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As unidades elétricas e magnéticas fazem parte das grandezas Físicas definidas pelo Sistema Internacional de Unidades (SI), e tem como principal função estabelecer as leis da Física e, com isso, possibilitar as observações dos fenômenos estudados para então serem efetuadas medidas dessas grandezas.
Com relação às grandezas elétricas e magnéticas, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A resistividade dos materiais permanece constante com o aumento da temperatura.
( ) A unidade de medida da corrente elétrica é o ampère (A).
( ) A tensão elétrica representa a diferença de potencial elétrico entre dois pontos.
( ) A unidade de medida da indutância é o tesla (T).
A F - V - V - F.
B F - F - V - F.
C V - V - F - V.
D V - F - V - F.
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Exercícios Para o Conhecimento

há 8 meses

Respostas

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há 8 meses

Vamos analisar cada uma das afirmações sobre grandezas elétricas e magnéticas: ( ) A resistividade dos materiais permanece constante com o aumento da temperatura. É falsa (F). A resistividade dos materiais geralmente aumenta com o aumento da temperatura, especialmente em condutores. ( ) A unidade de medida da corrente elétrica é o ampère (A). É verdadeira (V). O ampère é a unidade padrão para medir a corrente elétrica no Sistema Internacional de Unidades (SI). ( ) A tensão elétrica representa a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. É verdadeira (V). A tensão elétrica, ou diferença de potencial, é a medida da energia por unidade de carga entre dois pontos em um circuito elétrico. ( ) A unidade de medida da indutância é o tesla (T). É falsa (F). A unidade de medida da indutância é o henry (H), não o tesla, que é a unidade de medida do campo magnético. Agora, organizando as respostas: F - V - V - F. Portanto, a alternativa que apresenta a sequência correta é: A) F - V - V - F.

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Os cabos condutores aéreos usados em linhas de transmissão têm evoluído nos últimos 130 anos, tanto no que diz respeito aos materiais, quanto às formas. Os materiais condutores evoluíram do cobre para o alumínio, por motivação de preço, devido à abundancia do metal na crosta terrestre. Os materiais mecanicamente resistentes evoluíram do cobre para o aço e, mais recentemente, para nanomateriais em cerâmicas e polímeros. Os materiais mecanicamente resistentes foram combinados aos materiais condutores para melhorar o desempenho mecânico dos cabos suspensos, aumentando os vãos de suspensão dos cabos. Para o pleno funcionamento das linhas de transmissão, os condutores são ditos como elementos ativos e fundamentais; portanto, o dimensionamento e a especificação são primordiais.
Com base nas características ideais que os condutores de cobre ou de alumínio devem possuir para essas aplicações, assinale a alternativa CORRETA:
A Baixa condutibilidade elétrica; alto peso específico para suportar os ventos; baixa resistência mecânica; alta resistência a oxidação e corrosão por agentes químicos poluentes.
B A condutibilidade elétrica pode ser baixa visto que as linhas de transmissão não dependem desse parâmetro; o peso dos condutores não influencia nas estruturas e suportes metálicos; boa resistência mecânica.
C Alta condutibilidade elétrica; ter boa resistência mecânica e boa resistência a oxidação, pois no Brasil as linhas não sofrem com oxidação por estarem distantes da zona marítima.
D Alta condutibilidade elétrica; baixo custo; baixo peso específico; boa resistência mecânica; alta resistência a oxidação e baixa corrosão por agentes químicos poluentes.

O transporte da energia é realizado através de linhas aéreas ou subterrâneas. As linhas aéreas apresentam em geral, condutores nus, suportados por estruturas, das quais são isolados através de isoladores. As linhas subterrâneas, em geral, apresentam cabos isolados, instalados em redes de dutos. Existem dois tipos principais de linhas para transporte da energia elétrica, as de transmissão e as de distribuição. O transporte da energia gerada nas usinas até as estações transformadoras ou subestações, bem como a interligação com outros sistemas de transmissão, é realizado através das linhas de transmissão, que operam em alta tensão, permitindo que a energia seja transportada a partir de longas distâncias.
Com base nas linhas de transmissão, analise as sentenças a seguir:
I- As dimensões das estruturas das linhas de transmissão são definidas pela tensão de nominal de exercício, por sobretensões previstas, por flecha dos condutores, pela forma de sustentação dos condutores e pelo diâmetro dos condutores.
II- A classificação das linhas de transmissão se dá pela função da estrutura nas linhas quanto à suportação de cargas verticais, cargas horizontais longitudinais e transversais.
III- As linhas são projetadas para a capacidade suportar estruturas em ancoragem, estruturas para ângulos, estruturas de derivação e de transposição.
IV- Para a estrutura das linhas de transmissão são utilizados materiais como alumínio e ligas para linhas inferiores a 230 kV, e essas estruturas são preferencialmente usadas em locais acidentados ou que exijam um transporte menos convencional.
A As sentenças I, II e IV estão corretas.
B As sentenças II, III e IV estão corretas.
C As sentenças I e IV estão corretas.
D As sentenças I, II e III estão corretas.

Uma linha de transmissão de energia elétrica pode ser representada pelos parâmetros: resistência, indutância, capacitância e condutância. A condutância leva em conta a corrente de fuga nos isoladores, podendo ser desprezível. A resistência é fornecida pelos fabricantes de condutores para certas condições de operação. A indutância e a capacitância são determinadas com base nos campos elétrico e magnético presentes em um circuito. Uma variação de corrente nos condutores provoca uma variação no número de linhas de fluxo magnético concatenadas com o circuito. Por sua vez, qualquer variação do fluxo concatenado com o circuito lhe induz uma tensão, cujo valor é proporcional à taxa de variação do fluxo. Por outro lado, a diferença de potência entre condutores faz com que esses se tornem carregados, de modo semelhante às placas de um capacitor. Assim, chega-se à conclusão que a indutância e a capacitância são parâmetros determinados por fatores construtivos e geométricos (material e dimensões).
Com base no exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A capacitância de uma linha de transmissão resulta da diferença de potencial entre os condutores.
( ) A capacitância entre condutores em paralelo é uma constante que depende das dimensões e do afastamento entre os condutores.
( ) Por meio do campo magnético, é determinado o parâmetro da indutância, que resulta da diferença de potencial entre condutores.
( ) Para linhas menores que 80 km de comprimento, o efeito da capacitância é mínimo e usualmente desprezado.
A V - V - F - V.
B V - F - F - V.
C F - F - V - F.
D V - F - V - V.

O transporte da energia gerada nas usinas até as estações transformadoras ou subestações, bem como a interligação com outros sistemas de transmissão, é realizado através das linhas de transmissão, que operam em alta tensão, permitindo que a energia seja transportada a partir de longas distâncias. Para que esse transporte de energia ocorra é necessário estruturas que suportem essas linhas. As estruturas são os elementos de suportação das linhas de transmissão. Suas dimensões e sua forma dependem da disposição dos condutores (triangular, horizontal, vertical), da distância entre os condutores, das dimensões e da forma de isolamento, do número de circuitos e dos materiais estruturais.
Com base na disposição dos condutores em linhas trifásicas, analise as sentenças a seguir:
I- Os condutores são colocados conforme os vértices de um triângulo retângulo e a disposição elétrica pode ser assimétrica ou simétrica.
II- Na disposição horizontal os condutores são fixados no mesmo plano horizontal, e a disposição também pode ser simétrica ou assimétrica.
III- A disposição triangular tem a vantagem de permitir estruturas de menor altura para um mesmo condutor e estruturas mais largas. É frequentemente utilizada para linhas a circuito simples, tensões elevadas e extraelevadas.
IV- A disposição vertical é muito utilizada em linhas a circuito duplo e em vias públicas urbanas.
A As sentenças I, II e III estão corretas.
B As sentenças I, II e IV estão corretas.
C As sentenças II, III e IV estão corretas.
D Somente a sentença III está correta.

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