O modulo do campo B(t) que corta uma espira circular é
dado pela fig.1. A espira tem raio R=20 cm e uma resistência de Resp = 40.
Ohms. A) determine graficamente a tensão e induzida na espira e a potencia
dissipada no resistor.
Física II ⇒ Eletricidade- Espira
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Fev 2024
03
13:13
Re: Eletricidade- Espira
Licia73,
[tex3]\phi=BA,[/tex3] [tex3]\epsilon=-\frac{d\phi}{dt}=-A\frac{dB}{dt},[/tex3] [tex3]P=\frac{\epsilon^2}{R}.[/tex3]
A área da espira é [tex3]A=\pi r^2=400\pi \; \text{cm}^2=0,04 \pi \; \text{m}^2.[/tex3]
De t=0 a t=2s, temos [tex3]dB/dt=0,5 \; \text{T/s},[/tex3] e de t=3s a t=5s temos [tex3]dB/dt = -0,25 \; \text{T/s}.[/tex3] Zero em todos os outros instantes.
Assim, de t=0 a t=2s temos [tex3]\epsilon=-0,02 \pi \; \text{V} \approx- 0,062 \; \text{V},[/tex3] e de t=3s a t=5s temos [tex3]\epsilon=0,01 \pi \; \text{V} \approx 0,0314 \; \text{V},[/tex3] e a tensão é zero em todos os outros instantes.
De t=0s a t=2s temos [tex3]P\approx 9,61 \cdot 10^{-5} \; \text{W}[/tex3] e de t=3s a t=5s temos [tex3]P\approx2,465 \cdot 10^{-5} \; \text{W}.[/tex3] A potência é zero em todos os outros instantes.
[tex3]\phi=BA,[/tex3] [tex3]\epsilon=-\frac{d\phi}{dt}=-A\frac{dB}{dt},[/tex3] [tex3]P=\frac{\epsilon^2}{R}.[/tex3]
A área da espira é [tex3]A=\pi r^2=400\pi \; \text{cm}^2=0,04 \pi \; \text{m}^2.[/tex3]
De t=0 a t=2s, temos [tex3]dB/dt=0,5 \; \text{T/s},[/tex3] e de t=3s a t=5s temos [tex3]dB/dt = -0,25 \; \text{T/s}.[/tex3] Zero em todos os outros instantes.
Assim, de t=0 a t=2s temos [tex3]\epsilon=-0,02 \pi \; \text{V} \approx- 0,062 \; \text{V},[/tex3] e de t=3s a t=5s temos [tex3]\epsilon=0,01 \pi \; \text{V} \approx 0,0314 \; \text{V},[/tex3] e a tensão é zero em todos os outros instantes.
De t=0s a t=2s temos [tex3]P\approx 9,61 \cdot 10^{-5} \; \text{W}[/tex3] e de t=3s a t=5s temos [tex3]P\approx2,465 \cdot 10^{-5} \; \text{W}.[/tex3] A potência é zero em todos os outros instantes.
Editado pela última vez por παθμ em 03 Fev 2024, 13:16, em um total de 2 vezes.
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