• 🔴 [ENEM 2025 PPL Live 06] Matemática - Resolução de 161 até 165
  • 🔴 [ENEM 2025 PPL Live 05] Matemática - Resolução de 156 até 160
  • 🔴 [ENEM 2025 PPL Live 04] Matemática - Resolução de 151 até 155
  • 🔴 [ENEM 2025 PPL Live 03] Matemática - Resolução de 146 até 150
  • 🔴 [ENEM 2025 PPL Live 02] Matemática - Resolução de 141 até 145
  • 🔴 [ENEM 2025 PPL Live 01] Matemática - Resolução de 136 até 140

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.).
Avatar do usuário
careca Offline
3 - Destaque
Mensagens: 676
Registrado em: 28 Fev 2020, 12:34
Localização: Rio de Janeiro
Agradeceu: 23 vezes
Agradeceram: 6 vezes
Mai 2021 13 12:58

EFOMM -2009) Capacitores, Ondas e Eletrodinâmica

Mensagem 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
Avatar do usuário
joaopcarv Offline
3 - Destaque
Mensagens: 591
Registrado em: 18 Out 2016, 21:11
Localização: Osasco-SP
Agradeceu: 522 vezes
Agradeceram: 357 vezes
Mai 2021 17 10:25

Re: EFOMM -2009) Capacitores, Ondas e Eletrodinâmica

Mensagem 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
Responder
  • Tópicos Semelhantes
    Resp.
    Exibições
    Últ. msg

Voltar para “IME/ITA”