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584635 Ano: 2014
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI
Entre as equações de Maxwell, a Lei de Faraday e a Lei de Ampère modificada para a eletrodinâmica mostram claramente a interdependência de campos magnéticos e campos elétricos variantes no tempo. Com respeito às equações de Maxwell para a eletrodinâmica, julgue os itens de 69 a 72.
Enunciado 584635-1
 

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584634 Ano: 2014
Disciplina: Engenharia de Telecomunicações
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI
Entre as equações de Maxwell, a Lei de Faraday e a Lei de Ampère modificada para a eletrodinâmica mostram claramente a interdependência de campos magnéticos e campos elétricos variantes no tempo. Com respeito às equações de Maxwell para a eletrodinâmica, julgue os itens de 69 a 72.
Segundo a equação de Friis, a razão entre as potências de transmissão e recepção varia de forma diretamente proporcional ao quadrado da distância entre as antenas e da frequência de operação.
 

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584633 Ano: 2014
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI
Entre as equações de Maxwell, a Lei de Faraday e a Lei de Ampère modificada para a eletrodinâmica mostram claramente a interdependência de campos magnéticos e campos elétricos variantes no tempo. Com respeito às equações de Maxwell para a eletrodinâmica, julgue os itens de 69 a 72.
Em um circuito capacitivo ideal, alimentado por uma fonte de tensão em regime permanente senoidal, a corrente induzida entre as placas do capacitor será igual à corrente induzida pela fonte de tensão somada à corrente de deslocamento induzida pelo campo elétrico existente entre as placas.
 

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584632 Ano: 2014
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI
Entre as equações de Maxwell, a Lei de Faraday e a Lei de Ampère modificada para a eletrodinâmica mostram claramente a interdependência de campos magnéticos e campos elétricos variantes no tempo. Com respeito às equações de Maxwell para a eletrodinâmica, julgue os itens de 69 a 72.
De acordo com a Lei de Ampère modificada por Maxwell, o campo magnético variante no tempo não depende apenas da variação de carga em condutores elétricos; ele depende, também, da densidade de corrente de deslocamento. Essa corrente extra, por sua vez, depende do campo elétrico variante no tempo.
 

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584631 Ano: 2014
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI
Considere que a intensidade do campo elétrico no ponto P mostrado na figura acima, devido à linha de carga elétrica de comprimento L disposta sobre o eixo Oz, aumente com o valor de L. Com base nessas informações e na figura apresentada acima, julgue os itens a seguir, acerca de distribuição espacial de cargas eletrostáticas.
Nesse caso, se o comprimento da linha de carga for infinito, o campo elétrico será independente de L.
 

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584630 Ano: 2014
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI
Considere que a intensidade do campo elétrico no ponto P mostrado na figura acima, devido à linha de carga elétrica de comprimento L disposta sobre o eixo Oz, aumente com o valor de L. Com base nessas informações e na figura apresentada acima, julgue os itens a seguir, acerca de distribuição espacial de cargas eletrostáticas.
Nesse caso, mesmo que a densidade de fluxo elétrico no ponto P varie em função da distância r, do comprimento L e da densidade linear de carga ρR, para ρR não uniforme em z, o fluxo elétrico total Ψ que flui da linha de carga será igual a LρR.
 

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584629 Ano: 2014
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI
Por meio do estudo da eletrostática, é possível calcular a força exercida por cargas elétricas estáticas sobre outras cargas, bem como o campo elétrico que essas cargas projetam no espaço. A distribuição espacial dessas cargas afeta o espalhamento da densidade do fluxo elétrico e a relação de forças com outras cargas. Com respeito à distribuição espacial de cargas eletrostáticas, julgue os itens subsecutivos.
Se um anel simétrico de cargas estiver centrado no eixo Oz e sobre o plano xOy em z = 0, então, para qualquer ponto P = (0, 0, z) sobre o eixo Oz, em que z … 0, o vetor campo elétrico resultante possuirá componentes não nulas nas direções x, y e z.
 

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584628 Ano: 2014
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI
Por meio do estudo da eletrostática, é possível calcular a força exercida por cargas elétricas estáticas sobre outras cargas, bem como o campo elétrico que essas cargas projetam no espaço. A distribuição espacial dessas cargas afeta o espalhamento da densidade do fluxo elétrico e a relação de forças com outras cargas. Com respeito à distribuição espacial de cargas eletrostáticas, julgue os itens subsecutivos.
Segundo a Lei de Gauss, o fluxo elétrico que flui de um conjunto de cargas e atravessa uma superfície fechada é dado pela integral, no conjunto limitado por essa superfície, da taxa de variação do vetor densidade de fluxo elétrico em função do espaço.
 

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584627 Ano: 2014
Disciplina: Engenharia de Telecomunicações
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI

Um sinal real foi amostrado oito vezes à taxa de amostragem de 1 kHz, e os resultados de sua DFT foram anotados em uma tabela. Infelizmente, por descuido, alguns resultados foram apagados e a tabela passou a conter dados incompletos, conforme transcrito na figura abaixo.

Enunciado 584627-1

Considerando essa situação hipotética, julgue os próximos itens.

Não é possível recuperar as amostras da DFT que estão faltando.
 

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584626 Ano: 2014
Disciplina: Engenharia de Telecomunicações
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI

Um sinal real foi amostrado oito vezes à taxa de amostragem de 1 kHz, e os resultados de sua DFT foram anotados em uma tabela. Infelizmente, por descuido, alguns resultados foram apagados e a tabela passou a conter dados incompletos, conforme transcrito na figura abaixo.

Enunciado 584626-1

Considerando essa situação hipotética, julgue os próximos itens.

Caso a tabela estivesse completa, realizando-se uma IFFT nos valores Gk, seria possível obter as amostras do sinal no domínio do tempo.
 

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