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Capacitores-Indutores, Exercícios de Matérias técnicas

Familiarizar-se com a construção básica de um capacitor e com os fatores que afetam a sua capacidade de armazenar carga em suas placas. Compreender o impacto de combinar indutores em série e em paralelo

Tipologia: Exercícios

2019

Compartilhado em 07/09/2019

lupsjr
lupsjr 🇧🇷

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1 Eletrônica Analógica – 1ª Lista de Exercícios
Disciplina Eletrônica Analógica Turma
Eletrotécnica INT-2MA
Professor Luciano Júnior
Aluno
1ª Lista de Exercícios
1.
De maneira detalhada, explique o modo de carga de um capacitor.
2.
De maneira detalhada, explique o modo de descarga de um capacitor.
3.
Como podem ser classificados os capacitores e quais os tipos?
4.
Qual a capacitância de um capacitor que armazena 4 C de carga com 2 V nos terminais?
5.
Qual a carga armazenada por um capacitor de 10 F com 3 V aplicados aos seu
terminais?
6.
Qual a carga armazenada por um capacitor de 20 F com 6 V aplicados aos seus
terminais?
7.
Qual a carga armazenada por um capacitor de 40 F com 12 V aplicados aos seus
terminais?
8.
Qual a capacitância de um capacitor que armazena 4 C de carga com 1 V nos terminais?
9.
Qual a capacitância de um capacitor que armazena 100 C de carga com 2 V nos
terminais?
10.
A tensão aplicada aos terminais de um capacitor de 0,0001 F que armazena 2 C?
11.
A tensão aplicada aos terminais de um capacitor de 0,0003 F que armazena 5 C?
12.
A tensão aplicada aos terminais de um capacitor de 0,0005 F que armazena 4 C?
13.
A área de uma placa de um capacitor de duas placas com mica é de 0,0025 m
2
ea
separação entre as placas é de 0,02 m. Se a constante dielétrica da mica é 7, qual a
capacitância do capacitor?
14.
A área de uma placa de um capacitor de duas placas com mica é de 0,008 m2 e a
separação entre as placas é de 0,034 m. Se a constante dielétrica da mica é 7, qual a
capacitância do capacitor?
15.
Calcule a capacitância total de um capacitor de 3µF, um de 5 µF, e um de 10µF
associados em série.
16.
Calcule a capacitância total de um capacitor de 1µF, um de 0.5 µF, e um de 0.25µF
associados em série.
17.
Calcule a capacitância total de um capacitor de 10pF, um de 50 pF, e um de 25pF
associados em série.
18.
Calcule a capacitância total de um capacitor de 250pF, um de 350 pF, e um de 25pF
associados em série.
19.
Qual a capacitância total dos três capacitores ligados em paralelo, se os seus valores são
0,15µF, 0,015µF e 0,003µF
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Baixe Capacitores-Indutores e outras Exercícios em PDF para Matérias técnicas, somente na Docsity!

Disciplina (^) Eletrônica Analógica Turma Eletrotécnica INT-2MA Professor (^) Luciano Júnior Aluno

1ª Lista de Exercícios

1. De maneira detalhada, explique o modo de carga de um capacitor.

2. De maneira detalhada, explique o modo de descarga de um capacitor.

3. Como podem ser classificados os capacitores e quais os tipos?

4. Qual a capacitância de um capacitor que armazena 4 C de carga com 2 V nos terminais?

5. Qual a carga armazenada por um capacitor de 10 F com 3 V aplicados aos seu

terminais?

6. Qual a carga armazenada por um capacitor de 20 F com 6 V aplicados aos seus

terminais?

7. Qual a carga armazenada por um capacitor de 40 F com 12 V aplicados aos seus

terminais?

8. Qual a capacitância de um capacitor que armazena 4 C de carga com 1 V nos terminais?

9. Qual a capacitância de um capacitor que armazena 100 C de carga com 2 V nos

terminais?

10. A tensão aplicada aos terminais de um capacitor de 0,0001 F que armazena 2 C?

11. A tensão aplicada aos terminais de um capacitor de 0,0003 F que armazena 5 C?

12. A tensão aplicada aos terminais de um capacitor de 0,0005 F que armazena 4 C?

13. A área de uma placa de um capacitor de duas placas com mica é de 0,0025 m 2 ea

separação entre as placas é de 0,02 m. Se a constante dielétrica da mica é 7, qual a capacitância do capacitor?

14. A área de uma placa de um capacitor de duas placas com mica é de 0,008 m2 e a

separação entre as placas é de 0,034 m. Se a constante dielétrica da mica é 7, qual a capacitância do capacitor?

15. Calcule a capacitância total de um capacitor de 3μF, um de 5 μF, e um de 10μF

associados em série.

16. Calcule a capacitância total de um capacitor de 1μF, um de 0.5 μF, e um de 0.25μF

associados em série.

17. Calcule a capacitância total de um capacitor de 10pF, um de 50 pF, e um de 25pF

associados em série.

18. Calcule a capacitância total de um capacitor de 250pF, um de 350 pF, e um de 25pF

associados em série.

19. Qual a capacitância total dos três capacitores ligados em paralelo, se os seus valores são

0,15μF, 0,015μF e 0,003μF

20. O que é indutância? Que letra é usada para representá-la?

21. A indutância de uma bobina compacta de 400 espiras vale 8 mH. Calcule o fluxo

magnético através da bobina quando a corrente e de 5 mA.

22. Determine a capacitância equivalente para cada circuito mostrado abaixo.

23. Para os circuitos a seguir, determine:

a) A tensão em cada capacitor.

b) A energia armazenada em cada capacitor.

28. Considere o circuito RC no qual o capacitor encontra-se totalmente descarregado.

a. Determine a constante de tempo τ do circuito b. A partir do fechamento da chave S , determine VC, VR e IC para os seguintes instante t = 0s, t = 0,4s, t = 0,6s, t = 1s, t = 1,5s, t = 2s, t = 3s, t = 4s, t = 5s, t = 6s, t = 8s, t = 0s.

29. Encontre a forma de onda da tensão média entre os terminais de um indutor de 4mH,

sabendo que a corrente no indutor varia com o tempo indicado na figura abaixo

30. Determine a indutância L, em henries indicado na figura abaixo.

31. Repita o Problema 29 com l = 4 pol e d = 0,25 pol.

32. Calcule a tensão induzida em uma bobina de 5 H se a taxa de variação da corrente

ma mesma for a. 0,5 A/s b. 60 mA/s c. 0,04A/ms

Dados : 1in = 0.025m

33. O fluxo de um eletroímã é de 6 Wb. O fluxo aumenta uniformemente até 12 Wb

num intervalo de 2 s. Calcule a tensão induzida numa bobina que 10 espiras se a bobina estiver parada dentro do campo magnético.

34. Com base no exemplo anterior, qual o valor da tensão induzida se o fluxo

permanecer constante em 6 Wb após 2 s?

35. Uma bonina com núcleo de ar de 0,35 m de comprimento tem raio de 0,012 e 120

espiras. Calcule a sua indutância.

36. Uma bonina com núcleo de ar de 0,05 cm de comprimento tem raio de 0,02 e 20

espiras. Calcule a sua indutância.

37. A tensão de uma indutância é de 50 V quando a corrente varia de 10mA/μs. Qual é

o valor L?

38. A tensão de uma indutância é de 25 V quando a corrente varia de 2mA. Qual é o

valor L?

39. Se a tensão em uma indutância é de 2mH é de 50 V, qual a é a taxa de variação da

corrente?

40. Se a tensão em uma indutância é de 1mH é de 35 V, qual a é a taxa de variação da

corrente?

41. Se a tensão em uma indutância é de 2mH é de 50 V, qual a é a texa de variação da

corrente?

42. A Figura abaixo mostra a corrente em uma indutância de 10 mH. Determine a

tensão VL e represente graficamente-a graficamente.

43. A Figura abaixo mostra a corrente em uma indutância de 5 mH. Determine a tensão

VL e represente graficamente.

44. De acordo com a Figura anterior, se a corrente for aplicada a uma indutância

desconhecida, e a tensão de 1ms para 2ms for de 28 V, qual será o valor de L?