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 Electrostática 1 A carga eléctrica de um corpo corresponde sempr e a: um múltiplo da carga eléctrica de um neutrão. nenhuma das respostas anteriores. um múltiplo (positivo ou negativo)da carga eléctrica de um protão. um múltiplo da carga eléctrica de um neutrão. 2 A força electrostática entre duas cargas eléctricas pontuais é dada pela chamada lei de: Coulomb. Ampére. Lenz. Biot-Savart. 3 Num campo eléctrico: só é possível aplicar o princípio da sobreposição, mediante determinadas condições. nenhuma das afirmações anteriores é verdadeira. é sempre possível aplicar o princípio da sobreposição. não é possível aplicar o princípio da sobreposição. 4 As linhas de força de um campo eléctrico são: linhas imaginárias que se cruzam. linhas imaginárias perpendiculares às superfícies equipotenciais. nenhuma das afirmações anteriores é verdadeira. linhas imaginárias que definem a d.d.p. entre dois pontos. 5 Numa dada região o campo eléctrico é constante. Assim, o potencial: é constante ao longo das linhas de força do campo. é constante em toda a região. é nulo em toda a região. é constante nas direcções perpendiculares às linhas de força do campo. 6 A permitividade eléctrica relativa de um material ( ) é, por definição, igual ao: quociente entre a permitividade eléctrica do material em questão e a permitividade eléctrica do vazio, i.e. ( ). nenhuma das opções anteriores é correcta. quociente entre a permitividade eléctrica do vazio e a permitividade eléctrica do material em questão, i.e. ( ).

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Electrostática

1A carga eléctrica de um corpo corresponde sempre a:

um múltiplo da carga eléctrica de um neutrão.

nenhuma das respostas anteriores.

um múltiplo (positivo ou negativo)da carga eléctrica de um protão.

um múltiplo da carga eléctrica de um neutrão.

2A força electrostática entre duas cargas eléctricas pontuais é dada pela chamada lei de:

Coulomb.

Ampére.

Lenz.

Biot-Savart.

3 Num campo eléctrico:

só é possível aplicar o princípio da sobreposição, mediante determinadas condições.

nenhuma das afirmações anteriores é verdadeira.

é sempre possível aplicar o princípio da sobreposição.

não é possível aplicar o princípio da sobreposição.

4As linhas de força de um campo eléctrico são:

linhas imaginárias que se cruzam.

linhas imaginárias perpendiculares às superfícies equipotenciais.

nenhuma das afirmações anteriores é verdadeira.

linhas imaginárias que definem a d.d.p. entre dois pontos.

5Numa dada região o campo eléctrico é constante. Assim, o potencial:

é constante ao longo das linhas de força do campo.

é constante em toda a região.

é nulo em toda a região.

é constante nas direcções perpendiculares às linhas de força do campo.

6A permitividade eléctrica relativa de um material (  ) é, por definição, igual ao:

quociente entre a permitividade eléctrica do material em questão e a permitividade

eléctrica do vazio, i.e. ( ).

nenhuma das opções anteriores é correcta.

quociente entre a permitividade eléctrica do vazio e a permitividade eléctrica do material

em questão, i.e. ( ).

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produto entre a permitividade eléctrica do vazio e a permitividade eléctrica do material

em questão.

7O fluxo do vector intensidade de campo eléctrico que passa por uma superfície fechada pode sercalculado através:

nenhuma das opções anteriores é correcta.do integral, ao longo dessa superfície, do produto interno entre o vector campo eléctricoque atravessa cada superfície elementar e o vector da superfície elementar considerada.

do integral, ao longo dessa superfície, do produto externo entre o vector campo eléctricoque atravessa cada em cada superfície elementar e o vector da superfície elementar 

considerada.

8De acordo com teorema de Gauss, o fluxo através de uma superfície fechada produzido porcargas interiores é igual:

à soma algébrica das cargas interiores dividida pela permissividade do meio.à soma algébrica das cargas interiores dividida pela permissividade relativa do meio.

ao produto das cargas interiores dividida pela permissividade do meio.

ao produto das cargas interiores dividida pela permissividade relativa do meio.

9Num condutor carregado em Equilíbrio electrostático:

o campo eléctrico no interior do condutor é tangente

à superfície.

o campo eléctrico no exterior do condutor é nulo.

o campo eléctrico no exterior do

condutor é nulonenhuma das afirmações anteriores é verdadeira.

o campo eléctrico no interior do condutor é

constante.

10Considere o campo eléctrico existente num ponto P, distante 2 cm da superfície externa de umaesfera metálica carregada com uma densidade superficial de carga ( ). Se a densidade de cargaduplicar e o ponto P ficar a uma distância de 4 cm, o campo eléctrico em P:

quadruplicará.

ficará reduzido a metade.

duplicará.

manter-se-á.

11A diferença de potencial entre dois pontos de um campo eléctrico é: 

o trabalho, por unidade de carga, realizado pelas forças do campo magnético para

deslocar uma carga unitária positiva, desse ponto do campo magnético até infinito.

nenhuma das afirmações anteriores é verdadeira.

o trabalho, por unidade de tempo, realizado pelas forças exteriores para deslocar umacarga unitária positiva, de um ponto para o outro do campo eléctrico.

o trabalho, por unidade de carga, realizado pelas forças do campo eléctrico para

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deslocar uma carga unitária positiva, de um ponto para o outro do campo eléctrico.

12O campo eléctrico pode ser obtido através:

do inverso do rotacional do potencial eléctrico.

do rotacional do potencial eléctrico.

do gradiente do potencial eléctrico.

do inverso do gradiente do potencial eléctrico.

13Duas superfícies equipotenciais:

Apenas se podem intersectar no infinito.

Não se podem intersectar no espaço nem no infinito.

Intersectam-se num dado ponto.

Intersectam-se em mais de um ponto.

14As grandezas permitividade eléctrica e carga eléctrica, e as respectivas unidades (símbolos), sãoidentificados por:

ε, Q (ou q), farad (V), e coulomb (C), respectivamente

ε, Q (ou q), farad por metro ( ), e ampere (A),

ε, Q (ou q), farad por metro ( ), e coulomb (C), respectivamente.

ε, Q (ou q), farad (F), e ampere (A), respectivamente

2ª Tentativa

1À lista ordenada de materiais que exibem maior / menor capacidade de perder / ganhar cargaseléctricas de um determinado sinal atribui-se a designação de:

série dieléctrica.

série triboeléctrica.

série electromagnética.

série picoeléctrica.

2A Lei de Coulomb permite relacionar e quantificar: 

A força de atracção/repulsão entre duas cargas eléctricas pontuais, através do valor/sinal

das cargas, a distância entre elas e a permeabilidade magnética do meio.

A força de atracção/repulsão entre duas cargas magnéticas pontuais, através do

valor/sinal das cargas, a distância entre elas e a permitividade eléctrica do meio.

A força de atracção/repulsão entre duas cargas eléctricas pontuais, através do valor/sinal

das cargas, a distância entre elas e a permitividade eléctrica do meio.

A força de atracção/repulsão entre duas cargas magnéticas pontuais, através do

valor/sinal das cargas, a distância entre elas e a permeabilidade magnética do meio.

3De acordo com o princípio da sobreposição:

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o campo magnético total pode obter-se pela soma algébrica dos campos magnéticos

individuais criados por cada carga pontual estacioária considerada.

nenhuma das afirmações anteriores é verdadeira.

o campo eléctrico total pode obter-se pela soma vectorial dos campos eléctricos

individuais criados por cada carga pontual estacionária considerada.

o campo eléctrico total pode obter-se pela soma algébrica dos campos eléctricos

individuais criados por cada carga pontual estacioária considerada.

4Linhas de força são:

linhas imaginárias tangentes ao campo eléctrico em cada ponto.

nenhuma das afirmações anteriores é verdadeira.

linhas imaginárias perpendiculares ao campo eléctrico em cada ponto.

linhas imaginárias paralelas às superfícies equipotenciais.

5Numa dada região o campo eléctrico é constante. Assim, o potencial:

é constante ao longo das linhas de força do campo.

é constante nas direcções perpendiculares às linhas de força do campo.

é constante em toda a região.

é nulo em toda a região.

6A permitividade eléctrica relativa de um material (  ) é, por definição, igual ao:

quociente entre a permitividade eléctrica do vazio e a permitividade eléctrica do material

em questão, i.e. ( ).

produto entre a permitividade eléctrica do vazio e a permitividade eléctrica do material

em questão.

nenhuma das opções anteriores é correcta.

quociente entre a permitividade eléctrica do material em questão e a permitividade

eléctrica do vazio, i.e. ( ).

7O fluxo do vector campo eléctrico através de uma superfície fechada, no interior da qual

existem três cargas eléctricas pontuais de valor igual a -1nC, -2 nC e 4 n C, é:negativo

nulo.

positivo.

8De acordo com o Teorema de Gauss, o fluxo do vector campo eléctrico, produzido por umconjunto de cargas situadas no interior de uma dada superfície fechada, através dessa mesmasuperfície, depende:

da dimensão e formato dessa superfície.

da dimensão e não do formato dessa superfície.

apenas da quantidade / valor das cargas situados no interior da superfície e não da

dimensão ou formato da superfície.

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do formato e não da dimensão dessa superfície.

9Das seguintes afirmações, indique a correcta:

o campo eléctrico à superfície de um condutor é paralelo a essa mesma superfície.

nenhuma das afirmações anteriores é verdadeira.superfície equipotencial é o lugar geométrico dos pontos que têm a mesma diferença de

potencial.

o campo eléctrico no interior de um condutor, em equilíbrio electrostático, é nulo.

10Considere o campo eléctrico existente num ponto P, distante 2 cm da superfície externa de umaesfera metálica carregada com uma densidade superficial de carga ( ). Se a densidade de cargaduplicar e o ponto P ficar a uma distância de 4 cm, o campo eléctrico em P:

manter-se-á.

duplicará.ficará reduzido a metade.

quadruplicará.

11A diferença de potencial entre dois pontos de um campo eléctrico é: 

o trabalho, por unidade de carga, realizado pelas forças do campo magnético para

deslocar uma carga unitária positiva, desse ponto do campo magnético até infinito.

o trabalho, por unidade de tempo, realizado pelas forças exteriores para deslocar uma

carga unitária positiva, de um ponto para o outro do campo eléctrico.

o trabalho, por unidade de carga, realizado pelas forças do campo eléctrico paradeslocar uma carga unitária positiva, de um ponto para o outro do campo eléctrico.

nenhuma das afirmações anteriores é verdadeira.

12O integral de linha da circulação do vector intensidade de campo eléctrico ao longo de umpercurso fechado é:

positivo se o campo for provocado por uma carga positiva.

nulo, independentemente do percurso efectuado.

nulo, dependendo do percurso efectuado.

negativo se o campo for provocado por uma carga negativa.

13Duas superfícies equipotenciais:

Não se podem intersectar no espaço nem no infinito.

Apenas se podem intersectar no infinito.

Intersectam-se em mais de um ponto.

Intersectam-se num dado ponto.

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14As grandezas permitividade eléctrica e carga eléctrica, e as respectivas unidades (símbolos), são

identificados por:

ε, Q (ou q), farad (V), e coulomb (C), respectivamente

ε, Q (ou q), farad por metro ( ), e ampere (A),

ε, Q (ou q), farad (F), e ampere (A), respectivamenteε, Q (ou q), farad por metro ( ), e coulomb (C), respectivamente.

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Magnetostática

1Uma carga eléctrica pontual e estacionária, i.e. sem movimento, produz um campo magnético à sua volta

do tipo:

nulo, i.e. não produz qualquer campo magnético.

elíptico

radial

espiral

2Um campo magnético para ser uniforme tem de possuir:

módulo e sentido constantes e linhas de força perpendiculares, que nunca se cruzam

módulo e sentido constantes e linhas de força paralelas, que nunca se cruzam

módulo e direcção constantes e linhas de força perpendiculares, que nunca se cruzam

módulo direcção e sentido constantes em todos os seus pontos

3A indução magnética no exterior de um íman é:

uma grandeza vectorial com o sentido das linhas de força e a direcção dessas linhas do

pólo norte para o pólo sul

uma grandeza vectorial com a direcção das linhas de força sendo o sentido dessas

linhas do pólo norte para o pólo sul

uma grandeza vectorial com o sentido das linhas de força e a direcção dessas linhas do

pólo sul para o pólo norteuma grandeza vectorial com a direcção das linhas de força sendo o sentido dessas

linhas do pólo sul para o pólo norte

4Suponha um íman permanente. As linhas de força do vector do campo de indução magnética(B) provocado pelo íman: 

dirigem-se do pólo Sul para o pólo Norte, no exterior do íman.

dirigem-se do pólo Norte para o pólo Sul, no exterior do íman.

dirigem-se do pólo Norte para o pólo Sul, no interior do íman.

nenhuma das afirmações anteriores é correcta.

5Numa dada região do espaço onde existe um campo magnético uniforme B, considere umelemento de fio condutor ∆l percorrido por uma corrente estacionária de intensidade I . A forçamagnética exercida sobre o elemento de fio condutor:

tem o sentido das linhas de campo magnético.

é nula se o elemento de corrente é perpendicular às linhas de campo.

tem o sentido da corrente eléctrica.

é nula se o elemento de corrente é paralelo às linhas de campo magnético.

6Quando se coloca no vazio dois condutores em paralelo, o módulo da força de ampère aumenta se:

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uma das correntes diminuir 

o comprimento dos condutores aumentar 

a distância entre os condutores aumentar 

se ambas as correntes diminuírem

7Um dos quatro desenhos está errado. Indique qual.

Desenho a)

Desenho c)

Desenho b)

Desenho d)

8Considere o esquema da figura. I1=1 A, I2=2 A, I3=2 A e I4=4 A. Tomando<V:SHAPETYPE

id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t"o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <!--[if !vml]--><!--[endif]--> como indicado na figura, ovalor de <!--[if !vml]--><!--[endif]-->B é:

=0

=∞

>0

<0

10O fluxo magnético é:

uma grandeza vectorial e a sua unidade é o A/weber 

uma grandeza escalar e a sua unidade é o weber 

uma grandeza escalar e a sua unidade é o A/weber 

uma grandeza vectorial e a sua unidade é o weber 

11

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Num campo magnético, o trabalho realizado pelas forças magnéticas que actuam sobre uma carga emmovimento:

não depende do movimento da carga

diminui com o aumento do movimento da carga

aumenta com o aumento do movimento da carga

é nulo se as cargas estiverem em movimento

12A grandeza fluxo magnético e a respectiva unidade (símbolo) são identificadas por:

Φ e henry (H), respectivamente.

Rm (ou R) e ohm (Ω), respectivamente.

Φ e weber (Wb), respectivamente.

µ e 1 por henry (H-1), respectivamente.

Indução electromagnética

1

A lei da indução electromagnética ou lei de Faraday diz que:

a f.e.m. induzida num circuito eléctrico fechado, devido à variação do fluxo magnético, éinversamente proporcional à variação do fluxo no tempo, considerada com o sinal

menos.

a f.e.m. induzida num circuito eléctrico aberto, devido à variação do fluxo magnético, édirectamente proporcional à variação do fluxo no tempo, considerada com o sinal mais.

a f.e.m. induzida num circuito eléctrico fechado, devido à variação do fluxo magnético, édirectamente proporcional à variação do fluxo no tempo, considerada com o sinal menos.

a f.e.m. induzida num circuito magnético, devido à variação do fluxo magnético, édirectamente proporcional à variação do fluxo no tempo, considerada com o sinal menos.

2

Se aproximarmos um íman de uma espira circular:

o campo magnético B e o fluxo na espira crescem, surgindo uma f.e.m. induzida

o fluxo na espira diminuí surgindo aumentando a corrente induzida na espira

o campo magnético B na espira cresce pelo que o fluxo magnético diminui

o campo magnético B na espira diminui pelo que o fluxo magnético aumenta

3

Considere uma barra maciça de metal condutor sujeita a um fluxo magnético variável. Nestas

circunstâncias vão surgir no metal:

correntes induzidas pequenas pois a barra de metal é maciça

como a barra é maciça não são induzidas correntes

como não há f.e.m. induzida também não vai haver correntes induzidascorrentes induzidas elevadas

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4A força electromotriz de auto-indução é proporcional:

à taxa de variação da corrente que a produz e soma-se às variações dessa corrente.

à taxa de variação da tensão que a produz e opõe-se às variações dessa tensão.

à taxa de variação da corrente que a produz e opõe-se às variações dessa corrente.

nenhuma das afirmações anteriores é verdadeira.

5

Num sistema com duas bobines ligadas em série, a energia magnética armazenada é dada pelaseguinte expressão:

se os fluxos se somarem

se os fluxos se opuserem

se os fluxos se opuserem

se os fluxos se somarem

6

Num sistema com duas bobines ligadas em série, a energia magnética armazenada é dada pela

seguinte expressão:

se as bobines estão ligadas em oposição

se a ligação das bobines for aditiva

se as bobines estão ligadas em oposição

se a ligação das bobines for aditiva

7

A unidade SI da f.e.m. induzida é:

weber (Wb)

henry (H)

 joule (J)

volt (V)

2ªTentativa1

Segundo a lei de Lenz, podemos concluir que:quando o fluxo magnético diminui a corrente criada gera um campo magnético com o

mesmo sentido do fluxo magnético da fonte

quando o fluxo magnético aumenta a corrente criada gera um campo magnético com o

mesmo sentido do fluxo magnético da fonte

independentemente da evolução do fluxo magnético a corrente eléctrica num sistema

mantêm-se constantequando o fluxo magnético diminui a corrente criada gera um campo magnético oposto ao

sentido do fluxo magnético da fonte

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2

Se aproximarmos um íman de uma espira circular:

o fluxo na espira diminuí surgindo aumentando a corrente induzida na espira

o campo magnético B na espira diminui pelo que o fluxo magnético aumenta

o campo magnético B e o fluxo na espira crescem, surgindo uma f.e.m. induzida

o campo magnético B na espira cresce pelo que o fluxo magnético diminui

3

As correntes de Foucault surgem sempre que:

há perdas por efeito de Joule, pois são devidas ao seu aparecimento

há movimento de uma peça metálica num campo magnético

laminamos um motor pois a impedância diminui aumentando este tipo de correntes

um condutor é submetido a uma tensão

4

O coeficiente de auto-indução de uma bobine:

é inversamente proporcional ao seu comprimento.

nenhuma das afirmações anteriores é verdadeira.

permite definir a sua resistência.

é inversamente proporcional ao seu número de espiras.

5

Quando há fluxo de fugas ao longo do núcleo de duas bobines, diz-se que o coeficiente deligação/acoplamento magnético das bobines é:

K = 1

K < 1

K > 1

K = 0

6

No campo magnético a energia de um circuito é armazenada:

Seleccione uma resposta.nos condensadores

nas resistências

nas bobines

na fonte de alimentação

7

A unidade SI do coeficiente de auto indução L é:

A / Wb

henry (H)

faraday (F)

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Não tem unidades

Leis de Maxwell

1

A terceira Lei de Maxwell corresponde à:

a. extensão da Lei de Ampère

b. Lei de Lorentz

c. Lei de Faraday, para a indução electromagnética

d. Lei de Gauss

2

A terceira lei de Maxwell pode ser descrita pela seguinte expressão, na forma integral:

a.

b.

c.

d.

2ª Tentativa

1

A quarta Lei de Maxwell corresponde à:

a. Lei de Lorentz

b. extensão da Lei de Ampère

c. Lei de Faraday, para a indução electromagnética

d. Lei de Gauss

2

A primeira lei de Maxwell pode ser descrita pela seguinte expressão, na forma integral:Seleccione uma resposta.

a.

b.

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c.

d.

Materiais e circuitos magnéticos

1Os materiais magnéticos podem dividir-se em:

materiais ferromagnéticos e materiais não ferromagnéticos.

materiais ferromagnéticos e materiais amagnéticos.

materiais não ferromagnéticos e materiais amagnéticos.

materiais diamagnéticos e materiais paramagnéticos.

2A relação entre a intensidade de campo magnético e a excitação magnética:

é uma constante, apenas para o caso dos materiais ferromagnéticos, qualquer que seja

o valor do campo magnético a que estejam sujeitos.

é muito superior a µ0, para o caso dos materiais ferromagnéticos, qualquer que seja o

valor da temperatura e da intensidade do campo magnético a que estejam sujeitos.

é uma constante, qualquer que seja o tipo de material sujeito a esse campo magnético.

para o caso dos materiais ferromagnéticos, depende do tipo de material, do valor da

temperatura e da intensidade do campo magnético a que estejam sujeitos.

3

O ponto 6, i.e. (H c, 0), da figura corresponde:

ao magnetismo remanescente.

à entrada em saturação do material ferromagnético.

à força coerciva.

nenhuma das opções anteriores.

4As perdas por histerese são tanto maiores quanto maior for:

o valor do campo remanescente, independentemente do valor da força coerciva, para o

material considerado.

o valor da força coerciva, independentemente do valor do campo remanescente, para o

material considerado.

o ponto de saturação do material ferromagnético usado.

o valor do campo remanescente e o valor da força coerciva, para o material considerado.

5

Indique qual das seguintes expressões NÃO corresponde a uma formulação da lei de Hopkinson:

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6Indique em qual dos seguintes circuitos magnéticos, o campo de indução magnética (B) énecessariamente constante ao longo de todo o circuito:

Seleccione uma resposta.

circuito ramificado assimétrico.

circuito ramificado simétrico.

circuito não ramificado não uniforme.

circuito não ramificado uniforme.

7

Nos circuitos magnéticos não ramificados uniformes:

o fluxo é igual em todas as partes do circuito e o núcleo é constituído por um só material

o fluxo não é igual em todas as partes do circuito e o núcleo é constituído por um só

material

o fluxo é igual em todas as partes do circuito e o núcleo pode ser constituído por diferentes materiais e/ou por diferentes secções de corte, podendo existir intervalos de

ar 

a secção de corte do núcleo do circuito é variável ao longo do mesmo

8

Qual das seguintes expressões melhor se adequa à resolução de um exercício aplicado a umcircuito não ramificado não uniforme:

com e

com e

, com e

9

Nos circuitos magnéticos ramificados simétricos:o fluxo é igual em todas as partes do circuito e o núcleo é constituído por um só material.

o fluxo não é igual em todas as partes do circuito e o núcleo é constituído por um só

material.

nenhuma das opções anteriores.

o fluxo é igual em todas as partes do circuito e o núcleo pode ser constituído por diferentes materiais e/ou por diferentes secções de corte podendo existir intervalos de

ar.

10

Considere o circuito representado na figura, onde se assume que o fluxo de fugas é nulo.Indique qual das seguintes expressões é correcta:

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e

e

11

Considere a figura seguinte. Tratando-se do circuito eléctrico equivalente de um circuitomagnético, poderemos dizer que esse circuito magnético é do tipo:

ramificado, simétrico, com dois nós, uma bobine e um entreferro (i.e. Re >> R1, R2, R3).

ramificado, assimétrico, com um nó, uma bobine e um entreferro (i.e. Re >> R1, R2, R3).

ramificado, assimétrico, com dois nós, duas bobines e um entreferro (i.e. Re >> R1, R2,

R3).

ramificado, assimétrico, com dois nós, uma bobine e um entreferro (i.e. Re >> R1, R2,

R3).

2ª Tentativa

1

Os materiais magnéticos podem dividir-se em:

materiais ferromagnéticos e materiais não ferromagnéticos.

materiais ferromagnéticos e materiais amagnéticos.

materiais diamagnéticos e materiais paramagnéticos.

materiais não ferromagnéticos e materiais amagnéticos.

2

A temperatura de Curie é:a temperatura acima da qual um material ferromagnético passa a comportar-se como

diamagnético.

nenhuma das afirmações anteriores é verdadeira.

a temperatura acima da qual um material paramagnético passa a comportar-se como

ferromagnético.

a temperatura acima da qual um material ferromagnético funde.

4As perdas por histerese são tanto maiores quanto maior for:

o valor do campo remanescente, independentemente do valor da força coerciva, para omaterial considerado.

o valor da força coerciva, independentemente do valor do campo remanescente, para o

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material considerado.

o valor do campo remanescente e o valor da força coerciva, para o material considerado.

o ponto de saturação do material ferromagnético usado.

5

Indique qual das seguintes expressões NÃO corresponde a uma formulação da lei de Hopkinson:

6

Indique em qual dos seguintes circuitos magnéticos, o campo de indução magnética (B) é

necessariamente constante ao longo de todo o circuito:circuito ramificado simétrico.

circuito não ramificado uniforme.

circuito ramificado assimétrico.

circuito não ramificado não uniforme.

7

Qual das seguintes expressões melhor se adequa à resolução de um exercício aplicado a umcircuito não ramificado uniforme:

, com

, com

, com

8

O circuito magnético representado na figura ao lado constitui um:

circuito não ramificado não uniforme.

circuito ramificado assimétrico.

circuito ramificado simétrico.

circuito não ramificado uniforme.

9

Nos circuitos magnéticos ramificados simétricos:o fluxo é igual em todas as partes do circuito e o núcleo é constituído por um só material.

o fluxo é igual em todas as partes do circuito e o núcleo pode ser constituído por diferentes materiais e/ou por diferentes secções de corte podendo existir intervalos de

ar.

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o fluxo não é igual em todas as partes do circuito e o núcleo é constituído por um só

material.

nenhuma das opções anteriores.

10

Nos circuitos magnéticos ramificados não simétricos:

nenhuma das opções anteriores.

o fluxo é igual em todas as partes do circuito e o núcleo pode ser constituído por diferentes materiais e/ou por diferentes secções de corte podendo existir intervalos de

ar.

o fluxo é igual em todas as partes do circuito e o núcleo é constituído por um só material.

o fluxo não é igual em todas as partes do circuito e o núcleo é constituído por um só

material.

11

Suponha um dado percurso fechado, num circuito magnético, caracterizado pela seguinteequação: H0.l0 + H1.l1 + H3.l3 = N1.I1 + N3.I3. Podemos afirmar que:o percurso considerado possui duas bobines, que produzem fluxos magnéticos que se

subtraem, e nele existe um intervalo de ar.

o percurso considerado possui duas bobines, que produzem fluxos magnéticos que se

somam, e nele existe um intervalo de ar.

o percurso considerado possui uma bobine e nele existe um intervalo de ar.

o percurso considerado possui duas bobines, que produzem fluxos magnéticos que se

somam, e nele não existe qualquer intervalo de ar.