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ATIVIDADE 3 - ELETROMAGNETISMO - 532023.pdf

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ATIVIDADE 3 - ELETROMAGNETISMO - 53/2023
Período:28/08/2023 08:00 a 15/09/2023 23:59 (Horário de Brasília)
Status:ABERTO
Nota máxima:0,50
Gabarito:Gabarito não está liberado!
Nota obtida:
1ª QUESTÃO
01/09/2023, 12:12 Unicesumar - Ensino a Distância
about:blank 2/3
ATIVIDADE DE ESTUDO 3 – ELETROMAGNETISMO
- Trabalhos com cópias indevidas integrais ou parciais de outros alunos ou da Internet terão desconto na
nota final.
- ​
A sua resolução deve ser feita utilizando um documento de texto, pois ao final da sua atividade, você irá
entregar apenas UM ARQUIVO com suas respostas. O arquivo a ser entregue deve ser dos formatos DOC
/ DOCX ou PDF.
​
- Se você usa OPEN OFFICE ou MAC, transforme o arquivo em PDF para evitar incompatibilidades.
​
- Se você fez a atividade (ou parte dela) a mão, você deve digitalizar ou tirar fotos da sua atividade e colocar
estas imagens dentro do seu arquivo de resposta que será entregue​
.
​
- ​
O arquivo de resposta preenchido pode ter quantas páginas você precisar para respondê-lo.
- Coloque um nome simples no seu arquivo para não se confundir no momento de envio.​
- Antes de clicar em FINALIZAR, certifique-se de que você está enviando o arquivo correto! É
a atividade da disciplina certa? Uma vez finalizado você não poderá mais modificar o arquivo. Sugerimos
que você clique no link gerado da sua atividade e faça o download para conferir se está de acordo com o
arquivo entregue.
Boa atividade a todos!
Professora Bruna Zanon.​
.
Uma l
ligaç.ão definiitiiva entre campos elétricos e magnéticos foi estabelecida em 1820 por Oersted, o
qual após muitos anos de esforços, descobriu que•a eletricidade·poderia produzir magnetismo.
. Um campo
magnetostá,
tico (ou campo magnético estático) é gerado se as cargas est ão em movimento com velocidade
constante. O fluxo de corrente pode se constit uir de correntes de magnetização, como as ,correntes no
interior de um ímã permanente, correntes de feixes e let rônicos, como nas vá,lvulas eletrônicas, ou corre ntes
de condução,. como nos flos ,condutores. O desenvolvimento de motores, transformadores, microfones,
bússolas, campainhas de tel
lefone, letreiros de propaganda, veículos de alta vellocidade com levitação
magnética, memórias de computadores, separadores magnéticos, e assim por diante, e nvolve fenômenos
magnéticos e desempenha um pap,el importante no conteúdo.
Uma das leiis utilizadas no estudo de campos magnétostáticos é a chamada Lei Circuitaide Ampere a
qual possibilita ,calcular o ,campo magnético quando temos uma distribuição de corrente·simétrica. Sendo
assim você terá que calcular a partir de um campo magnético conhecido a corrente que sai de uma superfície
cônica e verificar o flu~o magnétüco através de uma superfície. Em seguida irá verificar a capacitância de um
capacitar de placas paralelas..
Um capacitor, lbasiicamente, é formado por dois condutores carregados com cargas iguais de sinais
contrários, onde as linhas de fluxo que saem de um condutor devem te rminar na superfície do out ro
condutor. O uso de capacitores é muito amplo de ntro da Engenharia Elétrica, principalmente na parte da
eletrônica, devido à sua característ ica de conseguir armazenar ene rgia.
A grandeza elétrica que envolve os capacitores é a capacitância, ela é,determinada pela quantidade
de energia que pode ser armazenada quando expostos à uma diferença de potencial e pela quantidade de
corrente que atravessa o capacita r em uma dete rminada frequê ncia.
Um fato muito importante sobre os capacitares, é que o seu formato influencia diretamente em
como a capacitância s,e comporta, isso se deve pois em diferentes formatos d,e placas condutoras, a
distribuição do campo elétrico entre ellas também se modifica ao passar de uma placa para outra.
01/09/2023, 12:12 Unicesumar - Ensino a Distância
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ALTERNATIVAS
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EXERCÍCIO 1.
Em uma região no espaço livre o campo magnético é dado por:
...., r ;i
H =45- - oc8 + 150.-r2 • cos0' oc,rt,
sene
Determine a corrente ,
elétrica que sai da superfície cônica () = 30", O~ -r ~ 2 e O~ q, ~ 21r., na direção de
CK.9, usando a lei circuitai de Ampere,
.
EXERCÍCIOS 2.
Dois cilindros coaxiais estão llocalizados em p =0,003 m. e p = 0,010 m. A região entre os cilindros é
preenchida por umdielétrico perfeito ,
e,homogêneo. O potencial no cilindro externo é igual a OV e,o cilindro
intemo apresent a um campo elétnioo igual! a 18,8551 rx.P KN/ C, determine a localização da superfície
,
equipotencial de 17 V,
EXERCIÍCIOS 3.
Uma espira circular tem raio de 3 cm, 10 voltas de fi o co1
ndurtor e uma corrent e de 2 A. O eiixo da espira fa z
um ângulo de 30~ com um campo magnético de 0,6 T. Calcular o módulo do torque do campo sobre a espira.
EXERCIÍCIOS 4.
Calcule a capacitância e a quant idade de cargas que são t ransferidas de uma placa para outra de um
capacitar de placas quadradas planas e paralelas oom o lado d,
e 15 cm, separadas por 1,5 mm, quando
carregado com lOV.
EXERCÍCIOS 5.
Dado um campo magnét ico B=-4xzoc~+4yzocy+(y2-x2 )ocz, calcule· o fluxo at ravés da superfície definida por
z=2, o~ .x: ~ 1; -1 ~ y ~ 4.

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  • 2. 01/09/2023, 12:12 Unicesumar - Ensino a Distância about:blank 1/3 ATIVIDADE 3 - ELETROMAGNETISMO - 53/2023 Período:28/08/2023 08:00 a 15/09/2023 23:59 (Horário de Brasília) Status:ABERTO Nota máxima:0,50 Gabarito:Gabarito não está liberado! Nota obtida: 1ª QUESTÃO
  • 3. 01/09/2023, 12:12 Unicesumar - Ensino a Distância about:blank 2/3 ATIVIDADE DE ESTUDO 3 – ELETROMAGNETISMO - Trabalhos com cópias indevidas integrais ou parciais de outros alunos ou da Internet terão desconto na nota final. - ​ A sua resolução deve ser feita utilizando um documento de texto, pois ao final da sua atividade, você irá entregar apenas UM ARQUIVO com suas respostas. O arquivo a ser entregue deve ser dos formatos DOC / DOCX ou PDF. ​ - Se você usa OPEN OFFICE ou MAC, transforme o arquivo em PDF para evitar incompatibilidades. ​ - Se você fez a atividade (ou parte dela) a mão, você deve digitalizar ou tirar fotos da sua atividade e colocar estas imagens dentro do seu arquivo de resposta que será entregue​ . ​ - ​ O arquivo de resposta preenchido pode ter quantas páginas você precisar para respondê-lo. - Coloque um nome simples no seu arquivo para não se confundir no momento de envio.​ - Antes de clicar em FINALIZAR, certifique-se de que você está enviando o arquivo correto! É a atividade da disciplina certa? Uma vez finalizado você não poderá mais modificar o arquivo. Sugerimos que você clique no link gerado da sua atividade e faça o download para conferir se está de acordo com o arquivo entregue. Boa atividade a todos! Professora Bruna Zanon.​ . Uma l ligaç.ão definiitiiva entre campos elétricos e magnéticos foi estabelecida em 1820 por Oersted, o qual após muitos anos de esforços, descobriu que•a eletricidade·poderia produzir magnetismo. . Um campo magnetostá, tico (ou campo magnético estático) é gerado se as cargas est ão em movimento com velocidade constante. O fluxo de corrente pode se constit uir de correntes de magnetização, como as ,correntes no interior de um ímã permanente, correntes de feixes e let rônicos, como nas vá,lvulas eletrônicas, ou corre ntes de condução,. como nos flos ,condutores. O desenvolvimento de motores, transformadores, microfones, bússolas, campainhas de tel lefone, letreiros de propaganda, veículos de alta vellocidade com levitação magnética, memórias de computadores, separadores magnéticos, e assim por diante, e nvolve fenômenos magnéticos e desempenha um pap,el importante no conteúdo. Uma das leiis utilizadas no estudo de campos magnétostáticos é a chamada Lei Circuitaide Ampere a qual possibilita ,calcular o ,campo magnético quando temos uma distribuição de corrente·simétrica. Sendo assim você terá que calcular a partir de um campo magnético conhecido a corrente que sai de uma superfície cônica e verificar o flu~o magnétüco através de uma superfície. Em seguida irá verificar a capacitância de um capacitar de placas paralelas.. Um capacitor, lbasiicamente, é formado por dois condutores carregados com cargas iguais de sinais contrários, onde as linhas de fluxo que saem de um condutor devem te rminar na superfície do out ro condutor. O uso de capacitores é muito amplo de ntro da Engenharia Elétrica, principalmente na parte da eletrônica, devido à sua característ ica de conseguir armazenar ene rgia. A grandeza elétrica que envolve os capacitores é a capacitância, ela é,determinada pela quantidade de energia que pode ser armazenada quando expostos à uma diferença de potencial e pela quantidade de corrente que atravessa o capacita r em uma dete rminada frequê ncia. Um fato muito importante sobre os capacitares, é que o seu formato influencia diretamente em como a capacitância s,e comporta, isso se deve pois em diferentes formatos d,e placas condutoras, a distribuição do campo elétrico entre ellas também se modifica ao passar de uma placa para outra.
  • 4. 01/09/2023, 12:12 Unicesumar - Ensino a Distância about:blank 3/3 ALTERNATIVAS Nenhum arquivo enviado. EXERCÍCIO 1. Em uma região no espaço livre o campo magnético é dado por: ...., r ;i H =45- - oc8 + 150.-r2 • cos0' oc,rt, sene Determine a corrente , elétrica que sai da superfície cônica () = 30", O~ -r ~ 2 e O~ q, ~ 21r., na direção de CK.9, usando a lei circuitai de Ampere, . EXERCÍCIOS 2. Dois cilindros coaxiais estão llocalizados em p =0,003 m. e p = 0,010 m. A região entre os cilindros é preenchida por umdielétrico perfeito , e,homogêneo. O potencial no cilindro externo é igual a OV e,o cilindro intemo apresent a um campo elétnioo igual! a 18,8551 rx.P KN/ C, determine a localização da superfície , equipotencial de 17 V, EXERCIÍCIOS 3. Uma espira circular tem raio de 3 cm, 10 voltas de fi o co1 ndurtor e uma corrent e de 2 A. O eiixo da espira fa z um ângulo de 30~ com um campo magnético de 0,6 T. Calcular o módulo do torque do campo sobre a espira. EXERCIÍCIOS 4. Calcule a capacitância e a quant idade de cargas que são t ransferidas de uma placa para outra de um capacitar de placas quadradas planas e paralelas oom o lado d, e 15 cm, separadas por 1,5 mm, quando carregado com lOV. EXERCÍCIOS 5. Dado um campo magnét ico B=-4xzoc~+4yzocy+(y2-x2 )ocz, calcule· o fluxo at ravés da superfície definida por z=2, o~ .x: ~ 1; -1 ~ y ~ 4.