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Uma corrente circulando em uma bobina com fio enrolado em um núcleo gera um fluxo magnético nesse núcleo; ou seja, isso é análogo a um circuito elétrico, em que uma tensão gera um fluxo de corrente. Os circuitos a seguir ilustram um circuito elétrico e um magnético, respectivamente. Assim, a respeito da analogia dos circuitos magnéticos e elétricos, assinale a alternativa correta.
A relutância nos circuitos magnéticos é o equivalente da resistência elétrica, pois obedece às mesmas regras que as resistências em um circuito elétrico.
a. Quando em paralelo em um circuito magnético, a relutância equivalente é a soma das relutâncias do circuito, assim como as resistências nos circuitos elétricos.
b. No circuito elétrico, o fluxo de corrente é injetado por uma força magnetomotriz, a qual, nos circuitos magnéticos, é análoga à força eletromotriz.
c. Quando em série em um circuito magnético, a relutância equivalente é a soma do inverso das relutâncias do circuito.
d. No circuito elétrico, o fluxo de corrente é injetado por tensão ou força eletromotriz, assim como nos circuitos magnéticos.
e. A relutância nos circuitos magnéticos é o equivalente da resistência elétrica, pois obedece às mesmas regras que as resistências em um circuito elétrico.
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Vamos analisar cada uma das alternativas para encontrar a correta: a) Quando em paralelo em um circuito magnético, a relutância equivalente é a soma das relutâncias do circuito, assim como as resistências nos circuitos elétricos. - Esta afirmação está incorreta. Em paralelo, a relutância equivalente é dada pela soma dos inversos das relutâncias. b) No circuito elétrico, o fluxo de corrente é injetado por uma força magnetomotriz, a qual, nos circuitos magnéticos, é análoga à força eletromotriz. - Esta afirmação está incorreta. A força magnetomotriz (FMM) é análoga à força eletromotriz (FEM), mas a corrente é injetada por uma FEM, não pela FMM. c) Quando em série em um circuito magnético, a relutância equivalente é a soma do inverso das relutâncias do circuito. - Esta afirmação está incorreta. Em série, a relutância equivalente é a soma das relutâncias. d) No circuito elétrico, o fluxo de corrente é injetado por tensão ou força eletromotriz, assim como nos circuitos magnéticos. - Esta afirmação é verdadeira, pois tanto nos circuitos elétricos quanto nos magnéticos, a "injeção" de fluxo é feita por uma força (tensão ou FMM). e) A relutância nos circuitos magnéticos é o equivalente da resistência elétrica, pois obedece às mesmas regras que as resistências em um circuito elétrico. - Esta afirmação é verdadeira, mas não é a única que se aplica. Após a análise, a alternativa correta é: d) No circuito elétrico, o fluxo de corrente é injetado por tensão ou força eletromotriz, assim como nos circuitos magnéticos.

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As máquinas rotativas são empregadas em inúmeras aplicações, desde eletrodomésticos até usinas hidrelétricas. Contudo, seu dimensionamento consiste basicamente em partes específicas, independentemente de seu tamanho e operação. A respeito da estrutura e dimensionamento de máquinas rotativas, assinale a alternativa correta:
Todas as máquinas rotativas, qualquer que seja seu tipo, são constituídas basicamente por um enrolamento que produza campo magnético, outro que conduza corrente e um meio que proporcione o movimento entre esses dois enrolamentos.
a. Todas as máquinas rotativas, qualquer que seja seu tipo, são constituídas basicamente por um enrolamento que produza campo magnético, outro que conduza corrente e um meio que proporcione o movimento entre esses dois enrolamentos.
b. Se uma máquina tiver um meio para converter energia elétrica em energia mecânica, e vice-versa, independentemente de sua estrutura, ela já é considerada uma máquina rotativa.
c. Todas as máquinas rotativas, qualquer que seja seu tipo, são constituídas por um enrolamento de armadura, que fica na parte fixa da máquina, e um enrolamento de campo, que fica na parte móvel.
d. Todas as máquinas rotativas, qualquer que seja seu tipo, são constituídas basicamente por duas fontes de alimentação: uma CC que alimenta o enrolamento de campo, e uma CA aplicada à armadura das máquinas.
e. Todas as máquinas rotativas, qualquer que seja seu tipo, são constituídas basicamente por um enrolamento de campo, um enrolamento de armadura e duas fontes de alimentação: uma CA e outra CC.

As máquinas síncronas são máquinas rotativas que apresentam características próprias, como o fato de seu rotor girar em uma velocidade chamada síncrona, por exemplo, justificando seu nome. A respeito desse tipo de máquina e da velocidade síncrona, assinale a alternativa correta:
Quando o estator de uma máquina síncrona estiver ligado a uma fonte polifásica CA, ele operará como um motor síncrono, e seu rotor estará girando em sincronismo com o campo girante desenvolvido pelo enrolamento de estator.
a. As máquinas síncronas podem ser máquinas CA ou CC, pois o enrolamento de campo também pode ser alimentado por meio de uma fonte CC a partir de dois anéis coletores.
b. Quando o estator de uma máquina síncrona estiver ligado a uma fonte polifásica CA, ele operará como um motor síncrono, e seu rotor estará girando em sincronismo com o campo girante desenvolvido pelo enrolamento de estator.
c. As máquinas síncronas são assim denominadas porque o rotor gira em sincronismo com o estator, devido ao campo girante desenvolvido pelo enrolamento de estator sobre o enrolamento de campo.
d. Quando o estator de uma máquina síncrona estiver ligado a uma fonte polifásica CA, ele operará como um gerador síncrono, e seu rotor estará girando em sincronismo com o campo girante desenvolvido pelo enrolamento de campo.
e. Os enrolamentos de armadura produzem o fluxo principal de operação da máquina, sendo que são localizados no rotor das máquinas síncronas.

As propriedades básicas dos materiais ferromagnéticos são comuns a todos eles, apesar de eles se caracterizarem por uma ampla faixa de propriedades. Existem dois fenômenos comuns que ocorrem nesses tipos de materiais, os quais definem seu funcionamento em aplicações como transformadores e motores elétricos. A respeito desses dois fenômenos, assinale a alternativa correta.
Os dois fenômenos comuns aos materiais ferromagnéticos são a saturação e a histerese magnética. O primeiro ocorre quando não há mais aumento da densidade do fluxo magnético, e o segundo ocorre quando a força magnetizante aplicada ao material é reduzida.
a. Os dois fenômenos comuns aos materiais ferromagnéticos são a saturação e a histerese magnética. O primeiro ocorre quando não há mais aumento da densidade do fluxo magnético, e o segundo ocorre quando a força magnetizante aplicada ao material é reduzida.
b. Os dois fenômenos comuns aos materiais ferromagnéticos são a saturação e o momento magnético. O primeiro ocorre quando não há mais aumento da densidade do fluxo magnético, e o segundo ocorre quando a força magnetizante aplicada ao material é reduzida.
c. Os dois fenômenos comuns aos materiais ferromagnéticos são a histerese magnética e a força magnetizante. O primeiro ocorre quando não há mais aumento da densidade do fluxo magnético, e o segundo ocorre quando a força magnetizante aplicada ao material é reduzida.
d. Os dois fenômenos comuns aos materiais ferromagnéticos são a saturação e a histerese magnética. O primeiro ocorre quando a força magnetizante aplicada ao material é reduzida, e o segundo ocorre quando não há mais aumento da densidade do fluxo magnético.
e. Os dois fenômenos comuns aos materiais ferromagnéticos são a força magnetizante e o momento magnético. O primeiro ocorre quando a força magnetizante aplicada ao material é reduzida, e o segundo ocorre quando não há mais aumento da densidade do fluxo magnético.

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