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As equações de Maxwell têm uma grande importância para o estudo do eletromagnetismo e, consequentemente, para a área da engenharia elétrica. As equações abaixo encontram-se na forma diferencial.
\( (1) ∇ ^. D = p \)
\( (2)∇ x H = j +\dfrac{ ∂D}{ ∂ t} \)
\( (3) ∇ x E = - \dfrac{∂ B}{∂ t} \)
\((4) ∇ ^. B = 0 \)
Com base nessas informações, julgue o item que se seguem.
O sinal negativo da equação (3) reflete a Lei de Lenz, ou seja, a corrente elétrica em um circuito fechado cria um campo magnético que se opõe à variação original no fluxo magnético.
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As equações de Maxwell têm uma grande importância para o estudo do eletromagnetismo e, consequentemente, para a área da engenharia elétrica. As equações abaixo encontram-se na forma diferencial.
\( (1) ∇ ^. D = p \)
\( (2)∇ x H = j +\dfrac{ ∂D}{ ∂ t} \)
\( (3) ∇ x E = - \dfrac{∂ B}{∂ t} \)
\((4) ∇ ^. B = 0 \)
Com base nessas informações, julgue o item que se seguem.
Aequação (3) representa a Lei de Faraday.
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As equações de Maxwell têm uma grande importância para o estudo do eletromagnetismo e, consequentemente, para a área da engenharia elétrica. As equações abaixo encontram-se na forma diferencial.
\( (1) ∇ ^. D = p \)
\( (2)∇ x H = j +\dfrac{ ∂D}{ ∂ t} \)
\( (3) ∇ x E = - \dfrac{∂ B}{∂ t} \)
\((4) ∇ ^. B = 0 \)
Com base nessas informações, julgue o item que se seguem.
Depreende-se, pela equação (4), que o campo magnetostático é gerado por uma carga magnética.
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Considere-se um motor de indução trifásico que apresente os dados de placa a seguir.
• 10cv
• 4 polos.
• Rendimento 90%.
• Fator de potência 0,7.
• I p/IN = 8.
•Velocidade no eixo 1765 RPM.
Considerando-se V3 = 1,7 e, também, os dados acima e a teoria de máquinas elétricas, julgue os itens de 85 a 91.
No rotor bobinado, o enrolamento consiste em barras condutoras encaixadas em ranhuras de ferro do rotor e curto-circuitadas em cada lado por anéis condutores.
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O circuito elétrico a seguir apresenta-se em regime permanente senoidal. Considere-se que todos os elementos são ideais. A tensão de entrada VIN é senoidal, com amplitude de 220 V e frequência de 60Hz. A unidade de resistência é em ohms, e a unidade de capacitância é microfarad. Considerem-se, ainda, o amperímetro medindo corrente de saída IOUT e o voltímetro medindo a tensão de saída VOUT.

Com base nessas informações e no circuito acima, julgue os próximos itens
O valor da impedância de saída é de j*2635 \( Ω \).
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O circuito elétrico a seguir apresenta-se em regime permanente senoidal. Considere-se que todos os elementos são ideais. A tensão de entrada VIN é senoidal, com amplitude de 220 V e frequência de 60Hz. A unidade de resistência é em ohms, e a unidade de capacitância é microfarad. Considerem-se, ainda, o amperímetro medindo corrente de saída IOUT e o voltímetro medindo a tensão de saída VOUT.

Com base nessas informações e no circuito acima, julgue os próximos itens
Com a fonte senoidal, a tensão no capacitor está atrasada de 90º em relação à corrente de saída.
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O circuito elétrico a seguir apresenta-se em regime permanente senoidal. Considere-se que todos os elementos são ideais. A tensão de entrada VIN é senoidal, com amplitude de 220 V e frequência de 60Hz. A unidade de resistência é em ohms, e a unidade de capacitância é microfarad. Considerem-se, ainda, o amperímetro medindo corrente de saída IOUT e o voltímetro medindo a tensão de saída VOUT.

Com base nessas informações e no circuito acima, julgue os próximos itens
Caso a fonte de entrada seja substituída por uma fonte em corrente contínua, o capacitor comportar-se-á como um circuito aberto.
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O circuito elétrico a seguir apresenta-se em regime permanente senoidal. Considere-se que todos os elementos são ideais. A tensão de entrada VIN é senoidal, com amplitude de 220 V e frequência de 60Hz. A unidade de resistência é em ohms, e a unidade de capacitância é microfarad. Considerem-se, ainda, o amperímetro medindo corrente de saída IOUT e o voltímetro medindo a tensão de saída VOUT.

Com base nessas informações e no circuito acima, julgue os próximos itens
O circuito elétrico em questão é um filtro passa-altas.
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A luz dos conceitos de classificação dos sensores imageadores, julgue os itens a seguir, conforme o processo de formação das imagens.
Sensores radar, como o radar de abertura sintética (SAR), são exemplos de sensores passivos, pois dependem das micro-ondas naturais emitidas pela superfície terrestre para formar imagens.
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A luz dos conceitos de classificação dos sensores imageadores, julgue os itens a seguir, conforme o processo de formação das imagens.
Os sensores hiperespectrais capturam dados em centenas de bandas espectrais estreitas, o que permite a identificação precisa de materiais e a análise detalhada das propriedades espectrais dos objetos.
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