apenas III

e)

I, II e III

47.

O circuito magnético abaixo possui seção reta do núcleo de 8 cm², caminho magnético médio de 40 cm, 400 espiras, permeabilidade relativa do material do núcleo de 6000 e o circuito magnético está operado com B=0,9 T. Calcule a reatância do núcleo, o fluxo e a corrente.

a)

4144 rels; 7,2x10-4 Wb; 7,46 mA.

b)

3315 rels; 1,1x10-3 Wb; 6,07 mA.

c)

66314 rels; 7,2x10-4 Wb; 120 mA.

d)

2763 rels; 9,6x10-4 Wb; 3,32 mA.

48.

O circuito magnético com um entreferro. As dimensões do núcleo são: área da seção reta, Ac = 2 x 10-3 m², comprimento médio do núcleo lc= 0,8 m, comprimento do entreferro g = 1,5 x 10-3 m, N = 83 espiras e i = 2 A. Supondo que o núcleo tenha permeabilidade infinita (µr = Ꝏ). Calcule a relutância do entreferro, o fluxo magnético do circuito

a)

1,01x106 A/Wb; 1,22x10-4 Wb

b)

915x105 A/Wb; 1,31x10-4 Wb

c)

6,63x103 A/Wb; 2,71x10-4 Wb

d)

5,97x105 A/Wb; 2,78x10-4 Wb

49.

O gráfico mostra como varia com o tempo o fluxo magnético através de cada espira de uma bobina de 600 espiras, que foram enroladas próximas umas das outras para se ter garantia de que todas seriam atravessadas pelo mesmo fluxo. Determine a máxima fem induzida na bobina

a)

4 V

b)

3 V

c)

6 V

d)

7 V

50.

Uma espira retangular de dimensões (6 cm x 10 cm) é disposta perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme de intensidade 10-1T. Constata-se que a intensidade de campo magnético se reduz a zero em 12 s. Qual o valor da fem induzida neste intervalo de tempo?

a)

-2x10-5 V

b)

-3x10-5 V

c)

-2x10-4 V

d)

-6x10-4 V

51.

Uma espira retangular de dimensões (4 cm x 10 cm) é disposta perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme de intensidade 10-2T. Constata-se que a intensidade de campo magnético se reduz a zero em 2 s. Qual o valor da fem induzida neste intervalo de tempo?

a)

-2x10-5 V

b)

-3x10-5 V

c)

-2x10-4 V

d)

-6x10-4 V

52.

Uma espira retangular de dimensões (6 cm x 10 cm) é disposta perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme de intensidade 10-2T. Constata-se que a intensidade de campo magnético se reduz a zero em 2 s. Qual o valor da fem induzida neste intervalo de tempo?

a)

-2x10-5 V

b)

-3x10-5 V

c)

-2x10-4 V

d)

-6x10-4 V

53.

O circuito magnético abaixo possui seção reta do núcleo de 8 cm², caminho magnético médio de 25 cm, 400 espiras, permeabilidade relativa do material do núcleo de 60000 e o circuito magnético está operado com B=0,9 T. Calcule a reatância do núcleo, o fluxo e a corrente.

a)

4144 rels; 7,2x10-4 Wb; 7,46 mA.

b)

3315 rels; 1,1x10-3 Wb; 6,07 mA.

c)

66314 rels; 7,2x10-4 Wb; 120 mA.

d)

2763 rels; 9,6x10-4 Wb; 3,32 mA.

54.

O circuito magnético abaixo possui seção reta do núcleo de 10 cm², caminho magnético médio de 25 cm, 600 espiras, permeabilidade relativa do material do núcleo de 60000 e o circuito magnético está operado com B=1,1 T. Calcule a reatância do núcleo, o fluxo e a corrente.

a)

4144 rels; 7,2x10-4 Wb; 7,46 mA.

b)

3315 rels; 1,1x10-3 Wb; 6,07 mA.

c)

66314 rels; 7,2x10-4 Wb; 120 mA.

d)

2763 rels; 9,6x10-4 Wb; 3,32 mA.

55.

O circuito magnético com um entreferro. As dimensões do núcleo são: área da seção reta, Ac = 2 x 10-3 m², comprimento médio do núcleo lc= 0,8 m, comprimento do entreferro g = 2,3 x 10-3 m, N = 80 espiras e i = 1,5 A. Supondo que o núcleo tenha permeabilidade infinita (µr = Ꝏ). Calcule a relutância do entreferro, o fluxo magnético do circuito

a)

1,01x106 A/Wb; 1,22x10-4 Wb

b)

915x105 A/Wb; 1,31x10-4 Wb

c)

6,63x103 A/Wb; 2,71x10-4 Wb

d)

5,97x105 A/Wb; 2,78x10-4 Wb

56.

O circuito magnético com um entreferro. As dimensões do núcleo são: área da seção reta, Ac = 1,8 x 10-3 m², comprimento médio do núcleo lc= 0,6 m, comprimento do entreferro g = 1,5 x 10-3 m, N = 90 espiras e i = 2 A. Supondo que o núcleo tenha permeabilidade infinita (µr = Ꝏ). Calcule a relutância do entreferro, o fluxo magnético do circuito

a)

1,01x106 A/Wb; 1,22x10-4 Wb

b)

915x105 A/Wb; 1,31x10-4 Wb

c)

6,63x103 A/Wb; 2,71x10-4 Wb

d)

5,97x105 A/Wb; 2,78x10-4 Wb

57.

O gráfico mostra como varia com o tempo o fluxo magnético através de cada espira de uma bobina de 400 espiras, que foram enroladas próximas umas das outras para se ter garantia de que todas seriam atravessadas pelo mesmo fluxo. Determine a máxima fem induzida na bobina

a)

4 V

b)

3 V

c)

6 V

d)

7 V

58.

O gráfico mostra como varia com o tempo o fluxo magnético através de cada espira de uma bobina de 700 espiras, que foram enroladas próximas umas das outras para se ter garantia de que todas seriam atravessadas pelo mesmo fluxo. Determine a máxima fem induzida na bobina

a)

4 V

b)

3 V

c)

6 V

d)

7 V

59.

Uma espira retangular de dimensões (4 cm x 10 cm) é disposta perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme de intensidade 10-1T. Constata-se que a intensidade de campo magnético se reduz a zero em 2 s. Qual o valor da fem induzida neste intervalo de tempo?

a)

-2x10-5 V

b)

-3x10-5 V

c)

-2x10-4 V

d)

-6x10-4 V

60.

O gráfico mostra como varia com o tempo o fluxo magnético através de cada espira de uma bobina de 300 espiras, que foram enroladas próximas umas das outras para se ter garantia de que todas seriam atravessadas pelo mesmo fluxo. Determine a máxima fem induzida na bobina

a)

4 V

b)

3 V

c)

6 V

d)

7 V

61.

O circuito magnético com um entreferro. As dimensões do núcleo são: área da seção reta, Ac = 1,8 x 10-3 m², comprimento médio do núcleo lc= 0,6 m, comprimento do entreferro g = 2,3 x 10-3 m, N = 83 espiras e i = 1,5 A. Supondo que o núcleo tenha permeabilidade infinita (µr = Ꝏ). Calcule a relutância do entreferro, o fluxo magnético do circuito

a)

1,01x106 A/Wb; 1,22x10-4 Wb

b)

915x105 A/Wb; 1,31x10-4 Wb

c)

6,63x103 A/Wb; 2,71x10-4 Wb

d)

5,97x105 A/Wb; 2,78x10-4 Wb

62.

O circuito magnético abaixo possui seção reta do núcleo de 12 cm², caminho magnético médio de 25 cm, 800 espiras, permeabilidade relativa do material do núcleo de 60000 e o circuito magnético está operado com B=0,8 T. Calcule a reatância do núcleo, o fluxo e a corrente.

a)

4144 rels; 7,2x10-4 Wb; 7,46 mA.

b)

3315 rels; 1,1x10-3 Wb; 6,07 mA.

c)

66314 rels; 7,2x10-4 Wb; 120 mA.

d)

2763 rels; 9,6x10-4 Wb; 3,32 mA.

63.

Leia as afirmações a seguir a respeito das propriedades dos ímãs.

I – As linhas de campo magnético dentro de um ímã de barra dirigem-se de sul para norte.

II – Não existe monopolo magnético.

III – Os materiais diamagnéticos são fracamente atraídos por ímãs.

IV – Ferro, cobalto e alumínio são exemplos de materiais ferromagnéticos, que são fortemente atraídos por ímãs.

É verdadeiro o que se afirma em:

a)

I e II

b)

III e IV

c)

II e III

d)

I e IV

64.

Calcule a relutância magnética Rmag de uma pequena barra cilíndrica feita de um material ferromagnético

com permeabilidade relativa µr = 107. A área da seção transversal dessa barra é S = 10 mm2 e seu

comprimento l = 9,42 cm.

a)

749,62 Ae/wb

b)

7,496 Ae/wb

c)

7496,2 Ae/wb

d)

9,42.104 Ae/wb

65.

Durante o intervalo de tempo de 2,0 s, ocorre uma variação de fluxo magnético de 5,0 Wb sob um condutor de resistência elétrica igual a 0,1 Ω. A corrente elétrica que atravessa esse condutor é igual a:

a)

10 A

b)

25 A

c)

1 A

d)

2,5 A

66.

Um núcleo de área de seção reta de 8 cm², comprimento médio de 25 cm, possui 400 espiras enroladas. A Permeabilidade relativa do núcleo é 60.000 e a corrente que circula nas espiras é igual a 7,45 mA. Calcule a Relutância do núcleo e o fluxo magnético

a)

4,16 x 10³ A.e/wb e 7,19 x 10-4 Wb

b)

5,14 x 10³ A.e/wb e 7,19 x 10-4 Wb

c)

5,14 x 10³ A.e/wb e 8,10 x 10-4 Wb

d)

4,16 x 10³ A.e/wb e 8,10x 10-4 Wb

67.

O núcleo com a mesma permeabilidade relativa µr = 2500, N = 200 espiras e i = 2 A.

Quais são os valores do fluxo para perna central do núcleo?

a)

1,5.10^6 wb

b)

2.10^6 wb

c)

1,5.10^5 wb

d)

2.10^5 wb