quarta-feira, 26 de novembro de 2025

Aula 11-25.2-Instrumentação II-Motores elétricos de corrente contínua e corrente alternada, nesta quarta, 26/11

 

Professor Rafael Rodrigues, tirando dúvidas na sua sala da UFCG, campus Cuité,  tirando dúvidas  dos estudantes da turma de instrumentação II. Ele mostrou os Motores elétricos de corrente contínua e corrente alternada adquiridos junto a empresa Fractal.ind.br, por R$350,00, no encontro Potiguar de Física, realizado no Hotel Serrano, na cidade turística de Martins-RN, nos dias 11 de 12 de setembro.


                              Motor elétrico corrente alternada, acendendo a lâmpada de 210V.
                                           Motor elétrico e corrente contínua.


A live sobre experiência de Física com materiais de baixo custo, coordenada pelo professor Rafael Rodrigues, na sala de aula 10 do bloco i da central de aula da UFCG, campus Cuité, será disponível aqui e acontecerá nesta sexta-feira, 19, beneficiando os estudantes que não estão conseguindo vim à tarde porque trabalham durante o dia.

No início da live com estudantes de Instrumentação I e II usamos o  kit do pêndulo simples feito pelo quilombola William Santos,
egresso do curso de Licenciatura em Física da UFCG, campus Cuité. Ele agora é pós-doutorando da UFJF.

 

Texto parcialmente em LaTeX:

Aplicações da lei de Ampère.

1) Um fio de cobre retilíneo e comprido é percorrido por uma corrente de intensidade de 3A.

Qual a intensidade do vetor indução magnética num ponto situado a 50cm do fio?

Solução.

Dados:

  Intensidade da corrente (I): 3 A

 Distância do fio (r): 50 cm, que é igual a 0,5 m

Vamos calcular a intensidade do vetor indução magnética (B)  usando a lei de Ampère.

B = \frac{\mu_0 i}{2 \pi r}

No SI, a constante de permeabilidade magnética no vácuo é dada por:

mu_0=4\pi \times 10^{-7}  \frac{\text{T} \cdot \text{m}}.

 

Notação do latex:

 \frac{\text{T} \cdot \text{m}}{\text{A}}=Tm/A.

Substituindo os novos valores:

B = \frac{(4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{T} \cdot \text{m}}{\text{A}}) \cdot (3 \text{ A})}{2 \pi \cdot (0,5 \text{ m})}

B = \frac{12\pi \times 10^{-7}}{1 \pi} \text{ T}

B = 12 \times 10^{-7} \text{ T}

B = 1,2 \times 10^{-6} \text{ T}

A intensidade do vetor indução magnética, com os novos dados, torna-se:

B=1,2 x 10^{-6} T.


2)  Em relação a questão anterior, o fio de cobre retilíneo e comprido é percorrido por uma corrente de intensidade i. Qual o valor dessa corrente, considerando a intensidade do vetor indução magnética 2 \times 10^{-5} T num ponto situado a 30cm do fio?


Blog rafaelrag

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