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Engenharia de Minas ·
Física 3
· 2020/2
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Uma bobina retangular de lados 2,00 cm e 1,5 cm possui 300 voltas e gira em uma região de campo magnético de 0,400 T. (a) Qual é a f.e.m. máxima gerada pela bobina se ela gira a 60 rev/min? Qual deve ser a frequência angular (em rad/s, Hz, e rev/min) para que a f.e.m. máxima seja de 110 V? A bobina do problema anterior roda a 60 rev/s em um campo magnético e a força eletromotriz máxima gerada é de 24 V. Encontre o campo magnético. No circuito mostrado na figura, considere E_0 = 12,0 V, R = 3,00 Ω, e L = 0,600 H. A chave, que está inicialmente aberta, é fechada no instante t = 0. Em t = 0,500 s encontre (a) a taxa com que a bateria fornece energia, (b) a taxa com que o resistor dissipa energia na forma de calor e (c) a taxa com que a energia é armazenada no indutor. No exercício, durante o intervalo de tempo entre t = 0 até t = τ = L/R, encontre (a) a energia total fornecida pela bateria, (b) a energia dissipada no resistor e (c) a energia entregue ao indutor. Dica: encontre as taxas de transferência de energia como função do tempo e integre. No circuito da figura R_1 = 20 kΩ, R_2 = 20 Ω, L = 50 mH e a bateria ideal possui E = 40 V. Depois de estar um longo tempo aberta, a chave S é fechada no instante t = 0. Imediatamente após ser fechada, encontre (a) a corrente através da bateria i_bat, (b) e a taxa de variação da corrente na bateria di_bat/dt. No instante de tempo t = 3,0 ms qual é (c) a corrente na bateria i_bat e (d) di_bat/dt? Após um longo tempo, encontre (e) i_bat e (f) di_bat/dt.
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