Olá, Comunidade!

Vocês devem ter notado que o site ficou um período fora do ar (do dia 26 até o dia 30 de maio de 2024).

Consegui recuperar tudo, e ainda fiz um UPGRADE no servidor! Agora estamos em um servidor dedicado no BRASIL!
Isso vai fazer com que o acesso fique mais rápido (espero 🙏)

Já arrumei os principais bugs que aparecem em uma atualização!
Mas, se você encontrar alguma coisa diferente, que não funciona direito, me envie uma MP avisando que eu arranjo um tempo pra arrumar!

Vamos crescer essa comunidade juntos 🥰

Grande abraço a todos,
Prof. Caju

IME/ITAEFOMM -2009) Capacitores, Ondas e Eletrodinâmica Tópico resolvido

Aqui deverão ser postadas questões desses vestibulares e de outras instituições militares (EN, CN, EsPCEx etc.).

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careca
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Mai 2021 13 12:58

EFOMM -2009) Capacitores, Ondas e Eletrodinâmica

Mensagem não lida por careca »

EFOMM-2009) Um capacitor de acoplamento de áudio em um rádio VHF de bordo, de capacitância 1,5 μF , está submetido à voltagem eficaz de trabalho de 40V. A intensidade da corrente alternada resultante, para uma frequência de 2,5 kHz nessa voltagem, será de, aproximadamente:

a) 0,45 A
b) 0,57 A
c) 0,64 A
d) 0,72 A
e) 0,94 A
Resposta

Gabarito: E

Por que você quer tanto isso? - Porque disseram que eu não conseguiria - Homens de Honra
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joaopcarv
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Mai 2021 17 10:25

Re: EFOMM -2009) Capacitores, Ondas e Eletrodinâmica

Mensagem não lida por joaopcarv »

A fonte que alimenta o capacitor pode ser modelada por [tex3]\mathsf{v_f(t) \ = \ v_{RMS} \cdot \cos(\omega \cdot t \ + \ \phi).}[/tex3]

Tendo a tensão eficaz [tex3]\mathsf{v_{RMS} \ = \ 40 \ V}[/tex3] , a frequência angular [tex3]\mathsf{\omega \ = \ 2 \cdot \pi \cdot f \ = \ 5 \cdot \pi \cdot 10^3 \ hz}[/tex3] e [tex3]\mathsf{\phi}[/tex3] uma fase qualquer do sinal senoidal, então:

[tex3]\mathsf{v_f(t) \ = \ 40 \cdot \cos(5 \cdot \pi \cdot 10^3 \cdot t \ + \ \phi)}[/tex3]

Da equação constitutiva do capacitor ideal:

[tex3]\mathsf{q_c(t) \ = \ C \cdot v_c(t)}[/tex3]

[tex3]\mathsf{\dfrac{dq_c(t)}{dt} \ = \ C \cdot \dfrac{dv_c(t)}{dt}}[/tex3]

Considerando então a tensão de alimentação do capacitor:

[tex3]\mathsf{i_c(t) \ = \ C \cdot \dfrac{dv_f(t)}{dt}}[/tex3]

[tex3]\mathsf{i_c(t) \ = \ -1,5 \cdot 10^{-6} \cdot 40 \cdot 5 \cdot \pi \cdot 10^3 \cdot \sin(5 \cdot \pi \cdot 10^3 \cdot t \ + \ \phi)}[/tex3]

A intensidade da corrente resultante (módulo) é justamente:

[tex3]\mathsf{i_{RMS} \ = \ 1,5 \cdot 10^{-6} \cdot 40 \cdot 5 \cdot \pi \cdot 10^3}[/tex3]

[tex3]\mathsf{i_{RMS} \ = 0,3 \cdot \pi}[/tex3]

[tex3]\boxed{\boxed{\mathsf{i_{RMS} \ \approx \ 0,94 \ A}}}[/tex3]

That's all I'd do all day. I'd just be the catcher in the rye and all.

"Last year's wishes are this year's apologies... Every last time I come home (...)"

Poli-USP
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